Global Space Battery Market

Global Space Battery Market Size, Share, By Battery Type (Nickel-Based, Lithium-Based, Silver-Zinc, and Others) By Platform (Satellites, Launch Vehicles, Space Stations, and Rovers/Landers) By Application (Communication, Earth Observation, Navigation, and Scientific Research) By End User (Government ' Military, and Commercial America

تاريخ الافراج عنه
Apr 2026
معرف التقرير
DAR4925
الصفحات
210
تنسيق التقرير

ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق البطاريات الفضائية العالمية منUSD 319.40 millionفي عام 2025 ومن المتوقع أن تصل إلى ما حولهاUSD 495.80 millionبحلول عام 2035 ووفقاً لمستشاري القرار، يُظهر تقرير بحثي مفصل عن سوق البطاريات الفضائية أن اتجاه التكنولوجيا القائمة على الليثيوم يهيمن على السوق العالمية للبطارية الفضائية، ويُقدّر أن هذا الاتجاه يهيمن على السوق العالمية للبطارية الفضائية.30-40%من مجموع حصة العالم. Saft Groupe SAS reported a turnover (revenue) of1.2 مليارفي عام 2025، جعله أحد العوامل الرئيسية لتشكيل الصناعة.

 

Market Snapshot

  • Global Space Battery Market Size (2025): USD 319.40 millionion
  • Global Space Battery Projected Market Size (2035): USD 495.80 millionion
  • Global Space Battery Compound Annual Growth Rate (CAGR): 4.5%
  • أكبر الأسواق الإقليمية: أمريكا الشمالية
  • منطقة النمو السريع: آسيا والمحيط الهادئ
  • 3rd Largest Region: Europe
  • سنة الأساس: 2025
  • الفترة التاريخية: 2021-2024
  • فترة التنبؤ: 2026 إلى 2035

Global Space Battery Market

عرض عام للأسواق/ مقدمة

ومنظومات البطاريات الفضائية هي نظم لتخزين الطاقة مصممة لتسهيل توصيل الطاقة المستمر للسواتل والمدارات ومعدات استكشاف القمر. وتعمل البطاريات الفضائية كمصدر أساسي من مصادر الطاقة في ظروف الكسوف التي تفشل فيها الألواح الشمسية في توفير أي طاقة، من خلال استخدام الخلايا الكهروكيميائية الحديثة وحماية الفراغ الحراري من أجل التمكين من استمرار توليد الطاقة دون التعرض لأي شكل من أشكال النضوب. ولدى نظم البطاريات الفضائية الحالية قدرات مثل تصعيد الإشعاع ونظم متطورة لإدارة البطاريات من أجل ضمان الأداء المتسق والحد من خطر الفشل الحرج في معدات البعثات. وكانت شبكات البطاريات الفضائية في البداية بطاريات كبيرة من النيكل والكادميوم تطورت منذ ذلك الحين إلى بطاريات ليثيوم عالية الكثافة قادرة على إيصال الطاقة من خلال تكنولوجيات الرصد الذكية وإدماجها في نظم حافلات المركبات الفضائية المستقلة. وحدثت زيادة في استخدام نظم البطاريات الفضائية بسبب تزايد الطلب على السواتل الصغيرة والاستكشافات البعيدة المدى داخل المدار المنخفض المدى والمناطق الأخرى. وتؤدي نظم البطاريات الفضائية دورا أساسيا في حماية أصول المركبات الفضائية من التعرض لخسائر في الطاقة أو غير ذلك من أشكال الانقطاع الكهربائي عن طريق ضمان التطاير المستمر دون الحاجة إلى نظم بطارية واسعة النطاق.

 

  • ويسهم قطاعا السواتل والاتصالات السلكية واللاسلكية في نحو70%(ب) الاستخدام القائم على التطبيق في السوق، مدفوعاً بزيادة الطلب على مقتنيات المدار الأرضي المنخفض، والوصلية الساتلية لـ 5G، وحماية المراكز العالمية الأساسية لمرافق تحديد المواقع.

