Comment simuler le comportement des panneaux solaires dans l'espace ?

Simulateur de panneaux solaires
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Réduire les risques grâce à une alimentation électrique spécialement conçue pour la simulation de champs solaires

De nombreux facteurs opérationnels affectent la courbe caractéristique courant-tension (courbe I-V) de la sortie d'un panneau solaire dans l'espace. Ces facteurs comprennent le niveau d'irradiation, la température, l'éclipse et l'ombre. Lors de la sélection d'une alimentation électrique pour émuler le comportement des panneaux photovoltaïques dans ces conditions, trois facteurs critiques doivent être pris en compte : la capacité de sortie, la flexibilité de la sortie solaire et la protection de l'appareil testé (DUT). Les panneaux solaires sont des sources de courant. Par conséquent, l'alimentation doit avoir une capacité de sortie faible et une impédance de sortie élevée pour imiter ce comportement.

En outre, les panneaux solaires ont des courbes I-V de forme exponentielle, et l'alimentation doit également imiter ce comportement. L'alimentation doit être capable d'ajuster rapidement ces courbes afin de reproduire les conditions changeantes de l'espace. Enfin, en raison de la nature délicate des satellites, les blocs d'alimentation utilisés pour les essais au sol doivent offrir un niveau de protection supérieur à celui des blocs d'alimentation conventionnels. Les capacités des alimentations de base sont insuffisantes pour limiter les pointes de courant transitoires ou pour protéger les composants internes contre la dissipation d'énergie.

Solution de simulation de panneaux solaires

La simulation de panneaux solaires nécessite une alimentation électrique capable de s'ajuster rapidement pour imiter les différentes conditions dans l'espace. La solution Keysight Solar Array Simulator (SAS) 2U, 6 kW prend en charge les changements rapides de la courbe I-V et les temps de récupération rapides pour réaliser cette fonction.

La conception principale de cette solution était une source de courant avec une capacité de sortie extrêmement faible pour se comporter comme un panneau solaire. Enfin, la conception de la solution SAS comporte des couches supplémentaires de protection de l'objet sous test, notamment des limites souples programmables, une limitation du courant brut, une protection contre les surcommutations, etc.

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