JP2017200425A - 太陽光集光アレイの電力比を制御するためのシステム及び方法 - Google Patents
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Abstract
Description
・複数の反射器の集光比である集光アレイ上の選択された数の反射器を、集光アレイから電力出力を生成する太陽電池励起位置に配置する信号を受け取り、
・選択された数の反射器を、集光アレイから電力出力を生成する太陽電池励起位置に配置する
ように動作する、実行可能な命令を記憶する。
集光アレイ上の、複数の反射器の集光比である選択された数の反射器を、集光アレイから電力出力を生成する光起電力電池励起位置に配置する信号を受け取ること、及び
選択された数の反射器を、集光アレイから電力出力を生成する光起電力電池励起位置に配置すること
を含む。
複数の太陽電池と、各群が太陽電池の一つに対応する複数の群の反射器とを備える集光アレイ、
各太陽電池に接続されて、光が反射器から太陽電池に反射されるとき、各太陽電池により生成される電力を受け取る電力出力部、
プロセッサと、非一過性のコンピュータ可読記憶媒体とを有する制御モジュールであって、記憶媒体は、プロセッサによって実行されると、
集光アレイ上の、複数の反射器の集光比である選択された数の反射器を、集光アレイから電力出力を生成する太陽電池励起位置に配置する信号を受け取り;
選択された数の反射器を、集光アレイから電力出力を生成する太陽電池励起位置に配置する
ように動作する、実行可能な命令を記憶する、制御モジュール
を備える。
複数の太陽電池と、各反射器群が太陽電池の一つに対応する複数の反射器群とを含み、複数の太陽電池が、集光アレイの電力出力を生成するように構成されている少なくとも一つの集光アレイ、
少なくとも一つの集光アレイの各々に接続されて、光が反射器から太陽電池に反射されるとき、太陽電池により生成される集光アレイの電力出力を受け取る電力出力部、並びに
電力出力を受け取り、少なくとも一つの集光アレイからの集光アレイの電力出力をスペースクラフトに分配するように接続された電力コントローラであって、プロセッサ及び非一過性のコンピュータ可読記憶媒体を含み、記憶媒体が、プロセッサによって実行されると、
少なくとも一つの集光アレイの集光比を決定し、
少なくとも一つの集光アレイに対し、集光比に基づく選択された数の反射器を、対応する少なくとも一つの集光アレイから電力出力を生成する太陽電池励起位置に配置する信号を送信する
ように動作する、実行可能な命令を記憶する、電力コントローラ
を備える。
地上制御部から通信モジュールを介して設定点集光比を受信し、
集光比の決定において、地上制御部から受信した設定点集光比に集光比を設定する
ように更に動作する、実行可能な命令を記憶する。
太陽に対するスペースクラフトの位置を受信し、
スペースクラフトが太陽から遠ざかるにつれて、集光比を決定するステップにおいて集光比を増加させる
ように更に動作する、実行可能な命令を記憶する。
太陽に対するスペースクラフトの位置を受信し、
スペースクラフトが太陽に近付くにつれて、集光比を決定するステップにおいて集光比を減少させる
ように更に動作する、実行可能な命令を記憶する。
利用可能な電力出力を測定し、
スペースクラフトの電力要件を測定し、
利用可能な電力出力とスペースクラフトの電力要件との差異を決定し、
集光比を決定するステップにおいて、集光比を、利用可能な電力出力とスペースクラフトの電力要件との差異に基づかせる
ように更に動作する、実行可能な命令を記憶する。
複数の集光アレイ
を更に備え、
電力コントローラにおいて、非一過性のコンピュータ可読記憶媒体は、プロセッサによって実行されると、
少なくとも一つの集光アレイに対する信号送信において、
複数の集光アレイのうちの第1の選択された複数に対し、第1の選択された複数の集光アレイの各々の反射器のすべてを、太陽電池励起位置に配置する信号を送信し、
複数の集光アレイのうちの第2の選択された複数に対し、第2の選択された複数の集光アレイの各々の反射器のすべてを、太陽電池非励起位置に配置する信号を送信する
ように更に動作する、実行可能な命令を記憶し、
ここで第1の選択された複数の集光アレイに含まれる集光アレイの数は、集光比に対応する。
少なくとも一つの集光アレイの集光比を決定すること、
少なくとも一つの集光アレイに対し、集光比に基づく選択された数の反射器を、対応する少なくとも一つの集光アレイから電力出力を生成する太陽電池励起位置に配置する信号を送信すること
を含む。
複数の集光アレイのうちの第1の選択された複数に対し、第1の選択された複数の集光アレイの各々の反射器のすべてを太陽電池励起位置に配置する信号を送信すること、及び
複数の集光アレイのうちの第2の選択された複数に対し、第2の選択された複数の集光アレイの各々の反射器のすべてを太陽電池非励起位置に配置する信号を送信すること
を含み、
ここで第1の選択された複数の集光アレイに含まれる集光アレイの数は、集光比に対応する。
