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_空間太陽能電站發(fā)展綜述及對構(gòu)建全球能源互聯(lián)網(wǎng)的影響能源和環(huán)境問題是關(guān)系到國家政治、經(jīng)濟(jì)和安全的重大戰(zhàn)略問題。感謝閱讀空間太陽能電站作為一種能夠大規(guī)模穩(wěn)定利用太陽能的方式,日益受謝謝閱讀到世界主要航天大國的高度關(guān)注。隨著空間技術(shù)和相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的快精品文檔放心下載速進(jìn)步,空間太陽能電站有可能成為實(shí)現(xiàn)可再生能源戰(zhàn)略儲備的重要精品文檔放心下載手段。一、空間太陽能電站概述空間太陽能電站(SPS),也稱為太空發(fā)電站,是指在空間將太精品文檔放心下載陽能轉(zhuǎn)化為電能,再通過無線能量傳輸方式傳輸?shù)降孛娴碾娏ο到y(tǒng)感謝閱讀(圖1),也包括直接將太陽光反射到地面、在地面進(jìn)行發(fā)電的系統(tǒng)。精品文檔放心下載圖1 空間太陽能電站示意圖_相對于地面太陽能光伏發(fā)電,空間太陽能發(fā)電具有明顯的效率優(yōu)勢。據(jù)中國空間技術(shù)研究院副院長、研究員李明介紹,由于太空的太陽輻射每平方米可以達(dá)到1353瓦,是地面的5倍以上,在地球同步軌道,99%的時間可以接受太陽能輻射。如果在地球同步軌道上部署寬度為1000米的太陽能電池陣環(huán)帶,以轉(zhuǎn)換效率100%計(jì)算,從理論上說,其1年接受的太陽能輻射,可以為地球可知開采石油儲能的能量總和。精品文檔放心下載隨著世界能源供需矛盾和環(huán)境保護(hù)問題日益突出,國際上開展了廣泛的空間太陽能電站技術(shù)的研究,目前已經(jīng)提出了幾十種概念方案,并且在無線能量傳輸?shù)汝P(guān)鍵技術(shù)方面開展了重點(diǎn)研究。近年來,太陽能電池發(fā)電效率、微波轉(zhuǎn)化效率以及相關(guān)的空間技術(shù)取得了很大進(jìn)步,為未來空間太陽能電站的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。雖然空間太陽能電站沒有不可逾越的技術(shù)原理問題,但作為一個非常宏大的空間系統(tǒng),其發(fā)展還存在許多核心技術(shù)難題,需要開展系統(tǒng)的研究工作,以取得突破性進(jìn)展。感謝閱讀二、空間太陽能電站的最新進(jìn)展2.1 國外發(fā)展概況空間太陽能電站的應(yīng)用前景引起了國際上的廣泛關(guān)注,以美國、感謝閱讀日本等為代表的多個國家對于空間太陽能電站開展了長期的研究工感謝閱讀作。21世紀(jì)以來,越來越多的國家、組織、企業(yè)和個人都開始關(guān)注感謝閱讀_空間太陽能這種取之不盡的巨大空間能源。(1)美國美國是在SPS領(lǐng)域投入資金最多的國家,也是研究最長的國家,推出了眾多創(chuàng)新性的概念方案和技術(shù),雖然未列入正式的國家發(fā)展計(jì)劃,但得到了持續(xù)的關(guān)注和支持。感謝閱讀世紀(jì)70年代末,美國能源部和美國航空航天局(NASA)耗感謝閱讀5000萬美元開展SPS系統(tǒng)和關(guān)鍵技術(shù)研究,完成第一個詳細(xì)的謝謝閱讀SPS方案——5GW的1979參考系統(tǒng)。1995年,NASA開始重新評估空間太陽能電站的可行性。1999年,NASA投資2200萬美元開展了“空間太陽能發(fā)電的探索研究和技術(shù)計(jì)劃(SERT)”研究。該計(jì)劃提出了空間太陽能電站的發(fā)展路線圖,并提出了集成對稱聚光系統(tǒng)等新概念。