[发明专利]用于控制太阳能聚光器阵列的功率比的系统和方法在审
申请号: | 201710048978.9 | 申请日: | 2017-01-23 |
公开(公告)号: | CN107026605A | 公开(公告)日: | 2017-08-08 |
发明(设计)人: | J·W·贝伦斯;S·B·辛格;M·L·布林 | 申请(专利权)人: | 波音公司 |
主分类号: | H02S40/30 | 分类号: | H02S40/30;H02S40/22;G05F1/66 |
代理公司: | 北京纪凯知识产权代理有限公司11245 | 代理人: | 赵志刚,赵蓉民 |
地址: | 美国伊*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 控制 太阳能 聚光器 阵列 功率 系统 方法 | ||
1.一种用于控制聚光器阵列(12、108)的功率输出的方法,所述聚光器阵列包含多个光伏电池(22、204)和多个反射器(30、206),所述多个反射器(30、206)被布置在反射器组(40、120、200)中,对应于所述多个光伏电池(22、204),所述方法包含:
接收将所述聚光器阵列(12、108)上的选定数量的反射器(30、206)定位到光伏电池(22、204)激励位置以从所述聚光器阵列(12、108)生成功率输出的信号,其中反射器(30)的所述选定数量是所述多个反射器(30、206)的聚光比;以及
将所述选定数量的反射器(30、206)定位到所述光伏电池(22、204)激励位置以从所述聚光器阵列(12、108)生成所述功率输出。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述聚光比通过以下步骤来确定:
确定航天器功率要求;
测量可用功率输出;以及
基于所述可用功率与所述航天器功率要求之间的差改变所述聚光比。
3.根据权利要求1所述的方法,其中所述聚光比通过以下步骤来确定:
从地面控制通信接收设定点聚光比。
4.根据权利要求1所述的方法,其进一步包含:
确定在由所述聚光器阵列(12、108)提供功率的航天器的初始位置处的小于最大聚光比的初始聚光比;
其中当所述航天器进一步远离太阳移动时,改变所述聚光比的步骤包括增加所述聚光比。
5.根据权利要求1所述的方法,其进一步包含:
确定在由所述聚光器阵列(12、108)提供功率的航天器的初始位置处的大于最小聚光比的初始聚光比;
其中当所述航天器更靠近太阳移动时,改变所述聚光比的步骤包括减小所述聚光比。
6.根据权利要求1所述的方法,其中定位所述选定数量的反射器(30、206)的步骤包含:
将所述选定数量的反射器中的每个反射器(30、206)调整为反射来自太阳的光并将所述光引导到对应的光伏电池(22、204)。
7.根据权利要求1所述的方法,其进一步包含:
将不在所述选定数量的反射器中的多个反射器(30、206)定位为沿远离所述聚光器阵列(12、108)中的任何光伏电池(22、204)的方向反射来自太阳的光。
8.一种太阳能功率源(100),其包含:
聚光器阵列(12、108),其包含多个太阳能电池(22、204)和多组反射器(30、206),每一组反射器(206)对应于所述太阳能电池(22、204)中的一个;
功率输出,其被连接到每个太阳能电池(120、204),以当光从所述反射器(30、206)被反射到所述太阳能电池上时,接收由每个太阳能电池(22、204)生成的电功率;以及
控制模块(107),其包含处理器(106a、114a)和存储可执行指令的非临时性计算机可读存储介质,当所述可执行指令由所述处理器(106a、114a)执行时,所述可执行指令可操作为:
接收将所述聚光器阵列(12、108)上的选定数量的反射器(30、206)定位到太阳能电池(22、204)激励位置以从所述聚光器阵列(12、108)生成功率输出的信号,其中反射器(30、206)的所述选定数量是所述多个反射器(30、206)的聚光比;以及
将所述选定数量的反射器(30、206)定位到所述太阳能电池(22、204)激励位置以从所述聚光器阵列(12、108)生成所述功率输出。
9.根据权利要求8所述的太阳能功率源,其中所述非临时性计算机可读存储介质存储可执行指令,当所述可执行指令由所述处理器(106a、114a)执行时,所述可执行指令可进一步操作为:
确定航天器功率要求;
测量可用功率输出;以及
基于所述可用功率输出与所述航天器功率要求之间的差改变所述聚光比。
10.根据权利要求8所述的太阳能功率源,其中所述非临时性计算机可读存储介质存储可执行指令,当所述可执行指令由所述处理器(106a、114a)执行时,所述可执行指令可进一步操作为:
从地面控制通信接收设定点聚光比。
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