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基于皮衛星的數字化智能航天電源系統設計

作者: 時(shí)間:2011-03-09 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

進(jìn)入21世紀以來(lái),微小衛星(micro-satellite)以其較高的功能密度,先進(jìn)的技術(shù)性能以及發(fā)射與運行過(guò)程中的高度的靈活性,逐漸成為國際航天技術(shù)研究領(lǐng)域的重要發(fā)展方向。按照當前國際通行的衛星分類(lèi)方法,重量在0.1~1kg之間的微小衛星可稱(chēng)為皮衛星(pico-satellite)[1]。對于以皮衛星為代表的微小衛星而言,由于其太陽(yáng)能帆板面積十分有限,同時(shí)面臨復雜多變的空間環(huán)境,因此要求衛星電源系統具有高效率、高能量密度與控制自主化的特點(diǎn),這是目前一般工業(yè)電源所難以達到的。

本文針對皮衛星電源系統的特點(diǎn)開(kāi)發(fā)了一套智能化、高效率的數字化電源系統,其智能化設計主要體現在:通過(guò)多種測量電路對電源系統各關(guān)鍵節點(diǎn)的電壓、電流等重要信號進(jìn)行實(shí)時(shí)采集、處理與分析,隨時(shí)掌握電源系統的能量輸入、貯存與輸出以及實(shí)時(shí)效率等重要參數;在數據采集基礎上,通過(guò)微控制器及其控制軟件的處理,合理地采取峰值功率跟蹤(MPPT)、充放電調節(BCR/BDR)等控制策略,控制電源系統工作狀態(tài),跟蹤最大輸入功率點(diǎn);針對不同空間任務(wù)需求與能量界面參數,通過(guò)調整軟件靈活地進(jìn)行電源運行實(shí)驗;通過(guò)串口通信方式與上位機通信,為衛星電源系統測控以及數據儲存與傳輸提供了良好條件。

2 皮衛星智能電源系統的硬件設計

皮衛星智能電源系統基于“太陽(yáng)能電池陣——電源控制系統——蓄電池組”拓撲結構進(jìn)行設計[2]。電源控制系統作為整個(gè)電源系統的核心部分,主要由以下幾個(gè)部分構成:微控制單元、一次母線(xiàn)電壓調節單元(即峰值功率跟蹤單元)、二次母線(xiàn)電壓調節單元(即放電調節單元)、充電調節單元、電壓電流信號采集單元、信號處理單元、串行通信單元等。

電源控制系統的基本工作流程為:根據預先設定的空間環(huán)境參數,由太陽(yáng)電池陣模擬器形成電源系統的初始輸入;初始輸入經(jīng)過(guò)一次母線(xiàn)電壓調節單元的調節,形成與蓄電池組工作電壓相匹配的一次母線(xiàn)電壓7.2V~8.4V,同時(shí)完成對輸入峰值功率的跟蹤與鎖定;供給二次母線(xiàn)的功率經(jīng)過(guò)二次母線(xiàn)調節器的調節,分別為星上負載提供5V與3.3V兩種二次母線(xiàn)電壓;電壓電流信號采集單元不斷采集初始輸入、一次母線(xiàn)、蓄電池組、二次母線(xiàn)等各關(guān)鍵節點(diǎn)的電壓電流信號,經(jīng)由電壓跟隨器、一階濾波電路與多路信號選通芯片,送入微控制單元進(jìn)行A/D轉換;微控制器根據各關(guān)鍵節點(diǎn)信號,經(jīng)過(guò)進(jìn)一步的處理與分析,向各級母線(xiàn)調節單元及充電控制單元發(fā)出控制信號,同時(shí)通過(guò)串行通信單元向上位機傳送數據。

1.1 微控制單元

微控制單元電路以ATMEL 公司推出的ATmega8L單片機為核心,配以MAX 397雙8通道模擬多路器與MAX 6129參考電壓源等外圍設備組成,如圖2所示。ATmega8L單片機是一款基于A(yíng)VR RISC的低功耗CMOS的8位高檔單片機,具有接近1 MIPS/MHZ的高速運行處理能力。ATmega8L具有23路可編程多功能I/O端口,八通道10位A/D轉換和三通道16位以?xún)鹊腜WM輸出功能,因此在系統中完成10位信號A/D轉換與處理,MPPT算法實(shí)現以及31.25KHz PWM控制信號輸出等重要功能。

1.2 一次母線(xiàn)電壓調節單元(峰值功率跟蹤單元)

一次母線(xiàn)電壓調節單元電路以Boost DC/DC電壓變換電路為核心,同時(shí)增加了以?xún)蓚€(gè)MOSFET組合而成的一次母線(xiàn)控制開(kāi)關(guān),如圖3所示。Boost電壓變換電路由MOSFET開(kāi)關(guān)管Q1,續流二極管D3、D4,儲能電感L2與濾波電容C13組成,升壓變換比滿(mǎn)足

M = Vout/Vin = 1/ (1-D) (1)

由于一次母線(xiàn)輸出電壓Vout被鉗位在蓄電池組工作電壓,即7.2V~8.4V區間某特定值,則調整微處理單元發(fā)出的PWM控制信號占空比D,可調整輸入電壓(即太陽(yáng)電池陣輸出電壓)Vin。在此基礎上,調用峰值功率跟蹤(MPPT)算法,實(shí)現太陽(yáng)電池陣輸出功率最大化。

1.3 電流電壓信號采集單元

信號采集單元以MAX4373F電流傳感與分壓精密電阻為核心,采集初始輸入、一次母線(xiàn)、蓄電池組、5/3.3V二次母線(xiàn)等6處節點(diǎn)的電壓電流信號。信號送入集成運放LM234進(jìn)行電壓跟隨,再經(jīng)過(guò)一階R-C濾波電路濾去紋波,最終送入MAX397等待A/D轉換。