2007年,美國國防部發(fā)表了“空間太陽能電站作為戰(zhàn)略安全的機(jī)遇”中期報告,引發(fā)了新一輪的空間太陽能電站的研究熱潮。2009年,美國PG&E公司宣布與Solaren公司簽署了正式購買200MWSPS電力的協(xié)議,成為世界第一個SPS購電協(xié)議。謝謝閱讀(2)日本日本是第一個將SPS正式列入國家航天計(jì)劃的國家,提出了正式的發(fā)展路線圖(圖2),得到了長期持續(xù)的關(guān)注和發(fā)展。雖然投入有限,但在無線能量傳輸?shù)阮I(lǐng)域處于世界先進(jìn)水平。精品文檔放心下載_圖2 日本空間太陽能電站發(fā)展路線圖(2011年)精品文檔放心下載從20世紀(jì)80年代起,日本就成立了特別委員會,組織數(shù)百名科學(xué)家參加了15個技術(shù)工作組,開始研究SPS概念方案和關(guān)鍵技術(shù)。2009年,日本宣布以三菱公司為主的集團(tuán)將在2030~2040年間建設(shè)世界第一個GW級的商業(yè)SPS系統(tǒng),總投資額將超過200億美元。根據(jù)2011年日本公布的最新發(fā)展路線圖,日本SPS發(fā)展將分為3個階段。感謝閱讀第一階段:研究階段,2020年前2012年前完成1kW級地面無線能量傳輸試驗(yàn)。微波無線傳輸功率為1.6kW,傳輸距離50m。激光無線傳輸功率為1kW,傳輸距離500m。2015年利用小衛(wèi)星或國際空間站JEM艙開展低軌無感謝閱讀_線能量傳輸驗(yàn)證,微波無線能量傳輸功率為kW級。第二階段:研發(fā)階段,2030年前選擇無線能量傳輸方式,開展100kW系統(tǒng)驗(yàn)證,預(yù)期地面接收能量為10kW。研發(fā)2~200MW級系統(tǒng)。2MW系統(tǒng)為商業(yè)系統(tǒng)的一個完整的模塊單元(2024年),200MW系統(tǒng)為商業(yè)系統(tǒng)的1/5縮比模型(2030年前),為最終的驗(yàn)證系統(tǒng)。精品文檔放心下載第三階段:商業(yè)階段2035年前后,實(shí)現(xiàn)1GW的商業(yè)系統(tǒng)。根據(jù)2013年日本最新公布的航天基本計(jì)劃,空間太陽能發(fā)電研究開發(fā)項(xiàng)目列入七大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域,并且作為國家三個長期支持的重點(diǎn)研究領(lǐng)域之一(其它兩個為空間科學(xué)和深空探測領(lǐng)域、載人空間活動領(lǐng)域)。感謝閱讀(3)其他國家歐空局、加拿大、俄羅斯等國及相關(guān)國際組織非常關(guān)注該領(lǐng)域的精品文檔放心下載發(fā)展,提出一些新概念,并重點(diǎn)在無線能量傳輸、超輕大型空間結(jié)構(gòu)謝謝閱讀等先進(jìn)技術(shù)方面開展研究工作。2007年,國際無線電科學(xué)聯(lián)盟(URSI)謝謝閱讀正式發(fā)布“URSI空間太陽能發(fā)電衛(wèi)星(SPS)白皮書”。2011年10謝謝閱讀月,國際宇航科學(xué)院組織的國際聯(lián)合工作組正式發(fā)表“空間太陽能電感謝閱讀站——第一次國際評估:機(jī)遇、問題及可能的發(fā)展途徑”研究報告。感謝閱讀2.2 我國發(fā)展概況2006年7月,中國航天科技集團(tuán)公司組織進(jìn)行了“空間太陽能精品文檔放心下載_電站發(fā)展必要性及概念研究”研討。2008年,國防科工局啟動“我國空間太陽能電站概念和發(fā)展思路研究”項(xiàng)目的研究工作。2010年,由中國空間技術(shù)研究院王希季、閔桂榮等七位院士牽頭開展中國科學(xué)院學(xué)部咨詢評議項(xiàng)目——空間太陽能電站技術(shù)發(fā)展預(yù)測和對策研究。2010年,中國空間技術(shù)研究院組織召開首次“全國空間太陽能電站發(fā)展技術(shù)研討會”,多位院士和近百位專家參加。