dc.contributor.author | López Antuña, Abraham | |
dc.contributor.author | Arias Pérez de Azpeitia, Manuel | |
dc.contributor.author | Fernández Miaja, Pablo | |
dc.contributor.author | Villarejo, José A. | |
dc.contributor.author | Fernández, Arturo | |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T07:45:49Z | |
dc.date.available | 2022-07-12T07:45:49Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/64042 | |
dc.description | SAAEI 2022: Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación (29º. 2022. Lleida) | spa |
dc.description.abstract | El subsistema de potencia en los satélites se encarga de generar, almacenar y distribuir la potencia al resto de subsistemas que lo integran. La energía se obtiene a través del panel solar, cuando es posible, o a través de una batería presente en el propio subsistema del satélite. Mientras que los niveles de tensión en el bus de potencia son valores fijos y estandarizados, los niveles de tensión de salida del panel solar no lo son. Esto hace que se deban rediseñar, prácticamente desde cero, todos los convertidores del subsistema de potencia ante cada nueva misión espacial, con lo que eso supone desde el punto de vista del incremento de costes y tiempos de desarrollo.
Este trabajo presenta una posible solución basada en la estandarización del subsistema de potencia del satélite a nivel de convertidor. De esta manera, se minimizaría todo el proceso de rediseño en el bus de potencia ante una nueva misión espacial. El uso de transformadores CC/CC (DCX) o transformadores electrónicos, con capacidad de interconexión directa entre ellos (i.e. reparto de tensiones y potencias entre módulos) permite tener un sistema modular que proporcione tensiones de salida fijas e independientes del diseño del panel solar. De esta forma, se podría mantener fijo el diseño del resto de convertidores del bus de potencia principal. Para validar esta solución se han construido varios módulos DCX con unas tensiones de entrada y salida de 56 V y 28 V, respectivamente, para una potencia de 200 W (por módulo) y para una frecuencia de conmutación de 400 kHz. | spa |
dc.description.sponsorship | Trabajo realizado mediante la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del proyecto PID2021-127707OB-C21, y de la beca predoctoral con referencia PRE2019-088425. De la misma manera, este trabajo ha sido financiando a través del Principado de Asturias y la FICYT a través del proyecto SV-PA-21-AYUD/2021/51931. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | SAAEI 2022: 29º Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights | © 2022 Abraham López Antuña et al. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Fiabilidad | spa |
dc.subject | Satélites | spa |
dc.subject | Subsistemas de potencia | spa |
dc.subject | Transformador electrónico | spa |
dc.title | Análisis y diseño de convertidores modulares para la estandarización del bus de potencia en satélites | spa |
dc.type | conference output | spa |
dc.relation.projectID | Ministerio de Ciencia e Innovación/PID2021-127707OB-C21 | spa |
dc.relation.projectID | Ministerio de Ciencia e Innovación/PRE2019-088425 | spa |
dc.relation.projectID | Principado de Asturias,FICYT /SV-PA-21-AYUD/2021/51931 | spa |
dc.rights.accessRights | open access | spa |
dc.type.hasVersion | AM | |