航天器故障诊断系统.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《航天器故障诊断系统.ppt》由用户(hyngb9260)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 航天器 故障诊断 系统
- 资源描述:
-
1、航天器故障诊断系统航天器故障诊断系统北京空间技术研究院1 1 项目开发背景项目开发背景 我国空间事业的发展从第一颗“东方红”卫星升空到载人航天试验飞船成功返回地球已经历了三十年的历程。在此期间,我国成功地发射了包括通信、气象、资源在内的多颗不同系列的卫星。在卫星和飞船的研制、实验和发射等阶段都要对在卫星和飞船的研制、实验和发射等阶段都要对飞行器进行详细的电性能测试,用以判断各系统的工飞行器进行详细的电性能测试,用以判断各系统的工作状态。在长期的测试工作中,研究人员积累了大量作状态。在长期的测试工作中,研究人员积累了大量的经验知识,同时测试设备和手段也随着计算机技术的经验知识,同时测试设备和手段
2、也随着计算机技术及飞行器测试需求在不断地发展,并逐步实现自动化及飞行器测试需求在不断地发展,并逐步实现自动化测试。测试。但是长期以来,对于利用专家知识和计算术机技术对空间飞行器进行故障诊断,提高电测效率还是处于研究状态,还没有实际应用到飞行器的各阶段综合测试工作中去。随着我国空间事业的进一步发展和参与国随着我国空间事业的进一步发展和参与国际空间事业的竞争,研制出通用的空间飞行器故障诊际空间事业的竞争,研制出通用的空间飞行器故障诊断预报系统越来越显示出必要性。断预报系统越来越显示出必要性。经调研重庆英康公司近年来开发的智能推理软件已在国内电力民航等系统进行了实际应用开发,取得了较好的效果,具备了
3、在航天领域应用开发的基础。同时,我国载人试验飞船的成功发射以及后续大量的研制工作、确保发射飞行成功也急需故障诊断系统的研制。在飞船的综合测试中,我国已研制了一套技术先进自动化程度高的先进测试设备,具备了数据网络通信、实时数据处理和与智能推理平台接口的条件,可以尽快开展载人飞船故障诊断系统的研制开发。2 故障诊断技术用于空间飞行器的状况 2.1 2.1 国际相关产品与技术发展水平、现状国际相关产品与技术发展水平、现状 2.1.12.1.1 故障诊断技术在不载人空间飞行器中的应用故障诊断技术在不载人空间飞行器中的应用 自1957年10月4日世界第一颗人造卫星由苏联送入太空,截止到现在,各国发射的飞
4、行器总数已达4000多颗,其中:苏联最多,占64%;美国次之,占28%;其它国家和组织占8%。据统计从据统计从19571957年至年至19981998年的年的4040年间各年间各国发射失败的或发生灾难性事故的卫星约国发射失败的或发生灾难性事故的卫星约150150颗,导致颗,导致了重大经济损失。因此如何提高卫星的可靠性已成为了重大经济损失。因此如何提高卫星的可靠性已成为至关重要的问题。卫星故障诊断专家系统正是适应这至关重要的问题。卫星故障诊断专家系统正是适应这一需要应运而生。一需要应运而生。1957年至1965年间由于受到当时技术条件、元器件质量、设计水平的限制,系统基本 没有考虑故障诊断问题,
5、而只是进行简单的状态监视。因而对某些早期故障、突发故障或事先未预料到的故障,显得无能为力。由此导致许多卫星工作失效或彻底失败,该阶段飞行器的平均寿命只有半年。1965年至1970年五年间,由于各种新技术不断问世、元器件质量的提高、经验的增多、状态监视手段的不断完善和人类专家参与能力的增强,使得飞行器的故障率大为降低,平均寿命提高到2至5年。70年代初由于各种故障诊断技术的出现(如频谱分析法和概率统计法等)和各种故障监测设备的研制成功,使得飞行器的寿命水平有较大提高,平均达到5至8年。8080年代以后,基年代以后,基于人工智能技术的故障诊断专家系统陆续问世,出现于人工智能技术的故障诊断专家系统陆