2014年5月,“空間太陽能電站發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)”香山科學(xué)會議召開,多個領(lǐng)域的專家研討了發(fā)展空間太陽能電站的重大科學(xué)問題和發(fā)展建議。國際上也非常關(guān)注中國在此領(lǐng)域的發(fā)展。利用國際會議和交流機(jī)會,我國與美國、日本、歐洲和俄羅斯的專家開展了廣泛深入的技術(shù)研討。2013年,國際宇航大會在北京召開,中國專家應(yīng)邀作了“21世紀(jì)人類的能源革命——空間太陽能發(fā)電”的空間發(fā)電分會主旨發(fā)言,葛昌純院士作為特邀專家代表中國參加空間太陽能發(fā)電論壇。謝謝閱讀在相關(guān)研究的基礎(chǔ)上,“十二五”期間,在國防科工局等的支持下,國內(nèi)有更多的研究團(tuán)隊(duì)開展了相關(guān)研究工作。包括中國航天科技集團(tuán)公司、中國工程物理研究院、西安電子科技大學(xué)、重慶大學(xué)、四川大學(xué)、北京理工大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、北京科技大學(xué)和中科院長春光機(jī)所等單位,開展了空間太陽能電站系統(tǒng)方案和多項(xiàng)與空間太陽能電站相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)研究工作。在中國航天科技集團(tuán)公司原總經(jīng)理馬興瑞指示下,中國空間技術(shù)研究院于2013年6月論證形成《系統(tǒng)謀劃,加快推進(jìn)中國空間太陽能電站領(lǐng)域發(fā)展》的研究報告,提出了我國SPS發(fā)展路線初步建議。2013年,楊士中院士和段寶巖院士向感謝閱讀_國家建議開展太空發(fā)電站關(guān)鍵技術(shù)研究,引起了相關(guān)部門的重視,正謝謝閱讀在組織開展其發(fā)展論證工作。今年3月6日,國航天科技集團(tuán)五院載人飛船系統(tǒng)總設(shè)計(jì)師張感謝閱讀柏楠在全國兩會期間向記者透露,五院“錢學(xué)森空間技術(shù)實(shí)驗(yàn)室”團(tuán)感謝閱讀隊(duì)已開展太陽能電站具體研究工作,目前正處于研究試驗(yàn)階段。謝謝閱讀三、空間太陽能電站關(guān)鍵技術(shù)與類型通過對十幾種空間太陽能電站概念進(jìn)行分析和比較,可從運(yùn)行軌謝謝閱讀道、構(gòu)型、無線能量傳輸方式、發(fā)電方式、電源管理等幾個主要方面感謝閱讀對于空間太陽能電站進(jìn)行分類(表1)??臻g太陽能電站概念的發(fā)展重感謝閱讀點(diǎn)是以輕型化、模塊化等為目標(biāo),重點(diǎn)解決系統(tǒng)的控制、大功率電力感謝閱讀管理、散熱等難題。表1 空間太陽能電站概念的比較3.1 運(yùn)行軌道空間太陽能電站可能的運(yùn)行軌道包括 :LEO(低地球軌道)、感謝閱讀_GEO(地球靜止軌道)、SSO(太陽同步軌道)、L1(太陽-地球第一拉格朗日點(diǎn))、月球及行星環(huán)繞軌道等。謝謝閱讀低地球軌道的優(yōu)點(diǎn)是軌道高度較低、發(fā)射或接收天線面積較小、運(yùn)輸成本較低、可利用空間站進(jìn)行組裝維護(hù);缺點(diǎn)是每個軌道內(nèi)需經(jīng)歷較大的陰影期,無法實(shí)現(xiàn)連續(xù)供電,地面需多個接收站與之配合,運(yùn)行控制和姿態(tài)軌道維持較為復(fù)雜。低地球軌道較適于小型試驗(yàn)系統(tǒng)。精品文檔放心下載太陽同步軌道可較好地保持太陽電池陣的對日定向和發(fā)射天線的對地球定向,全年的大部分時間均可連續(xù)工作;缺點(diǎn)是地面需要非常多的接收站與之配合,才能實(shí)現(xiàn)連續(xù)供電,控制非常復(fù)雜。