 

  • وتشهد تكنولوجيا تخزين الطاقة المتقدمة في قطاع استكشاف القمر نمواً كبيراً، ويتوقع أن تتجاوز هذه التكنولوجيا نظاماً عالمياً للتجديد10%بسبب تزايد اعتماد نظم الطاقة المتجددة كجزء من الجيل المتقدم من الأراضي الكواكبية من أجل توفير الطاقة المثلى للصكوك العلمية وتسخينات البقاء.

 

ملاحظة ملحوظة:

  • وحدات البطارية القائمة على الليثيوم تتكون من55.4%من مجموع حصة هذا القطاع في السوق. وقد اكتسبوا سمعة في العمليات الساتلية ذات الأداء العالي، ولا سيما في سواتل الاتصالات، والمراقبة العسكرية، وأجهزة الفضاء العميق.

 

  • بشأن68.2%وتحدث جميع المنشآت في شبكات السواتل التجارية ووكالات الفضاء الحكومية. وتحفز هذه الاستثمارات بشكل رئيسي ارتفاع مستويات الاستثمار في مشاريع السياحة الفضائية ومبادرات التغطية العالمية بالإنترنت لأن العديد من المركبات الفضائية تعاني من اختناقات في الطاقة مما يؤدي إلى فقدان القياس الحرج عن بعد.

 

  • تطبيقات البطاريات الفضائية في مجال رصد الأرض38.7%من كل الطلب وقد أصبح التطوير السريع لأجهزة الاستشعار المعنية برصد المناخ، إلى جانب تزايد القلق بشأن أنماط الطقس وإدارة الموارد، أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى استخدام هذه النظم المتقدمة للطاقة.

 

  • بشأن42.1%وتعود قيمة السوق إلى منطقة أمريكا الشمالية في عام 2026. ويستثمر العديد من المنظمات في هذه المنطقة، مثل ناسا وعمالقة الفضاء الجوي الخاص، مبالغ كبيرة من المال في مركبات الإطلاق القابلة لإعادة استخدامها وفي صنع السواتل من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاعاتها الفضائية المتزايدة.

 

ما هو دور التكنولوجيا في تشكيل السوق؟

وقد أحدثت الابتكارات في مجال التكنولوجيا تغييرات ثورية في قطاع الطاقة الفضائية فيما يتعلق بكثافة الطاقة ومقاومة الحرارة ودورات الحياة. فنظم الطاقة الفضائية الحالية لم تعد مجرد نظم للبطاريات؛ بل هي نظم متطورة لإدارة الطاقة يمكن أن تعمل بشكل مستقل على مدى فترات طويلة من الزمن لأنها قادرة على استخدام المواد المقاومة للإشعاع، والكهرباء البوليمر، وتشخيصات الرصد الصحي.

 

كيف تساعد التطورات الأخيرة السوق؟

ومن بين الابتكارات التي ينطوي عليها ذلك إدماج إعلانات السيليكون، وإدخال الكهروليتات الحديثة في الدول الصلبة، وتكنولوجيا التفاف الحراري. وقد أدى الابتكار دوراً أساسياً في مساعدة الصناعة على النمو. وتضمنت بعض الابتكارات تطوير مجموعات البطاريات النموذجية التي يمكن أن تحمي جميع أنواع مكونات المركبات الفضائية، التي تتراوح بين السواتل النانوية المصغرة إلى محطات فضائية مأهولة بالكامل دون استثناء. ومع استخدام تقنيات التوازن الخلوي، ستكفل هذه الابتكارات إدارة تصريفات الطاقة بطريقة آلية من خلال رصد الصحة بالكهرباء دون أي أخطاء من جانب البشر.

 

سائقو السوق

وزاد الطلب على بطاريات الفضاء العالمية بسبب زيادة استثمارات الحكومات والشركات الخاصة في الوجود الفضائي المستدام والمركبات الفضائية ذات الكفاءة في استخدام الطاقة، التي ستكون قادرة على تحقيق أهداف البعثات الطويلة الأجل حاليا. واكتسبت البطاريات الفضائية الحالية قبولا واسعا فيما بين المستعملين بسبب المزايا العديدة التي تحققت من الجمع بين هذه الخصائص المختلفة في نظام واحد، مثل كفاءة الشحنات العالية، وحماية الإشعاع، وبناء الوزن الخفيف. ومن ناحية أخرى، فإن تطوير الدفع الكهربائي العالي للطاقة يعني أن هناك حاجة متزايدة إلى مصادر أفضل للطاقة يمكن أن تواكب التحول نحو الدفع الكهربائي في الفضاء العميق حيث تبرز مصادر الطاقة التقليدية صعوبة.

