当前位置: 首页 » 资讯 » 技术成果 » 正文
西安电子科技大学团队“逐日工程”取得重要阶段性成果
放大字体  缩小字体 发布日期:2022-06-15  来源:陕西日报  浏览次数:197
核心提示:总体处于国际先进水平6月14日,记者从西安电子科技大学获悉:由该校段宝岩院士带领的逐日工程团队研发的世界首个全链路全系统空

总体处于国际先进水平
 


6月14日,记者从西安电子科技大学获悉:由该校段宝岩院士带领的“逐日工程”团队研发的世界首个全链路全系统空间太阳能电站地面验证系统顺利通过专家组验收。

由几位院士组成的专家组一致认为:该项目成果总体处于国际先进水平,其中欧米伽光机电集成设计、55米传输距离的微波功率无线传输效率等主要技术指标位居国际领先水平。该成果对我国下一代微波功率无线传输技术与空间太阳能电站理论与技术的发展具有支撑性、引领性作用,应用前景十分广阔。

2013年年底,随着一份题为《关于尽早启动我国太空发电站关键技术研究的建议》的院士联名建议案获得批复,中国空间太阳能电站研究步入发展快车道。2017年,我国成立空间太阳能电站推进委员会。一年后,我国首个空间太阳能电站领域的省部级重点实验室“陕西省空间太阳能电站系统重点实验室”在西安电子科技大学挂牌。2018年12月23日,在“空间太阳能电站系统项目”启动仪式暨高峰论坛上,该项目被命名为“逐日工程”。

“逐日工程”空间太阳能电站地面验证系统位于西安电子科技大学南校区,主要包括五大子系统:欧米伽聚光与光电转换、电力传输与管理、射频发射天线、接收与整流天线、控制与测量。其工作原理是根据太阳高度角确定聚光镜需要倾斜的角度,在接收到聚光镜反射的太阳光后,由位于聚光镜中心的光伏电池阵将其转化为直流电能。随后,通过电源管理模块,四个聚光系统转换得到的电能汇聚到中间发射天线,经过振荡器和放大器等模块,电能被进一步转化为微波,利用无线传输的形式发射到接收天线。最后,接收天线将微波整流再次转换成直流电,供给负载。

“这个地面验证系统是全链路全系统的,实现了从跟日、聚光、光电转换、微波发射到微波接收整流等完整过程。这项研究工作可以为全链路全系统空间太阳能电站所涉及到的技术领域,提供一个齐头并进的发展环境。与此相关的技术与工程研究,都可以在这个‘两全’的技术包基础上,对供能方式进行个性化微调,从而实现设计的创新发展。”段宝岩说。

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论