感謝閱讀地球同步軌道是空間太陽能電站的最佳運(yùn)行軌道,可以很好地實(shí)現(xiàn)與地面接收站間的定點(diǎn)傳輸,易于實(shí)現(xiàn)太陽電池陣的對日定向和發(fā)射天線的對地定向,全年的大部分時間均可連續(xù)工作;缺點(diǎn)是軌道高度高、距離地球遠(yuǎn),因此發(fā)射天線和接收天線面積大、運(yùn)輸成本高、維護(hù)困難。感謝閱讀日地L1點(diǎn)軌道作為日地第一平動點(diǎn),僅需很小的姿態(tài)控制即可實(shí)現(xiàn)太陽電池陣的對日定向和發(fā)射天線的對地球定向;缺點(diǎn)是距離地球遠(yuǎn)(約150萬km),發(fā)射天線面積大、運(yùn)輸成本高、維護(hù)困難,且地面需多個接收站與之配合。感謝閱讀月球及行星環(huán)繞軌道主要用于月球和行星(火星)探索的供電。目前已提出基于行星環(huán)繞軌道的供電方案,為行星表面移動目標(biāo)、極地陰影區(qū)探測器和行星基地供電。精品文檔放心下載國際上也提出了利用月球表面建立月球空間太陽能電站的構(gòu)想。謝謝閱讀_從目前的軌道分析,大規(guī)模能源利用最優(yōu)的空間太陽能電站運(yùn)行軌道為GEO軌道,但空間太陽能電站構(gòu)建的關(guān)鍵在軌組裝過程,應(yīng)從運(yùn)載能力和裝配能力角度考慮LEO和GEO兩種軌道。感謝閱讀2結(jié)構(gòu)型式空間太陽能電站從構(gòu)型角度可分為兩大類:一類是聚光空間太陽能電站概念,保持聚光器對日定向,并利用聚光器改變太陽光的方向,入射到太陽電池陣上;另一類是非聚光空間太陽能電站概念,利用旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)保持太陽電池陣列對太陽指向或不對太陽定向。謝謝閱讀非聚光空間太陽能電站的代表為1979SPS基準(zhǔn)系統(tǒng)。系統(tǒng)配置相對簡單,易于擴(kuò)展功率水平,但也存在一些難題,特別是高功率傳輸和電源管理的挑戰(zhàn)。其主要技術(shù)特點(diǎn)包括:①構(gòu)型簡單,太陽電池陣適合采用較輕的薄膜太陽電池;通過增加太陽電池陣列模塊可輕松實(shí)現(xiàn)功率的擴(kuò)展;②需采用高功率旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),維持太陽電池陣指向太陽;③將電能從太陽電池陣傳輸?shù)轿⒉ㄆ骷?,需大量的輸電電纜進(jìn)行遠(yuǎn)距離、大功率的電力傳輸,會產(chǎn)生較大的功率損耗。精品文檔放心下載聚光空間太陽能電站是空間太陽能電站發(fā)展的新方向,典型代表為最新提出的聚光系統(tǒng)方案。主要技術(shù)特點(diǎn)包括:①采用聚光系統(tǒng)確保發(fā)射天線對地球定向的同時,入射太陽光可反射到太陽電池表面;②消除了高功率導(dǎo)電旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu);③采用高效率聚光電池,減小電池陣的面積;④采用夾層結(jié)構(gòu)很好地解決了長距離電力傳輸問題;⑤由于增加了聚光系統(tǒng),通常包括主聚光器和二級聚光器以及支撐結(jié)構(gòu),構(gòu)謝謝閱讀_型和控制變得非常復(fù)雜,系統(tǒng)規(guī)模很難擴(kuò)展;⑥在高聚光比情況下系謝謝閱讀統(tǒng)散熱將成為一個重要問題,需采用高溫部件。3太陽能發(fā)電技術(shù)太陽能發(fā)電技術(shù)是影響空間太陽能電站整個系統(tǒng)的效率、尺寸、重量和截面積的主要因素,重點(diǎn)是要提高發(fā)電效率、比功率和增加壽命(30a以上)。