条項1. 複数の光起電力電池と、複数の光起電力電池に対応する反射器群に配置された複数の反射器とを備える集光アレイの電力出力を制御するための方法であって、集光アレイ上の、複数の反射器の集光比である選択された数の反射器を、集光アレイから電力出力を生成する光起電力電池励起位置に配置する信号を受信すること、及び選択された数の反射器を、集光アレイから電力出力を生成する光起電力電池励起位置に配置することを含む方法。
条項2. 集光比が、スペースクラフトの電力要件を決定すること、利用可能な電力出力を測定すること、及び利用可能な電力とスペースクラフトの電力要件との差異に基づいて集光比を変化させることにより決定される、条項1の方法。
条項3. 集光比が、地上制御通信部から設定点集光比を受信することにより決定される、条項1又は2の方法。
条項4. 集光アレイによって電力供給されるスペースクラフトの初期位置において、最大集光比より小さい初期集光比を決定することを更に含み、ここで、スペースクラフトが太陽から遠ざかるとき、集光比を変化させるステップが集光比を増加させることを含む、条項1から3のいずれか一つの方法。
条項5. 集光アレイによって電力供給されるスペースクラフトの初期位置において、最小集光比より大きい初期集光比を決定することを更に含み、ここで、スペースクラフトが太陽に近付くとき、集光比を変化させるステップが集光比を減少させることを含む、条項1から4のいずれか一つの方法。
条項6. 選択された数の反射器を配置するステップが、選択された数の反射器に含まれる各反射器を、太陽光を反射させてその光を対応する光起電力電池に方向付けるように調整することを含む、条項1から5のいずれか一つの方法。
条項7. 選択された数の反射器に含まれない複数の反射器を、太陽光を、集光アレイ内のいずれの光起電力電池からも逸れる方向に反射させるように配置することを更に含む、条項1から6のいずれか一つの方法。
条項8. 複数の太陽電池と、各群が太陽電池の一つに対応する複数群の反射器とを含む集光アレイ、各太陽電池に接続されて、光が反射器から太陽電池上に反射されるとき各太陽電池によって生成される電力を受け取る電力出力部、及びプロセッサと非一過性のコンピュータ可読記憶媒体とを含む制御モジュールであって、記憶媒体が、プロセッサによって実行されると、集光アレイ上の、複数の反射器の集光比である選択された数の反射器を、集光アレイから電力出力を生成する太陽電池励起位置に配置する信号を受信し、
選択された数の反射器を、集光アレイから電力出力を生成する太陽電池励起位置に配置するように動作する、実行可能な命令を記憶する、制御モジュールを備える。
条項9. 非一過性のコンピュータ可読記憶媒体が、プロセッサによって実行されると、スペースクラフトの電力要件を決定し;利用可能な電力出力を測定し、利用可能な電力出力とスペースクラフトの電力要件との差異に基づいて集光比を変化させるように更に動作する、実行可能な命令を記憶する、条項8の太陽電源。
条項10. 非一過性のコンピュータ可読記憶媒体が、プロセッサによって実行されると、地上制御通信部から設定点集光比を受信するように更に動作する、実行可能な命令を記憶する、条項8又は9の太陽電源。
条項11. 非一過性のコンピュータ可読記憶媒体が、プロセッサによって実行されると、集光アレイによって電力供給されるスペースクラフトの初期位置において、最大集光比より小さい初期集光比を決定するように更に動作する、実行可能な命令を記憶し、スペースクラフトが太陽から遠ざかるとき、集光比を変化させることが集光比を増加させることを含む、条項8から10のいずれか一つの太陽電源。
条項12. 非一過性のコンピュータ可読記憶媒体が、プロセッサによって実行されると、集光アレイによって電力供給されるスペースクラフトの初期位置において、最小集光比より大きい初期集光比を決定するように更に動作する、実行可能な命令を記憶し、スペースクラフトが太陽に近付くとき、集光比を変化させることが集光比を増加させることを含む、条項8から11のいずれか一つの太陽電源。
条項13. 非一過性のコンピュータ可読記憶媒体が、プロセッサによって実行されると、選択された数の反射器を配置するうえで、選択された数の反射器に含まれる各反射器を、太陽光を反射させてその光を対応する太陽電池に方向付けるように調整するように更に動作する、実行可能な命令を記憶する、条項8から12のいずれか一つの太陽電源。
条項14. 各反射器が、アクチュエータに連結された小型ミラーを有する微小電気機械システム(MEMS)デバイスであり、非一過性のコンピュータ可読記憶媒体が、プロセッサによって実行されると、選択された数の反射器に含まれる各反射器を調整するうえで、アクチュエータに対し、対応する太陽電池に向かって光を反射させるように小型ミラーを配置する信号を送信するように更に動作する、実行可能な命令を記憶する、条項8から13のいずれか一つの太陽電源。
条項15. 非一過性のコンピュータ可読記憶媒体が、プロセッサによって実行されると、選択された数の反射器に含まれない複数の反射器を、太陽アレイのいずれの太陽電池からも逸れる方向に太陽光を反射させるように配置するように更に動作する、実行可能な命令を記憶する、条項8から14のいずれか一つの太陽電源。