6、续问世,出现了各种验证、原型、实用的卫星故障诊断专家系统,了各种验证、原型、实用的卫星故障诊断专家系统,这些专家系统综合了人类专家的经验。这些专家系统综合了人类专家的经验。9090年代末,又出现了集多种智能推理方法于一体的卫年代末,又出现了集多种智能推理方法于一体的卫星故障诊断系统,这类系统目前正以快速、准确、高星故障诊断系统,这类系统目前正以快速、准确、高效的故障诊断能力而成为这一领域的新军和领域专家效的故障诊断能力而成为这一领域的新军和领域专家的有力助手。的有力助手。2.1.2 2.1.2 故障诊断技术在载人空间飞行器中的应用故障诊断技术在载人空间飞行器中的应用 尽管载人航天已走过了30多
7、年的漫长岁月,但目前真正能把人送入太空的只有美、俄两国。美国先后完成了“水星”计划;“双子星座”计划;“阿波罗”登月计划;“天空实验室”计划和“航天飞机”计划。到2000年美国将完成“自由号空间站”计划。而前苏联除了“东方”号以外,先后完成了“上升”号计划;“联盟”号计划;“礼炮”号轨道站计划;“和平”号空间站;“暴风雪”号航天飞机试飞计划。载人航载人航天器,因为人的存在使其复杂性大大提高,同时其可天器,因为人的存在使其复杂性大大提高,同时其可靠性要求也远高于不载人飞行器靠性要求也远高于不载人飞行器 美国美国“水星水星”号飞船,由于初次载人,经验少,系统号飞船,由于初次载人,经验少,系统的安全
8、保障体系由状态检测、地面专家会诊、航天员的安全保障体系由状态检测、地面专家会诊、航天员直接参与等功能组成。直接参与等功能组成。开始时各系统都设计成自动控制方式,手动控制只是辅助。但实际飞行中,自动控制系统及自主系统多次发生故障。在紧急情况下,航天员利用手动控制,才转危为安,完成了飞行任务。由此可见,这一阶段飞船故障监测系统的自主性、实时性及可靠性都较差。“双子星座双子星座”号飞船历时五年号飞船历时五年(19611966年)。在设计上吸取了不少“水星”的经验和教训、减少了自动 项目、增加了手动操作,使人的作用得以充分发挥。特别是在飞船机动、变轨和再入控制时效果明显。尽管如此,未来载人飞行器的发展
9、方向还是尽可能实现完全自控、自主,减少航天员的手动参与。因为万一航天员处于失控状态(如昏迷、活动受限等),就会造成机毁人亡事故。“双子星座双子星座”飞船的安全保障体系飞船的安全保障体系以故障监测系统为基础,加上航天员手动操作与地面以故障监测系统为基础,加上航天员手动操作与地面飞控中心专家协同会诊。飞控中心专家协同会诊。飞船仪表板上显示下列故障监测参数,供航天员决定是否中断飞行或采取相应的恢复措施:a.运载火箭俯仰、偏航和滚动的三轴转动速率。只要三个轴中任一轴的某个约束条件被超过,信息便从速率陀螺开关发出,触发报警指示灯显示。b.第一级和第二级发动机燃烧室的压力。当传感器传出的推力信息低于某个设
10、计值时,指示灯显示。c.第一级和第二级贮箱压力。每个贮箱放两个压力传感器,对传出的信息加以显示。d.当转换到副飞行系统时,指示灯亮。e.当发动机传感器信息证明发动机推力降低而开始分离操作时,此信号传到飞船,指示灯显示;当一二级间真正完成分离时,级间连接器被切换 此外,航天员还通过生理感觉其他仪表的信息,与地面飞控中心通话,验证故障监测系统显示的准确程度。“阿波罗阿波罗”计划计划(1961(196119721972年年)历时历时1111年半。年半。在吸取“水星”和“双子星座”载人飞行故障监测及处理经验的基础上,“阿波罗阿波罗”飞船建立了一套独特的安全飞船建立了一套独特的安全保障系统保障系统“飞行
11、异常分析及评价飞行异常分析及评价”系统。系统。该系统包括:分析故障的监测和处理;分析状态的评价;分析资料的范化整理;故障的地面模拟;领域专家的参与及事后分析等。由于设计了实验人员与先进的故障监测手段的有机结合,使得“阿波罗”飞行圆满完成。即使出现了像“阿波罗-13”这样的突发事故,也由于天、地间的密切配合而转危为安。近几年来,国外关于故障诊断技术在载人航天领域中国外关于故障诊断技术在载人航天领域中的应用又取得了一些新的进展。在复杂系统故障诊的应用又取得了一些新的进展。在复杂系统故障诊断中,已由单纯使用一种类型的诊断方法向着使用混断中,已由单纯使用一种类型的诊断方法向着使用混合诊断方法的方向发展
展开阅读全文