 

القيود

The growth of the international market for the space bat industry is constrained by the difficulties in ensuring the safety of high energy density cells under extreme launch vibrations and thermal cycling conditions because of the possibility of thermal runaway and vacuum leakage.

 

التحليل التنافسي:

ويقدم التقرير التحليل المناسب للمنظمات/الشركات الرئيسية المشاركة في سوق البطاريات الفضائية، إلى جانب تقييم مقارن يستند أساساً إلى عروضها للمنتجات، وإلى استعراضات الأعمال التجارية، والوجود الجغرافي، واستراتيجيات المشاريع، ونصيب القطاعات من السوق، وتحليلات SWOT. ويقدم التقرير أيضاً تحليلاً مفصلاً يركز على الأنباء والتطورات الحالية للشركات، التي تشمل تطوير المنتجات، والابتكارات، والمشاريع المشتركة، والشراكات، وعمليات الانخراط، والتحالفات الاستراتيجية، وغيرها. وهذا يسمح بتقييم المنافسة الشاملة داخل السوق.

 

أكبر 10 شركات في سوق بطاريات الفضاء العالمية

  1. Saft Groupe SAS
  2. EaglePicher Technologies
  3. GS Yuasa Corporation
  4. EnerSys
  5. Northrop Grumman Corporation
  6. شركة لوكهيد مارتن
  7. Boeing
  8. Mitsubishi Electric Corporation
  9. Maxell, Ltd.
  10. الملاحة البحرية

 

المبادرات الحكومية

البلد

المبادرات الحكومية الرئيسية

الولايات المتحدة الأمريكية

In alignment with theNASA Space Technology Mission Directorate (STMD)التماس شاملFY 2026الحكومة الفيدرالية كثفت التمويلSpaceTech REDDIالبرنامج وتخصّص هذه المبادرة منحاً كبيرة لتطوير مخزون عالي القدرة من الطاقة والكيمياء المتطورة من البطاريات، مثل الأنابيب السيليكونية والخلايا التابعة للدولة الصلبة، لدعمأرتيميسالاحتياجات من الطاقة السطحية القمرية واستكشاف الفضاء العميق لمدة طويلة.

الاتحاد الأوروبي

تحتHorizon Europe Work Programme 2026-2027وخصصت المفوضية الأوروبية زهاء4.9 بليونto climate and industrial competitiveness actions, which includes specific funding for advanced energy storage and bat research. Additionally, theوكالة الفضاء الأوروبية (وكالة الفضاء الأوروبية)نفذمبادرة تخزين الطاقة:: التعجيل بوضع حلول أوروبية للطاقة الفضائية وضمان الاستقلالية الاستراتيجية في معدات البطاريات الحرجة للبعثات.

الهند

فيميزانية الاتحادالحكومة الهندية أدخلتإعفاء الرسوم الجمركية الأساسيةعلى السلع الرأسمالية المستخدمة في التصنيعLithium-Ion cells1 - تهدف هذه السياسة إلى خفض تكاليف المشاريع بالنسبة للنظم الإيكولوجية المحلية لتخزين الطاقة. Furthermore, the government has increased support forبرامج نقل التكنولوجيا:: تيسير تسويق تكنولوجيات البطاريات الفضائية في الشركات الفضائية الجوية الهندية الخاصة من أجل تعزيز الاقتصاد الفضائي الوطني.

 

دراسة عن العرض والطلب والتوزيع والبيئة السوقية

والقابلية للاستدامة في سوق البطاريات الفضائية تتعلق جميعها بتحقيق توازن يضاهي فيه الأداء من حيث الموثوقية الكهربائية المثلى زيادة الطلب على خفض الوزن فيما يتعلق بإدارة الطاقة. وتدور عملية الإنتاج المتضمنة في توفير البطاريات الفضائية حول تركيبات كيميائية صناعية ذات قدرة قصوى وتصميمات إلكترونية تزيد إلى أقصى حد من توليد الطاقة واستقرارها بينما تظل خفيفة الوزن.

