高升力控制计算机系统关键技术研究.pdf
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1、叶工业控制计算机曳圆园圆3 年第 猿6 卷第 8 期高升力系统渊High-Lift Control System袁HLCS冤是现代大型飞机的重要组成部分袁直接影响飞机的起飞尧降落以及巡航阶段特定任务的执行袁其组成包括翼面作动子系统尧动力驱动子系统尧控制和监控子系统尧故障保护子系统以及传感器子系统遥 据航空安全报告系统渊Aviation Safety Reporting System冤统计显示袁 从 1996 年 1 月至 2002 年 8 月发生的 335 起事故中袁有33 个是由于高升力系统故障造成袁约占总事故的 10%咱1暂遥 鉴于高升力系统在飞行安全中的重要性袁目前国内科研院所及研制单位
2、从不同方面对高升力系统开展了广泛深入研究工作袁研究内容包括高升力系统的安全控制策略咱2暂尧增升装置设计咱3暂尧仿真模型咱4暂等袁但对高升力控制计算机系统领域研究较少遥 实际上高升力控制计算机系统作为高升力系统的控制和监控核心袁它的工作可靠与否直接影响到高升力系统功能的实现以及系统安全遥本文在介绍高升力控制系统基本架构的基础上袁 针对现有高升力控制计算机系统中存在的问题进行关键技术研究遥1高升力控制计算机系统1.1 高升力系统组成及工作原理高升力系统典型架构如图 1 所示袁采用集中式驱动方式袁其组成一般包括操纵手柄渊FSCL冤尧襟缝翼控制计算机(FSECU)尧动力驱动装置渊PDU冤尧超控组件尧余
3、度传感器渊包括翼面位置传感器尧翼面倾斜传感器尧翼尖刹车传感器等冤尧防制动装置尧传动线系等遥典型的高升力系统一般都设计有正常模式尧 降级模式以及备用模式遥在正常及降级模式下袁襟缝翼控制计算机作为系统控制和监控核心袁接收操纵手柄指令袁进行状态确认袁结合翼面位置信息进行余度管理尧表决尧监控袁输出控制指令袁形成完整的闭环控制袁驱动翼面运动袁并通过总线与航电尧机电等系统进行交联袁进行信息传递和状态上报等咱5暂遥 备用模式下袁通过超控组件实现系统翼面的开环控制袁但已不具备故障监控与保护功能遥1.2 高升力控制计算机系统架构飞机设计要求高升力系统能够满足一次故障工作袁 两次故障安全袁综合考虑不同余度配置的设
4、计尧工程实现以及管理难度等袁现阶段国内外高升力控制计算机普遍采用双-双冗余的系统架构袁即系统包括两台控制计算机袁每台控制计算机包括命令和监控通道遥其中两台控制计算机间采用异步工作方式袁计算机间设计双机间 CCDL 实现信息交互袁 实现主-主或主-备工作模式遥 单台控制计算机命令和监控通道设计专用同步接口实现通道间任务同步袁设计专用 CCDL 实现通道间信息共享袁通道间同步监控尧表决尧余度管理等袁当其中任一个通道硬件或者软件出现永久故障后袁本台控制计算机保持故障静默袁并将输出状态置为安全状态袁通过系统总线向交联设备进行状态上报等遥典型设计架构如图 2 所示遥2关键技术研究2.1 系统通道故障逻辑
5、2.1.1 研究必要性高升力系统是对安全性尧可靠性要求较高的系统遥仅就高升力控制计算机系统而言袁 为确保控制计算机系统输出指令的安全可靠袁设计者采取了很多措施院采用余度传感器并设计传感器监控电路尧控制计算机配置双-双余度尧从信号采集到指令输出高升力控制计算机系统关键技术研究郑久寿马小博安书董马子飞许培元渊航空工业西安航空计算技术研究所飞控研究室袁陕西 西安 710068冤Research on Key Technology of High Lift Control Computer System摘要院高升力系统是现代大型飞机的重要组成部分袁直接影响飞机的起飞尧降落以及巡航阶段特定任务的执行遥
6、在介绍高升力系统现状的基础上袁针对现阶段高升力系统控制计算机安全性设计不足以及集中式驱动架构存在的潜在问题袁进行了关键技术研究遥 提出了一种满足高升力系统安全性需求的通道故障逻辑设计袁在分析国内外高升力系统架构的基础上袁提出了一种基于时间确定性网络的分布式架构遥 上述工作可为高升力系统设计提供参考遥关键词院高升力系统曰控制计算机曰通道故障逻辑曰分布式Abstract:The high-lift system is an important part of modern large aircraft and plays the key role in phase of aircrafttakin
7、g off,landing and cruising.Firstly this paper gives an overall introduction of high lift system.Then it carries the keytechnology research basing on the safety design issue of high lift control computer system and the potential problem ofcentralized driving architecture.It proposes a design about ch
8、annel fault logic,which can meet the safety requirement ofhigh lift system.At last,it also proposes a distributed architecture basing on time-triggered network to overcome the issueswhich is faced for high lift centralized driving architecture.It can provide the reference for the high lift system de
9、sign.Keywords:high lift system,control computer,channel fault logic,distributed图 1高升力系统典型架构33高升力控制计算机系统关键技术研究全程进行比较尧监控尧余度管理策略以及为确保控制计算机工作的安全可靠进行 BIT 设计等等袁 但上述所有设计措施都是建立在控制计算机通道主处理器电路以及系统软件正常运行的基础上遥一旦主处理器电路或系统软件出现故障或非正常状态袁将导致高升力控制计算机无法正常进行控制袁 甚至导致非预期指令输出袁严重影响高升力系统安全遥针对上述问题采取的措施是设计符合系统要求的通道故障逻辑袁以确保计算机
10、系统工作的安全可靠遥通道故障逻辑设计应独立于命令和监控通道模块的软硬件功能设计袁 同时其设计应当简单袁其可靠性指标应远高于飞控计算机自身的可靠性遥2.1.2 通道故障逻辑架构典型的高升力系统采用主-主或主-备工作模式的双-双冗余控制架构袁系统配置两台异步工作的控制计算机袁每台计算机包括命令和监控通道都具备完整系统控制能力遥因此袁高升力系统通道故障逻辑电路设计在控制计算机的命令和监控通道中袁实现通道故障逻辑通道自锁及通道间互锁袁 双机间通道故障逻辑不进行关联遥 通道故障逻辑电路设计如图 3 所示院图 3高升力系统通道故障逻辑框图对图 3 中信号说明如下院淤CPUV 信号院通道是否有效表征信号袁由
11、软件进行综合判定曰于PSV 信号院二次电源是否有效表征信号袁由硬件电路实时自动判定曰盂WDV 信号院看门狗是否有效表征信号袁实现对软件控制流监控袁由硬件电路判定曰榆HW_RST 信号院硬件复位信号曰虞FAIL_RST 信号院软件复位信号曰愚PSV_DLY 信号院电源延迟信号曰舆CHV_TX 信号院通道输出状态曰余DPV 信号院系统输出状态遥2.1.3 安全性考虑通道故障逻辑作为高升力系统硬件切除的最后手段袁 必须从设计上保证其安全可靠袁主要体现在以下几个方面院1冤通道故障逻辑设计独立于模块软硬件设计袁力求设计简单尧可靠袁避免因与功能模块的共模故障袁而导致通道故障逻辑无法正常工作遥2冤通道故障逻
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