China ha completado dos pruebas en órbita de una nueva arquitectura de energía de 400V a bordo de la nave espacial de carga Tianzhou-10, validando tecnología destinada a apoyar la ingeniería espacial y la infraestructura lunar de alta energía de la próxima generación.
La nave espacial tradicional generalmente depende de los autobuses eléctricos 28V o 100V. Esos sistemas pueden apoyar la electrónica a bordo, pero resultan cada vez más ineficientes a medida que las misiones exigen propulsión eléctrica, aterrizaje, rovers, sistemas de soporte vital y grandes cargas de pago científicas que operan durante períodos prolongados.
Transmitir la misma cantidad de energía a 400V requiere mucha menos corriente. Eso significa cables más ligeros, bajas pérdidas energéticas y menos calor para la nave espacial para eliminar. Cada kilogramo ahorrado en equipos de cableado y de gestión térmica se puede utilizar para instrumentos, combustible o suministros.
The system was developed under the China Academy of Space Technology. CAST dice que China ahora controla la cadena tecnológica completa, incluyendo generación de energía, almacenamiento de energía, control, distribución y transmisión.
Después de que Tianzhou-10 llegó a la órbita, el equipo completó dos pruebas dedicadas y cumplió todos los requisitos técnicos. Los componentes de carburo de silicona aumentan la eficiencia de conversión, mientras que la distribución de energía de estado sólido y el aislamiento de alta tensión permiten que el sistema funcione bajo radiación y cambios de temperatura extrema. La arquitectura está diseñada para proporcionar potencia estable y tolerante a fallas incluso para cargas continuas de alto nivel.
Los especialistas chinos dicen que podría suministrar sistemas de propulsión eléctrica de alta potencia, equipo de laminado lunar y rovers. La misma arquitectura podría eventualmente distribuir electricidad a instrumentos científicos y sistemas de soporte vital del astronauta en una estación permanente de investigación lunar.
El experimento no construyó una red de energía lunar. Demostró en órbita que la columna vertebral eléctrica tal cuadrícula requerirá puede funcionar en el entorno espacial.
La carrera lunar se mide generalmente en cohetes, horarios de lanzamiento y fechas de aterrizaje. Pero llegar a la Luna y permanecer allí hay diferentes retos industriales. Una base duradera necesita un sistema eficiente capaz de generar, almacenar y distribuir grandes cantidades de electricidad sin consumir masa excesiva en cables y hardware de refrigeración.
China ya está probando esa fundación en el espacio. Un aterrizaje demuestra que un país puede llegar a la Luna. Un sistema de energía determina si puede quedarse.
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