 

تحليل الأسعار وتحليل سلوك المستهلك

وتُحدَّد أسعار البطاريات الفضائية على أساس قدرتها وتاريخ الرحلات الجوية والتصديق على السلامة. وتستخدم البطاريات الفضائية أرفع درجات البطاريات في الدول الصلبة، التي تجهز بمستشعرات إدارية متطورة مصحوبة بالإشعاع إلى جانب نظم الحماية الحرارية، وتكلف أكثر. ومع ذلك، فإن بطاريات الليثيوم التقليدية، ولا سيما بطاريات كيوبسات أو استخدام السواتل الصغرى، بأسعار معقولة نسبيا وتشكل منصة ممتازة للعمليات المدارية غير المكلفة والبحوث القائمة على التعليم في سوق الفضاء الناشئة. وقد أظهر الزبائن تفضيلا لكثافة وموثوقية عالية في مجال الطاقة؛ ولذلك ينبغي أن يُتوقع من الوكالات أن تختار البطاريات الفضائية التي تضمن الاستقلال التشغيلي، وتوافق النظام، وتوفير الطاقة بدقة.

 

فصل السوق

وتصنف حصة سوق البطاريات الفضائية العالمية في نوع البطاريات، ومنصة، وتطبيقها، ومستعملها النهائي.

The Lithium-Based segment holds the largest share, contributing approximately 58% of the market in 2025.

واستنادا إلى نوع البطاريات، تنقسم سوق البطاريات الفضائية العالمية إلى النيكل - باسيد، وليثيوم - باسد، وسيلفر - زينتش، وغيرها. ومن بين هذه البلدان، يُحتفظ الجزء المتعلق بقاع الليثيوم بأكبر حصة يسهم فيهانحو 58 في المائةفي عام 2025 ويكمن السبب وراء هذه الهيمنة في قدرتها على الأداء على نحو أفضل من حيث نسبة الطاقة إلى الوزن في المركبات الفضائية ذات الحساسية الجماعية وقدرتها على توفير معدلات مرتفعة للتصريف بالنسبة للنظم الفرعية للدفع والاتصالات دون استهلاك الحجم المفرط مقارنة ببدائل النيكل والكادميوم. وتمثل متغيرات النيكل والزنك الفضي الأجزاء الرئيسية الأخرى في هذه السوق، ولكنها لا تزال ذات صلة نظرا لسلامتها المثبتة في بعثات محددة مزودة بأعباء.

 

Global Space Battery Market

ويمثل الجزء المتعلق بالسواتل أكبر حصة تمثل أكثر من 65 في المائة من السوق العالمية في عام 2025.

واستنادا إلى المنهاج، تنقسم سوق البطاريات الفضائية العالمية إلى السواتل، ومركبات الإطلاق، ومحطة الفضاء، وشركة Rovers/Landers. ومن بين هذه البلدان، يُعزى الجزء المتعلق بالسواتل إلى أكبر حصة، مما يمثل أكثر من ذلك65%في عام 2025. وتتسم عمليات النشر هذه بأهمية حاسمة للحفاظ على استمرارية تشغيل الاتصالات العالمية، وتحسين رصد الأرض، والحد من الحاجة إلى الاستبدال المتكرر من خلال اعتماد مجموعات البطاريات الحديثة والطويلة العمر. ومن ناحية أخرى، برز الجزء المتعلق ب " روفرز " و " لاندرز " بوصفه قطاعاً آخذاً في النمو السريع، وذلك بفضل تزايد اعتماد بعثات استكشاف القمر والمريخ والانتقال إلى أدوات عالية القدرة في مجال علوم الكواكب.

 

فالاتصال يهيمن على السوق العالمية، ويمثل نحو 54 في المائة من مجموع الإيرادات في عام 2025.

