[发明专利]一种作动器SOV故障的飞控系统内自动检测方法在审
申请号: | 201911016483.3 | 申请日: | 2019-10-29 |
公开(公告)号: | CN110716584A | 公开(公告)日: | 2020-01-21 |
发明(设计)人: | 丁越潮;孙鹏冬;蔡佳圻;朱可一 | 申请(专利权)人: | 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 |
主分类号: | G05D1/10 | 分类号: | G05D1/10 |
代理公司: | 11008 中国航空专利中心 | 代理人: | 杜永保 |
地址: | 710076 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 飞控系统 民航飞机 作动器 检测 中央维护系统 作动器控制器 安全故障 安全条件 飞机飞行 飞行控制 故障检测 滑行阶段 任务结束 自动检测 自动启动 潜在的 静默 舵机 舵面 主控 接通 落地 隔离 占用 测试 机组 上报 维护 降落 飞行 飞机 安全 保证 | ||
本发明涉及飞行控制领域,具体涉及一种作动器SOV故障的飞控系统内自动检测方法;该方法是在飞机飞行派遣任务结束后降落滑跑时,当满足一定安全条件后,通过中央维护系统自动启动SOV故障检测BIT测试,检测潜在的作动器控制器故障和作动器SOV接通或切断故障;本发明提出的检测方法可在民航飞机一次飞行派遣任务落地后在地面滑行阶段自动静默进行各主控舵面舵机的SOV的检测,不占用维护人员与机组的工作时间,可有效降低飞机的维护成本,同时可有效上报/隔离潜在重大飞控系统安全故障,保证民航飞机的安全派遣。
技术领域
本发明涉及飞行控制领域,具体涉及一种作动器SOV故障的飞控系统内自动检测方法。
背景技术
国内民用飞机飞控技术的发展起步较晚,传统的飞控系统维护技术需要大量人工介入,以及外场保障,需要较高的飞机维护成本,以及派遣频率较低的特点,在现有的电传飞控系统中,运用基于中央维护的飞控维护系统可以有效针对关键部件在航后进行自动测试,生成可读取的故障隔离报告,从而减少人工维护检测对飞机派遣率的影响,和相应成本,同时进一步与各系统监控器、余度管理等技术手段一起形成飞行安全的保障,提高飞行的派遣率与安全。
其中电磁阀(SOV)作为飞机作动器的关键部件,需要定期进行检测是否有潜在的故障以保证飞机的安全性,SOV的故障检测目的是确定SOV能否按照期望进行正常通电和断电。传统的SOV故障检测技术需要飞机维护人员进行繁琐的人工操作,在故障检测覆盖率、测试方法可靠性及测试集成化方面存在着不足之处,特别是在飞机服役、运营阶段,由于测试效率低存在测试需要的人力、时间及财力成本高的缺陷,影响飞机的经济性。对照国外技术发展,高度自动化、集成化是飞控系统检测技术的大趋势,传统的SOV故障检测技术存在着技术落后的风险。
发明内容
本发明的目的是:提出一种作动器SOV故障的飞控系统内自动检测方法,以解决民用飞机在日常派遣中的潜在重大故障飞航后自动检测,以保障民机飞控系统的高安全性要求。
本发明的技术方案:一种基于中央维护的飞控系统对作动器SOV故障自动检测的方法,检测实施策略为:
在飞机飞行派遣任务结束后降落滑跑时,满足一定安全条件后,通过中央维护系统自动启动SOV故障检测BIT测试,检测潜在的作动器控制器故障和作动器SOV接通或切断故障。具体的表现为:
首先检查作动器控制器初始状态,状态异常时锁存作动器控制器故障。发送维护功能请求后对作动器控制器维护状态进行检查,飞控系统未能在指定时间内转为维护模态时锁存作动器控制器故障。
如上述检测未通过,则退出测试,上报相应故障。
如上述检测通过,则接通被测作动器,断开被测作动器对应舵面上的其他作动器,给被测作动器发送指令,通过作动器位置反馈信号检测作动器是否在指定时间内到达指令位置。若被测作动器在指定时间内到达指令位置,则测试通过。若被测作动器没有在指定时间内到达指令位置,计算被检测舵面上不同作动器各自两腔压差的差值,根据预设门限对计算后的两腔压差的差值进行判断并锁存相应作动器的SOV接通或切断故障。
上述检测策略中,需禁止力纷争减缓和作动器控制器的监控功能,防止在测试中触发这些功能的误判。
本发明的有益效果:本发明的自动测试方法,可在民航飞机一次飞行派遣任务落地后在地面滑行阶段自动静默进行各主控舵面舵机的SOV的检测,不占用维护人员与机组的工作时间,可有效降低飞机的维护成本,同时可有效上报/隔离潜在重大飞控系统安全故障,保证民航飞机的安全派遣。
附图说明
图1为常规双余度主主工作舵面与舵机结构示意图,
图2为常规航后测试的调用阶段示意图,
图3为基于中央维护的飞控维护系统通用维护测试框图,
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