条項16. 少なくとも一つの集光モジュールによりスペースクラフトのための発電を行う方法であって、各集光モジュールが、複数の太陽電池と、複数の太陽電池に対応する反射器群に配置された複数の反射器とを含む集光アレイを備え、方法が、少なくとも一つの集光アレイの集光比を決定すること、少なくとも一つの集光アレイに対し、集光比に基づく選択された数の反射器を、対応する少なくとも一つの集光アレイから電力出力を生成する太陽電池励起位置に配置する信号を送信することを含む方法。
条項17. 地上制御部から設定点集光比を受信することを更に含み、集光比を決定するステップが集光比を設定点集光比に設定することを含む、条項16の方法。
条項18.利用可能な電力出力を測定すること、スペースクラフトの電力要件を測定すること、利用可能な電力出力とスペースクラフトの電力要件との差異を決定することを更に含み、集光比を決定するステップが、集光比を、利用可能な電力出力とスペースクラフトの電力要件との差異に基づかせることを含む、条項16又は17の方法。
条項19. スペースクラフトの電力要件を示す信号を受信するステップが、太陽に対するスペースクラフトの位置を受信することを含み、スペースクラフトが太陽に近付くとき、集光比を決定するステップは集光比を減少させることを含む、条項16から18のいずれか一つの方法。
条項20. スペースクラフトの電力要件を示す信号を受信するステップが、太陽に対するスペースクラフトの位置を受信することを含み、スペースクラフトが太陽から遠ざかるとき、集光比を決定するステップは集光比を増加させることを含む、条項16から19のいずれか一つの方法。
Claims (18)
- 複数の光起電力電池(22、204)と、前記複数の光起電力電池(22、204)に対応する反射器群(40、120、200)に配置される複数の反射器(30、206)とを備える集光アレイ(12、108)の電力出力を制御するための方法であって、
前記集光アレイ(12、108)上の、前記複数の反射器(30、206)の集光比である選択された数の反射器(30、206)を、前記集光アレイ(12、108)から電力出力を生成する光起電力電池(22、204)励起位置に配置する信号を受け取ること;及び
前記選択された数の反射器(30、206)を、前記集光アレイ(12、108)から電力出力を生成する前記光起電力電池(22、204)励起位置に配置すること
を含む方法。 - 前記集光比が、
スペースクラフトの電力要件を決定すること、
利用可能な電力出力を測定すること、及び
前記利用可能な電力と前記スペースクラフトの電力要件との差異に基づいて集光比を変化させること
によって決定される、請求項1に記載の方法。 - 前記集光比が、
地上制御通信部から設定点集光比を受信すること
によって決定される、請求項1又は2に記載の方法。 - 前記集光アレイ(12、108)によって電力供給されるスペースクラフトの初期位置において最大集光比より小さい初期集光比を決定すること
を更に含み、
前記スペースクラフトが太陽から遠ざかるとき、前記集光比を変化させるステップが前記集光比を増加させることを含む、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。 - 前記集光アレイ(12、108)によって電力供給されるスペースクラフトの初期位置において最小集光比より大きい初期集光比を決定すること
を更に含み、
前記スペースクラフトが太陽に近付くとき、前記集光比を変化させるステップが前記集光比を減少させることを含む、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。 - 前記選択された数の反射器(30、206)を配置するステップが、
前記選択された数の反射器に含まれる各反射器(30、206)を、太陽光を反射させてその光を対応する光起電力電池(22、204)へと方向付けるように調整すること
を含む、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。 - 前記選択された数の反射器に含まれない複数の反射器(30、206)を、前記集光アレイ(12、108)のいずれの光起電力電池(22、204)からも逸れる方向に太陽光を反射させるように配置すること
を更に含む、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。 - 複数の太陽電池(22、204)と、各群が前記太陽電池(22、204)の一つに対応する複数群の反射器(30、206)とを含む集光アレイ(12、108)、
各太陽電池(120、204)に接続されて、光が前記反射器(30、206)から前記太陽電池上に反射されるとき各太陽電池(22、204)によって生成された電力を受け取る電力出力部、及び
プロセッサ(106a、114a)と、非一過性のコンピュータ可読記憶媒体とを含む制御モジュール(107)であって、前記記憶媒体は、前記プロセッサ(106a、114a)によって実行されると、