1.4 充電調節器單元

蓄電池組充電調節器由n-MOSFET與p-MOSFET組合電子開(kāi)關(guān)構成,具體結構同圖3右側的電子開(kāi)關(guān)。充電過(guò)程中,MOSFET驅動(dòng)器輸出高電平信號,則n-MOSFET IRF3205導通,使p-MOSFET IRF4905的G極電壓近似為0,此時(shí)IRF4905的S極與G極間電壓為正,使IRF4905導通。當蓄電池組達到滿(mǎn)充電壓時(shí),微處理單元控制電子開(kāi)關(guān)關(guān)斷。

1.5 二次母線(xiàn)電壓調節單元(放電調節單元)

由于輸出電壓為特定值,二次母線(xiàn)電壓調節單元中采用了MAX649(5V輸出)、MAX651(3.3V輸出)的Buck型DC/DC降壓變換控制芯片。MAX649、MAX651芯片將4.0V~16.5V范圍內的任意的一次母線(xiàn)電壓分別轉換為3.3V與5V,供給星上各分系統的能量需求。當輸出電流處于10mA~1.5A范圍內,芯片功率轉換效率可達到90%以上。

放電調節器同樣由受微控制單元驅動(dòng)的n-MOSFET與p-MOSFET組合電子開(kāi)關(guān)構成。

1.6 串行通信單元

串行通信單元電路以雙通道串口通信驅動(dòng)芯片MAX232為核心,使用串口通信標準EIA-RS-232C協(xié)議。MAX232將單片機輸出的TTL電平信號 “邏輯1電平+5V,邏輯0電平0V”,轉化為上位機RS-232C信號“邏輯1電平-5~-15V,邏輯0電平+5~+15V”。

3 皮衛星智能電源系統的軟件與算法設計

3.1 皮衛星電源系統控制軟件基本流程

電源系統控制軟件流程主要以“信號巡回檢測→PWM控制信號調整→系統運行參數傳輸→再次信號巡回檢測”過(guò)程為主干,并在“巡檢→控制→數據傳輸”過(guò)程中增加充電控制、放電控制等分支控制功能??刂栖浖捎媚K化思想設計,由系統初始化模塊,多路A/D轉換模塊、數字濾波模塊、數據分析與控制模塊、串口通信模塊等組成[3]。

3.2 基于模糊控制邏輯的電導增量MPPT算法

皮衛星智能電源系統主要依靠軟件中的MPPT算法實(shí)現其功率的最大化。MPPT算法原理在于:在一定的溫度與光強條件下,衛星電源使用的太陽(yáng)電池陣的輸出電壓與電流存在著(zhù)非線(xiàn)性的關(guān)系,當輸出電壓到達特定值Vmp,與對應電流值Imp之間乘積達到最大值,即為太陽(yáng)電池陣峰值輸出功率點(diǎn)Pmp。

在峰值功率點(diǎn)處,輸出功率對輸出電壓的微分

dP/dV = d(VI)/dV = I+V dI/dV = 0  ?。?)

進(jìn)一步推導,可得:-dI/dV = I/V   ?。?)

由此關(guān)系,建立基于模糊控制邏輯的電導增量MPPT算法。

其中,V(n),V(n-1),I(n),I(n-1)分別為當前時(shí)刻與上一時(shí)刻的太陽(yáng)電池陣輸出電壓、電流值,D(n),D(n+1)分別為當前時(shí)刻與下一時(shí)刻的占空比,△D為占空比調整步長(cháng)。根據采集的電流、電壓信號,微處理單元不斷增減PWM信號占空比,利用Boost電壓變換電路調整太陽(yáng)電池陣的輸出電壓,從而使工作點(diǎn)到達峰值功率點(diǎn)Pmp,衛星電源系統獲得最大的輸出功率。

進(jìn)一步,在基本算法的基礎上引入模糊控制邏輯,其作用為加快峰值功率跟蹤的速度。模糊邏輯控制器的兩個(gè)輸入變量分別取為當前時(shí)刻電導增量差值e(n)= -dI/dV- I/V和占空比調整步長(cháng)△D(n),輸出變量取為下一時(shí)刻的占空比調整步長(cháng)△D(n+1)。然后建立相應的隸屬度函數與模糊規則庫,此處從略。模擬實(shí)驗表明,在標準空間環(huán)境條件(AM0,25℃)下,引入模糊控制邏輯后的電導增量MPPT算法,其峰值功率跟蹤所需時(shí)間減少了60%以上。

4 結論

本文針對皮衛星電源系統的特點(diǎn)開(kāi)發(fā)了一套智能化的航天電源系統,該電源系統以ATmega8L單片機為核心,對電源系統各關(guān)鍵節點(diǎn)的信號進(jìn)行實(shí)時(shí)采集與處理,并運用峰值功率跟蹤等控制策略,控制系統工作狀態(tài)。模擬實(shí)驗表明,該電源系統在標準空間環(huán)境條件(AM0,25℃)下,峰值功率跟蹤性能良好,最大輸入功率達到約2.75W,電源整體效率保持在82%以上。

本文創(chuàng )新點(diǎn):采用ATmega8L單片機為核心控制器,在航天電源系統中實(shí)現了運行參數實(shí)時(shí)采集、系統自主功率跟蹤、充放電調節以及上、下位機數據通信等智能化控制方法;提出了基于模糊控制邏輯的電導增量MPPT算法,快速實(shí)現對電源系統輸入峰值功率的跟蹤。



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