主要考慮太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)和太陽能熱動力發(fā)電系統(tǒng)兩種方式。太陽能熱動力發(fā)電系統(tǒng)從未在空間中應(yīng)用,故不以此作為主要候選方式。光伏發(fā)電技術(shù)成熟,在空間應(yīng)用超過50a,隨著太陽電池效率的逐步提高,光伏發(fā)電系統(tǒng)成為空間太陽能電站研究的主要選用方式。謝謝閱讀空間太陽能發(fā)電系統(tǒng)追求較高的光電轉(zhuǎn)化效率和較高的功率/質(zhì)量比。而對于不同的空間太陽能電站概念方案,需選取不同的太陽能光伏發(fā)電技術(shù),分析多種SPS概念認(rèn)為可主要選擇兩種光伏電池,一是適用于非聚光空間太陽能電站系統(tǒng)的薄膜太陽電池,其質(zhì)量輕、成本低,但效率低,導(dǎo)致電池陣面積較大,目前的重點(diǎn)研究方向?yàn)檫m應(yīng)空間環(huán)境的銅銦鎵硒薄膜電池;另一種是適用于聚光空間太陽能電站系統(tǒng)的聚光太陽電池,其效率較高,所需的太陽電池面積較小,可采用具有高效率的聚光多結(jié)砷化鎵太陽電池,國際上的應(yīng)用目標(biāo)是光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到45%以上,成本可降至目前的一半。對于聚光太陽電池的應(yīng)用,難題在于需要和高性能的聚光和散熱系統(tǒng),且保持器件在高溫下的性能。精品文檔放心下載_4無線能量傳輸技術(shù)無線能量傳輸技術(shù)是空間太陽能電站的技術(shù)基礎(chǔ)。主要包括兩種謝謝閱讀技術(shù),即微波無線能量傳輸技術(shù)(MPT)和激光無線能量傳輸技術(shù)精品文檔放心下載(LPT),兩種技術(shù)的對比詳見表2。表2 無線能量傳輸技術(shù)的比較微波無線能量傳輸是指從空間到地面利用微波的方式進(jìn)行能量感謝閱讀傳輸。為了使微波能更高效地在大氣中傳輸,一般使用不受云、雨等精品文檔放心下載氣象條件影響的工業(yè)、科學(xué)和醫(yī)療 (ISM)頻帶2.45GHz或5.感謝閱讀8GHz(波長0.12m或0.05m)的微波頻率。激光無線能量傳輸是謝謝閱讀指將太陽光直接泵浦激光或太陽光發(fā)電后再轉(zhuǎn)化成的激光傳輸?shù)降刂x謝閱讀面,利用光電轉(zhuǎn)換裝置將接收到的激光轉(zhuǎn)換為電力或直接分解海水制精品文檔放心下載造氫氣。微波傳輸和激光傳輸?shù)闹饕獏^(qū)別在于波長的不同,它們之間有約精品文檔放心下載5個數(shù)量級的差異,這決定了兩者的主要差別。微波無線能量傳輸技精品文檔放心下載_術(shù)具有較高的轉(zhuǎn)化傳輸效率,最大的優(yōu)勢是大氣、云層穿透性好且安感謝閱讀全性較好,但其波束寬、天線尺寸較大。激光無線能量傳輸技術(shù)效率感謝閱讀較低,受天氣影響大,存在較大的安全隱患,但靈活性更強(qiáng)、波束窄,謝謝閱讀更適合于空間目標(biāo)間的無線能量傳輸。微波無線能量傳輸技術(shù)被認(rèn)為是較為成熟的技術(shù),可行性更高,感謝閱讀是空間太陽能電站研究的重點(diǎn)。激光無線能量傳輸技術(shù)由于其在靈活謝謝閱讀供電和直接制氫方面的優(yōu)勢,也被認(rèn)為是一個重要的候選方案,需合精品文檔放心下載理選擇頻率來減小大氣損耗。5電源管理與分配技術(shù)作為一個空間的超大功率系統(tǒng),空間太陽能電站的電源管理和分配技術(shù)(PMAD)是最重要的技術(shù)之一?;诓煌母拍罘桨福臻g太陽能電站的電源管理和分配方式總體分為兩類,集中式PMAD和分布式PMAD。感謝閱讀集中式PMAD是指由太陽電池陣發(fā)出的電能需集中到一個連接點(diǎn)(如高功率旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),如圖3),然后集中的電能根據(jù)需求進(jìn)行變換并分配到微波裝置,該技術(shù)適合于非聚光空間太陽能電站概念。