Анализ компоновочных схем демонстрационной солнечной космической электростанции

Космическая техника и технология


Авторы

Сысоев В. К.1*, Барабанов А. А.1**, Дмитриев А. О.1***, Нестерин И. М.1****, Пичхадзе К. М.2*****, Суйменбаев Б. Т.3******

1. Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина, ул. Ленинградская, 24, Химки, Московская область, 141400, Россия
2. Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Волоколамское шоссе, 4, Москва, A-80, ГСП-3, 125993, Россия
3. Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева, ул.Сатпаева 22а, Алматы, 050013, Республика Казахстан

*e-mail: SysoevVK@laspace.ru
**e-mail: barabanov@laspace.ru
***e-mail: dao@laspace.ru
****e-mail: nesterin@laspace.ru
*****e-mail: pichkhadze@laspace.ru
******e-mail: bts49@mail.ru

Аннотация

Развитие технологий солнечных космических электростанций предполагает первым этапом запуск демонстрационной солнечной космической электростанции на имеющихся на сегодняшний день спутниковых платформах и ракетоносителях. Определяющим фактором вида компоновочной схемы космического сегмента такой электростанции является тип трансформируемой конструкции фотопреобразователей с максимальной площадью. В данной работе производится анализ различных вариантов таких схем при использовании ракеты «Протон».

Ключевые слова

космический аппарат, спутник, лазер

Библиографический список

  1. Glaser, P. E. Power from the Sun, It's Future, Science, vol. 162, 1968, pp. 857-886.
  2. Сысоев В.К., Пичхадзе К.М., Верлан А.А. Проектирование автоматических космических аппаратов для фундаментных научных исследований: в 3 томах – т.2. - М.: Изд-во МАИ-Принт, 2014. - 548 с.
  3. Cougnet C., Gerber B., Steinsiek F., Lainer, Perren M. The 10 kW satellite: a first operational Step for space based solar power. 2010, № IAC-10-C.3.4.2, pp.1-6.
  4. Сысоев В.К., Пичхадзе К.М., Верлан А.А., Насыров А.Ф. Анализ структуры демонстрационной космической электростанции // Вестник ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина. 2012. №3, С. 28-34.
  5. Богушевская В.А., Заяц О.В., Масляков Л.Н., Мапак И.С., Никонов А.А., Савельев В.В., Шептунов А.А. Разработка системы дистанционного энергосбережения беспилотных летательных аппаратов // Электронный журнал «Труды МАИ», 2012, выпуск №51: http://www.mai.ru/science/trudy/published.php?ID=28948 (дата публикации 26.03.2012)
  6. Thomas J.Nugent, Jr. Dr. Jordin T. Kare Laser power beaming for defense and security applications // White Paper for SPIE-DS&S Conference – May 2011 p.1-8.
  7. Мейтлин М. Фотовольтаика: материалы, технология, перспективы // Электроника: наука, технология, бизнес, 2000. №6, С. 40-46.
  8. Войкачёв В.Н., Гусев Ю.Г., Жасан В.С., Ким В.П., Мартынов М.Б., Мурашко В.М., Нестерин И.М., Пильников А.В., Попов Г.А. О возможности создания электроракетной двигательной установки мощностью 10-30 кВт // Космическая техника и технология. 2014. №1(4) С. 10-21.
  9. Ефанов В.В., Шевалев И.Л., Пичхадзе Проектирование автоматических космических аппаратов для фундаментальных научных исследований: в 3 томах – т.1. - М.: Изд-во МАИ-Принт, 2013. – 492 с.
  10. Мельников В.М., Комков В.А., Райкунов Г.Г., Харлов Б.Н. Центробежные бескаркасные крупногабаритные космические конструкции. - М.: Физматлит, 2009. - 448 с.
  11. Globus Al. Toward an Early Profitable Power Sat // Space Manufacturing 14: Critical Technologies for Space Settlement – Space Studies Institute, October 29-31, 2010, pp. 1-10.

Скачать статью

mai.ru — информационный портал Московского авиационного института

© МАИ, 2000—2024

Вход