卫星电力系统:从基础到应用的全面解析
1. 卫星发展历程与电力需求
1957 年 10 月 4 日,184 磅重的人造卫星 Sputnik I 发射成功,它仅携带银锌原电池作为唯一电源,为两个发射器提供 1 瓦电力,三周后停止广播,次年 1 月卫星重返大气层,这标志着太空时代的开端。原电池的使用决定了航天器的使用寿命,因为电池耗尽后数周航天器才会重返大气层。随后,Vanguard I 发射,它是第一颗搭载太阳能电池和二次(可充电)电池的卫星,电池用于在卫星处于日食期间提供电力。
自那时起,人造卫星的复杂性和对电力的需求呈指数级增长。如今,卫星已成为现代通信、气象、观测、导航、大地测量、国防、娱乐和科学发现等领域不可或缺的工具。卫星发射频率也日益增加,数量和尺寸都有显著增长。表 1 展示了当前部分运载火箭的有效载荷能力。
| 运载火箭 | 近地轨道(LEO)有效载荷(kg) | 地球同步轨道(GEO)有效载荷(kg) | 地球同步转移轨道(GTO)有效载荷(kg) |
|---|---|---|---|
| Delta II - 7925 | 5,000 | 1,800 | - |
| Titan IV | 17,700 | 4,450 | - |
| Ariane 5 |
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