采取集中式PMAD的空間太陽能電站概念包括1979年參考系統(tǒng)、太陽塔、太陽盤等。感謝閱讀_圖3 集中式電源管理與分配方式集中式PMAD的優(yōu)點(diǎn)是通過大功率旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)集中供電,便于實(shí)現(xiàn)太陽電池陣的對日定向,可保證整個系統(tǒng)較高的效率;太陽電池陣的面積可根據(jù)系統(tǒng)需求擴(kuò)大,易于實(shí)現(xiàn)大功率空間太陽能電站系統(tǒng),較適合采用較輕的、較低成本的薄膜式太陽電池,便于提供從LEO到GEO軌道運(yùn)輸所需的大功率電能。其缺點(diǎn)是超大功率(GW級)的空間旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度極大。由于太陽陣面積極大,將太陽電池陣的電力傳輸?shù)叫D(zhuǎn)機(jī)構(gòu)需遠(yuǎn)距離的傳輸導(dǎo)線,電力損耗大,所需導(dǎo)線較重,可考慮采用超導(dǎo)傳輸方式。謝謝閱讀分布式PMAD是指由太陽電池陣產(chǎn)生的電能無需集中到一起,每個發(fā)電子陣產(chǎn)生的電能可直接進(jìn)行變換并分配到對應(yīng)的微波器件模塊(圖4),主要用于三明治結(jié)構(gòu),適合于聚光空間太陽能電站概念。采用分布式PMAD的SPS概念包括SPS2001、集成對稱聚光系統(tǒng)等。謝謝閱讀_圖4 分布式電源管理與分配方式分布式PMAD的優(yōu)點(diǎn)是無需采用大功率旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),解決了空間謝謝閱讀太陽能電站最大的技術(shù)難題之一;采用分布式供電,避免了單點(diǎn)失效,精品文檔放心下載可提高整個系統(tǒng)的可靠性;太陽電池陣發(fā)出的電能經(jīng)很短的距離即感謝閱讀可實(shí)現(xiàn)電力調(diào)節(jié)和為微波裝置供電,電力損耗小,所需導(dǎo)線大大減少。感謝閱讀其缺點(diǎn)是為了實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的高效率,必須采用聚光系統(tǒng),系統(tǒng)控制復(fù)雜,精品文檔放心下載難以提供LEO到GEO軌道運(yùn)輸所需的大功率電能;太陽電池陣的精品文檔放心下載面積受發(fā)射天線面積限制,系統(tǒng)功率的擴(kuò)展很難。四、空間太陽能電站面臨的挑戰(zhàn)目前建設(shè)空間太陽能電站首先是技術(shù)難題。空間太陽能電站是一精品文檔放心下載個巨大的工程,對于現(xiàn)有的航天器技術(shù)提出了很大挑戰(zhàn):規(guī)模大,質(zhì)精品文檔放心下載量達(dá)到萬噸以上,比目前的衛(wèi)星高出4個數(shù)量級,需要采用新材料和謝謝閱讀新型運(yùn)載技術(shù);面積達(dá)到數(shù)平方公里以上,比目前的衛(wèi)星高出6個數(shù)精品文檔放心下載量級,需要采用特殊的結(jié)構(gòu)、空間組裝和姿態(tài)控制技術(shù);功率大,發(fā)感謝閱讀電功率為吉瓦,比目前的衛(wèi)星高出6個數(shù)量級,需要特別的電源管理謝謝閱讀_和熱控技術(shù);壽命長,至少達(dá)到30年以上,比目前的衛(wèi)星高出一倍以上,需要新材料和在軌維護(hù)技術(shù);效率高,需要先進(jìn)的空間太陽能轉(zhuǎn)化技術(shù)和微波轉(zhuǎn)化傳輸技術(shù)。感謝閱讀以1G瓦(100萬千瓦)的
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