前記集光アレイ(12、108)上の、前記複数の反射器(30、206)の集光比である選択された数の反射器(30、206)を、前記集光アレイ(12、108)から電力出力を生成する太陽電池(22、204)励起位置に配置する信号を受け取り、
前記選択された数の反射器(30、206)を、前記集光アレイ(12、108)から電力出力を生成する前記太陽電池(22、204)励起位置に配置する
ように動作する、実行可能な命令を記憶する、制御モジュール
を備える太陽電源(100)。 - 前記非一過性のコンピュータ可読記憶媒体が、前記プロセッサ(106a、114a)によって実行されると、
スペースクラフトの電力要件を決定し、
利用可能な電力出力を測定し、
前記利用可能な電力出力と前記スペースクラフトの電力要件との差異に基づいて前記集光比を変化させる
ように更に動作する、実行可能な命令を記憶する、請求項8に記載の太陽電源。 - 前記非一過性のコンピュータ可読記憶媒体が、前記プロセッサ(106a、114a)によって実行されると、
地上制御通信部から設定点集光比を受信する
ように更に動作する、実行可能な命令を記憶する、請求項8又は9に記載の太陽電源。 - 前記非一過性のコンピュータ可読記憶媒体が、前記プロセッサ(106a、114a)によって実行されると、
前記集光アレイ(12、108)によって電力供給されるスペースクラフトの初期位置において最大集光比より小さい初期集光比を決定する
ように更に動作する、実行可能な命令を記憶し、
前記スペースクラフトが太陽から遠ざかるとき、前記集光比を変化させることが前記集光比を増加させることを含む、又は
前記スペースクラフトが太陽に近付くとき、前記集光比を変化させることが前記集光比を減少させることを含む、
請求項8から10のいずれか一項に記載の太陽電源。 - 前記非一過性のコンピュータ可読記憶媒体が、前記プロセッサ(106a、114a)によって実行されると、
前記選択された数の反射器を配置するうえで、前記選択された数の反射器に含まれる各反射器を、太陽光を反射させてその光を対応する太陽電池(22、204)へと方向付けるように調整する
ように更に動作する、実行可能な命令を記憶する、請求項8から11のいずれか一項に記載の太陽電源。 - 各反射器が、アクチュエータ(210)に連結された小型ミラーを有する微小電気機械システム(MEMS)デバイスであり、前記非一過性のコンピュータ可読記憶媒体が、前記プロセッサ(106a、114a)によって実行されると、
前記選択された数の反射器に含まれる各反射器を調整するうえで、前記アクチュエータに対し、光を前記対応する太陽電池(22、204)に向かって反射させるように前記小型ミラーを配置する信号を送信する
ように更に動作する、実行可能な命令を記憶する、請求項8から12のいずれか一項に記載の太陽電源。 - 前記非一過性のコンピュータ可読記憶媒体が、前記プロセッサ(106a、114a)によって実行されると、
前記選択された数の反射器に含まれない複数の反射器(30、206)を、前記集光アレイ(652)のいずれの太陽電池(22、204)からも逸れる方向に太陽光を反射させるように配置する
ように更に動作する、実行可能な命令を記憶する、請求項8から13のいずれか一項に記載の太陽電源。 - 少なくとも一つの集光モジュール(10、104)によりスペースクラフトのために発電する方法であって、各集光モジュールが、複数の太陽電池と、前記複数の太陽電池に対応する反射器群(40、120、620)に配置される複数の反射器とを有する集光アレイ(12、108)を含み、
少なくとも一つの集光アレイ(12、108)の集光比を決定すること、
前記少なくとも一つの集光アレイ(12、108)に対し、前記集光比に基づく選択された数の反射器を、対応する前記少なくとも一つの集光アレイ(12、108)から電力出力を生成する太陽電池励起位置に配置する信号を送信すること
を含む方法。 - 地上制御部から設定点集光比を受信することを更に含み、前記集光比を決定するステップが前記集光比を前記設定点集光比に設定することを含む、請求項15に記載の方法。
- 利用可能な電力出力を測定すること、
スペースクラフトの電力要件を測定すること、
前記利用可能な電力出力と前記スペースクラフトの電力要件との差異を決定すること
を更に含み、
前記集光比を決定するステップが、前記集光比を前記利用可能な電力出力と前記スペースクラフトの電力要件との差異に基づかせることを含む、請求項15又は16に記載の方法。 - 前記スペースクラフトの電力要件を示す前記信号を受信するステップが、
太陽に対するスペースクラフトの位置を受信すること
を含み、
前記スペースクラフトが太陽に近付くとき、前記集光比を決定するステップは前記集光比を減少させることを含み、前記スペースクラフトが太陽から遠ざかるとき、前記集光比を決定するステップは前記集光比を増加させることを含む、請求項15から17のいずれか一項に記載の方法。
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