위성에 장착되는 탑재체와 장비들에 전력을 공급하기 위해 태양전지판이 장착되며, 구조적 안정성을 보장하기 위해 접힌 상태로 발사되고 전개장치를 이용하여 임무궤도에서 완전 전개 후 태양을 지향하며 전력을 생산하게 된다. 정지궤도 위성은 보통 임무궤도 전 전이궤도를 단계에서 최소한의 전력을 생산하며 구조적인 안정성 및 자세제어의 용이성을 위해 가장 바깥의 한 장을 전개하는 것이 일반적이다. 현재 한국항공우주연구원은 2010 년 발사된 정지궤도위성인 천리안의 후속 위성으로 정지궤도복합위성을 개발 중에 있고, 천리안 위성과 마찬가지로 전이궤도 상에서 바깥의 한 장만 전개하는 것을 기본으로 하나 전력 생산량의 증가를 위해 완전 전개 또한 고려되고 있다. 본 논문에서는 전이궤도상에서 태양전지판의 완전 전개 시 구조적 안정성에 대해 알아보고자 한다.
Satellite accommodates solar array in order to support the electrical equipment. For the mechanical safety solar array is stowed during launch. It is fully deployed after transfer to in-orbit and positioned toward Sun. For geo-stationary satellites, solar array is usually partially deployed, where the only outer panel is deployed, in order to fulfill the required power, to secure mechanical safety for strength and to ensure attitude control ability. KARI(Korean Aerospace Research Institute) is developing the Geo-KOMPSAT satellites as the sequence of COMS, which was already launched in 2010. While Geo-KOMPSAT satellites adapt the partial deployment during transfer orbit as baseline, full deployment during transfer orbit also is taken into account in order to maximize the power availability during transfer orbit. This paper deals with the feasibility at mechanical point of view for the full deployment during transfer orbit.