واستنادا إلى هذا الطلب، تنقسم السوق العالمية للبطاريات الفضائية إلى الاتصالات، ورصد الأرض، والملاحة، والبحث العلمي. ومن بين هذه العوامل، تهيمن الاتصالات على السوق العالمية، محاسبةحوالي 54 في المائةمن مجموع الإيرادات في عام 2025 ويفضل هذا الجزء المشغلون الذين يحتاجون إلى مجموعات واسعة النطاق وخدمات هندسة الطاقة المهنية من أجل الهياكل الأساسية المعقدة على الإنترنت والبث الإذاعي. وتشهد فئة رصد الأرض زيادة حادة في الاستخدام، لا سيما في نشر سواتل تصويرية عالية الاستبانة، حيث يتعين على إدارة الطاقة المتطورة الحفاظ على أداء أجهزة الاستشعار.

 

The Government ' Military segment dominates the global market, accounting for approximately 55% of the total revenue in 2025.

واستنادا إلى المستعمل النهائي، تنقسم سوق البطاريات الفضائية العالمية إلى السوق الحكومية العسكرية والتجارية. Among these, the Government " Military segment dominates the global market, accounting forحوالي 55 في المائةمن مجموع الإيرادات في عام 2025 ويفضل هذا الجزء وكالات الدفاع التي تتطلب حلولا أمنية عالية وخدمات هندسة مدارية مهنية من أجل سواتل مراقبة وأمن وطنية معقدة. ويشهد الجزء التجاري زيادة حادة في الاستخدام، لا سيما من جانب شركات الفضاء الجوي الخاصة في صناعة النطاق العريض الساتلية التي تقدر كفاءة نظم الطاقة الآلية وفعاليتها من حيث التكلفة بالنسبة للمجموعات الكبيرة.

 

استراتيجيات تنفيذ نمو السوق في المناطق غير الساحلية

ويمكن تعزيز إمكانيات النمو في قطاع البطاريات الفضائية في الاقتصادات النامية من خلال استحداث نظم طاقة نموذجية فعالة لمساعدة شركات الفضاء المحلية، وكذلك المنظمات الحكومية المسؤولة عن إدارة السواتل. وتسهم برامج سيادة الفضاء التي تنفذها الحكومة ونمو معايير السواتل الصغيرة إسهاما كبيرا في الطلب على سوق البطاريات الفضائية في الاقتصادات النامية التي تمثل صعوبات كبيرة في إنشاء محطات طاقة تقليدية واسعة النطاق على أرض الواقع. ومن شأن زيادة التمويل لتطوير أخصائيين محليين في هندسة الفضاء الجوي، فضلا عن مراكز الاختبار الإقليمية، أن يساعد على إدماج مصادر الطاقة المستدامة والبطاريات الذكية.

 

Regional Segment Analysis of the Global Space Battery Market

  • أمريكا الشمالية(U.S., Canada, Mexico)
  • أوروبا(إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)
  • آسيا والمحيط الهادئ(الصين، اليابان، الهند، كوريا الجنوبية، بقية الاتفاقية)
  • أمريكا اللاتينية(البرازيل وبقية أمريكا اللاتينية)
  • الشرق الأوسط وأفريقيا(UAE, South Africa, Rest of MEA)

 

ومن المتوقع أن تحتفظ أمريكا الشمالية بنصيب كبير من سوق البطاريات الفضائية خلال الفترة المتوقعة.وتمتلك هذه المنطقة ما يقرب من 42.1 في المائة من الإيرادات العالمية في عام 2025، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة للغاية المتصلة ببعثات ناسا وشركات الفضاء الخاصة، إلى جانب الاعتماد الواسع النطاق لتكنولوجيا الكثافة العالية للطاقة في كل من أهداف الدفاع الوطنية والتطبيقات الساتلية التجارية. The largest part of this regionâTMs revenues comes from the United States, as there is a lot of spending at the federal level in lunar programs for automated power adoption, along with local research related to solid state space batteries.

 

ومن المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع منطقة نموا على مدى الفترة المتوقعة. هذاومن المتوقع أن تشهد المنطقة معدل نمو يبلغ نحو 11.45% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الحفاظ على حصة سوقية سريعة الاتساع داخل الصناعة العالمية. وفي عام 2025، تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالفعل جزءا كبيرا من الإيرادات العالمية. ويعزى ذلك إلى البنية التحتية السريعة التطور للفضاء، مقترنا بالطلب المتزايد على حماية السواتل الحديثة في بلدان مثل الصين والهند واليابان. ومن الأسباب الأخرى التي تدعو إلى ذلك زيادة الاستثمارات التي تُجرى نحو تصنيع السواتل المحلية، ومشاريع البحوث المدعومة من الدولة لوحدات الليثيوم المنخفضة التكلفة، واعتماد استراتيجيات ذكية لإدارة الطاقة على نطاق واسع.

