logo
  • userLoginStatus

Welcome

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please disable your ad blocker to continue.

Current View

Aerospace Engineering - Impianti e Sistemi Aerospaziali

03 Elettrico

Laboratory

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AEROSPAZIALI IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI Laboratorio n. 3 – A.A. 20 2 1/20 2 2 Per un satellite con le caratteristiche riportate , d imensionare il pannello solare (superficie totale) e la batteria (capacità e massa totale nei 2 casi proposti ), considerando che la potenza assorbita nel periodo di eclis se varia linearmente tra inizio e fine eclisse. Si tracci anche il diagramma di carica della batteria nel corso di due orbite complete, immaginando che all’inizio del primo periodo di eclisse la carica della batteria sia completa. Periodo dell’orb ita: 100 minuti Frazione di orbita in eclisse: 30 % Potenza richiesta da utenze a inizio eclisse: 15 W Potenza richiesta da utenze a fine eclisse: 35 W Potenza richiesta da utenze nel periodo fuori eclisse: 75 W Efficienza del regolatore di carica della ba tteria (BCR): 95 % Efficienza del regolatore di scarica della batteria (BDR): 95 % Efficienza del distributore di potenza: 98 % Efficienza di conversione del pannello: 20 % Potenza proveniente dal Sole: 1350 W/m 2 Corrente massima richiesta dalle utenze 7 A Batteria A (una unità) Livello massimo di scarica della batteria: 60 % Energia specifica 65 Wh/kg Corrente massima erogabile 9 A Batteria B (una unità) Livello massimo di scarica della batteria: 80 % Energia specifica 170 Wh/kg Corrente massima erogab ile 5 A Pannelli solari Batteria BCR BDR Distributore Utenze