Схемы раскрытия фотоэлектрических батарей. Классификация схем раскрытия фотоэлектрических батарей, страница 8

Неориентированные БФ в виде барабанной или цилиндрической конструкции получили широкое распространение в качестве источников питания спутников связи, летающих на геосинхронной орбите. К преимуществам такой компоновки можно отнести простоту конструкции, более высокую надежность и малую массу систем контроля высоты. Однако на таких БФ должно быть почти втрое большее число ФП по сравнению с ориентированными БФ. При этом количество ФП, а следовательно, и мощность БФ ограничиваются внутренним объемом экрана тепловой защиты спутника, устанавливаемого на время его запуска. Это приводит к заметному увеличению массы батареи с соответствующим снижением удельной мощности, составляющей 7…8 Вт/кг. Однако разработка новых ФП с текстурированной поверхностью позволила повысить этот параметр до 13 Вт/кг в БФ спутника ''Интелсат 4''. Кроме того, за счет вращения несколько снижается степень некоторых воздействий на ФП солнечной батареи, в связи с чем неориентированные БФ имеют более высокие значения параметров в конце полета. Повышения мощности таких цилиндрических БФ достигают использованием выдвижных телескопических панелей, разработанных фирмой ''Хьюз'' (США) и примененных на спутниках связи ''RCA'' и ''ASTRO''. Предполагают невозможным создание телескопических батарей с большим количеством выдвижных панелей. Однако это увеличивает массу БФ, снижая ее удельные параметры, и создает дополнительные трудности при запуске. Поэтому БФ этого типа, хотя мощность их не превышает пока 3 кВт, продолжают применять на спутниках связи. Преимуществом ориентированных БФ является возможное снижение массы, размеров и стоимости по сравнению с неориентированным. Ориентация БФ может осуществляться по одной или двум осям. Вариант двухосной ориентации приводит к наилучшим результатам, но система ориентации в этом случае слишком сложна и дорогостояща.

Проведем анализ (табл. 2.1) применимости схем раскрытия БФ в зависимости от характера выполняемых задач космического полета, т. е. назначения ИСЗ.

Таблица 2.1 Применение схем раскрытия

№ п/п

Назначение ИСЗ

Представители ИСЗ

Типовые схемы раскрытия

1

Связь

''Инсат-1'', ''Интеллект'', ''ОТС'', ''Симфония''

Панельные, консольные, с помощью складной мачты

2

Телевидение и радиовещание

'' КТС'', ''Молния''

Рулонные, панельные, с помощью телескопического механизма

3

Метеорологи-ческие наблюдения

''Итос'', ''Космос-156'', ''Метеор'', ''Нимбус'', ''Пегас''

Панельные, с помощью пантографа, телескопического механизма, упругих разворачивающихся штанг

4

Дистанционное зондирование поверхности Земли

''Лэндсат''

Панельные, с помощью телескопического механизма, складной мачты

5

Навигация

''Аэросат''

Панельные, с помощью пантографа, упругих разворачивающихся штанг, складной мачты

6

Геодезия

''АЭМ'', ''А-С'', ''Диадем'', ''Диапазон''

Панельные, с помощью пантографа, рулонные

7

Океанография

''СИСАТ-А''

Панельные, с помощью телескопического механизма, складной мачты

8

Геофизические исследования

''ЕРБС'', ''ИЗИС'', ''Интеркосмос'', ''ОГО''

Панельные, с помощью телескопического механизма, складной мачты, пантографа

9

Астрономичес-кие исследования

''АНС'', ''Астрон'', ''Космос-97'', ''Вега'', ''Венера'', ''Зонд'', ''Турнесоль'', ''Космос-4'', ''Протон''

Панельные, с помощью упругих разворачивающихся штанг, складной мачты, пантографа, телескопического механизма

10

Служба Солнца

''Космос-166'', ''ОСО'', ''Прогноз''

Панельные, с помощью телескопического механизма, складной мачты


3   механизмы раскрытия солнечных батарей