 

ومن المتوقع أن تحصل أوروبا على حصة كبيرة، مما يسهم بنحو 21.3 في المائة من حصة السوق العالمية.وثمة ميزة تنافسية في المنطقة بسبب مجموعات من الابتكارات في مجال تكنولوجيا الفضاء الجوي وتمويل العمليات الفضائية المستدامة، فضلا عن البحوث المتعلقة بإدارة مخاطر الطاقة. وهناك أيضا ميزة نسبية لدى بلدان مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، التي تتمتع بمهارة عالية في الهندسة الدقيقة لوحدات الطاقة العالية الأداء في الفضاء. وعلاوة على ذلك، فإن معايير السلامة الصارمة المتعلقة بالحطام المداري وكفاءة الطاقة تعطيها ميزة نسبية.

 

التطورات الأخيرة

  • في أيلول/سبتمبر 2025قامت ناسا ولوكهيد مارتن بإضفاء الطابع الرسمي على تعاون استراتيجي لإدماج الجيل القادم من بطاريات الدول الصلبة في هيكل استكشاف أرتيميس القمر. This partnership aims to leverage high-energy-density cells that offer a40%انخفاض الوزن مقارنة بمجموعات الليثيوم الكهرمائية الحالية
  • في نيسان/أبريل 2025, EaglePicher Technologies introduced a modular Space Playbook design that reduced battery development-to-launch timelines from an average of7.5 سنواتفقط25 شهر
  • In November 2024أعلنت شركة " Saft Groupe SAS " عقداً رئيسياً لتوفير نظم البطاريات ذات الأداء العالي من أجل مجموعة من أكثر من300 منطقة أرضية منخفضةسواتل الاتصالات ويسلط الاتفاق الضوء على التحول نحو هياكل البطاريات ذات الدراجات العالية الارتفاع بالنسبة للوصلية العالمية لـ 5G.
  • في آذار/مارس 2023? GY Yuasa Corporationإحتفالمعالم تاريخ 20 سنةof continuous operation of its lithium-ion cells aboard the International Space Station (ISS). وقد حددت بيانات طول العمر هذه معياراً قياسياً جديداً للصناعة لمعدلات تردي البطاريات في بيئات الفراغ والجاذبية الصغرى.

 

فصل السوق

وتتوقع هذه الدراسة الإيرادات على الصعد العالمي والإقليمي والقطري من 2021 إلى 2035. The Global Space Battery Market is segmented based on the following categories:

 

Global Space Battery Market, By Battery Type

  • النيكل الأساسي
  • Lithium-Based
  • Silver-Zinc
  • جهات أخرى

Global Space Battery Market, By Platform

  • السواتل
  • مركبات الإطلاق
  • محطات الفضاء
  • Rovers/Landers

Global Space Battery Market, By Application

  • الاتصال
  • رصد الأرض
  • الملاحة
  • البحث العلمي

Global Space Battery Market, By End User

  • الحكومة العسكرية
  • التجارة

Global Space Battery Market, By Regional Analysis

  • أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
  • المكسيك
  • أوروبا
  • ألمانيا
  • المملكة المتحدة
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بقية أوروبا
  • آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • اليابان
  • الهند
  • جنوب كوريا
  • أستراليا
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
  • أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • الأرجنتين
  • بقية أمريكا اللاتينية
  • الشرق الأوسط
  • الإمارات العربية المتحدة
  • السعودية
  • قطر
  • جنوب أفريقيا
  • بقية الشرق الأوسط

 

الأسئلة المتكررة

ما الفرق بين البطاريات الفضائية الأولية والثانوية؟

والبطاريات الفضائية الأولية هي وحدات غير قابلة للشحن تحمل كل طاقتها من الإطلاق ويتم التخلص منها بمجرد استنفادها. وهي تستخدم عادة في مهام قصيرة الأجل، مثل مراحل مركبات الإطلاق، أو القذائف، أو مسبارات الهبوط الكوكبي، حيث لا توجد حاجة إلى طاقة عالية إلا لساعات قليلة. وتعاد شحن البطاريات الثانوية وتعمل جنبا إلى جنب مع المصفوفات الشمسية لتخزين الطاقة خلال فترات ضوء الشمس لاستخدامها أثناء مرحلة الكسوف المظلمة من المدار.

 

كيف تنجو البطاريات الفضائية من درجات الحرارة القصوى في المدار؟

تقلب درجة حرارة المركبات الفضائية من-55 درجة مئويةفي الظل إلى أكثر120°Cفي ضوء الشمس المباشر وبما أن التبريد التقليدي للوقود مستحيل في فراغ، فإن البطاريات تعتمد على التصريف من خلال مصارف حرارة النحاس ومواد الوصل الحراري المتخصصة. ومعظم عبوات البطاريات مغلفة أيضا في العزلة المتعددة الألياف ومجهزة بمسخنات كهربائية داخلية لمنع الكهروليت من التجميد خلال فترات طويلة من الظلام.

 

ما هي التحديات التقنية الرئيسية الناجمة عن الإشعاع الفضائي؟

ويمكن أن تسبب الجسيمات العالية الطاقة والأشعة الكونية المجرية آثاراً للأحداث في نظام إدارة البطاريات، مما يؤدي إلى فساد البيانات أو فشل الدوائر. ومع مرور الوقت، يؤدي التعرُّض التراكمي للإشعاع (الجرعة المتناهية) إلى تدهور الاستقرار الكيميائي للخلايا وكفاءة الإلكترونيات الواقية. ولمواجهة ذلك، يستخدم المهندسون المكونات المحتوية على الإشعاع ودرعا الألمنيوم لحماية منطق التحكم الحساس بالبطارية.

 

ماذا يحدث لبطاريات الفضاء في نهاية المهمة؟

وللتخفيف من خطر إحداث الحطام الفضائي، تشترط الأنظمة العالمية على المركبات الفضائية أن تخضع لعملية نقل في نهاية حياتها. وينطوي ذلك على القيام على نحو كامل بالبطاريات وفصلها عن المصفوفات الشمسية لمنع تراكم الطاقة العرضية. وفيما يتعلق بالسواتل ذات المدار الأرضي المنخفض، يجب أن تظل البطاريات سليمة إلى أن تقوم المركبة الفضائية بإعادة مراقبة وتحترق في الغلاف الجوي.

 

كيف تجري اختبار البطاريات الفضائية الجديدة لمكنسة الفضاء؟

قبل الإطلاق، يتم تشغيل البطارياتالفواكه الحرارية (TVAC)اختبار. They are placed in a vacuum chamber that simulates the airless environment of space while being cycled through extreme high and low temperatures. هذا يضمن أن غلاف البطاريات لن يتسرب أو يخرج من الغازات (إزالة الكيماويات المتطايرة) وأن الاتصالات الكهربائية الداخلية يمكنها تحمل الضغط الميكانيكي للتوسع والانكماش المستمرين

طلب جدول المحتويات:

تحقق من الترخيص

اختر الخطة التي تناسبك: مستخدم فردي أو متعدد المستخدمين أو حلول المؤسسات المصممة حسب احتياجاتك.

تفاصيل التقرير

الصفحات 210 صفحة
التسليم PDF و Excel عبر البريد الإلكتروني
اللغة العربية
طلب خصم  

تخصيص مجاني بنسبة 15٪

شارك متطلباتك

طلب تخصيص  

نحن هنا لدعمك

  • دعم المحللين على مدار الساعة
  • عملاء من جميع أنحاء العالم
  • رؤى مخصصة
  • متابعة التكنولوجيا
  • الذكاء التنافسي
  • أبحاث مخصصة
  • دراسات سوق مشتركة
  • نظرة عامة على السوق
  • تقسيم السوق
  • محركات النمو
  • فرص السوق
  • رؤى تنظيمية
  • الابتكار والاستدامة

تفاصيل التقرير

النطاق Global
الصفحات 210
التسليم PDF و Excel عبر البريد الإلكتروني
اللغة العربية
الإصدار Apr 2026
الوصول تحميل من هذه الصفحة
تحميل عينة مجانية