王 卉
(上海飛機(jī)設(shè)計(jì)研究院動(dòng)力燃油部,上海 201210)
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飛機(jī)燃油指示系統(tǒng)常見方案對比分析
王 卉
(上海飛機(jī)設(shè)計(jì)研究院動(dòng)力燃油部,上海 201210)
介紹了4種常見的飛機(jī)燃油指示系統(tǒng)的方案,包括高基礎(chǔ)可靠性、高可用性、高精度和高可信性方案。針對每種設(shè)計(jì)方案都分析了其特點(diǎn),并對各種方案進(jìn)行了對比,總結(jié)了各自的優(yōu)缺點(diǎn)??蔀轱w機(jī)燃油指示系統(tǒng)方案的選型提供參考和指導(dǎo)。
燃油指示系統(tǒng);可靠性;可用性;精度;可信性
飛機(jī)燃油指示系統(tǒng)最重要的功能就是為飛機(jī)提供油量指示。在燃油指示系統(tǒng)開始設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)首先確定一個(gè)初步的設(shè)計(jì)方案,即明確頂層要求的重點(diǎn),如可靠性、精度、測量的正確性等。方案的側(cè)重點(diǎn)應(yīng)針對特定的要求選擇最合適的系統(tǒng)方案/構(gòu)架。下面就針對幾種常見的燃油指示系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求和方案展開具體分析。
1.1 設(shè)計(jì)要求
系統(tǒng)的基礎(chǔ)可靠性要求較高,力求將系統(tǒng)成本降至最低。
1.2 設(shè)計(jì)方案
以下簡稱為方案A。由于系統(tǒng)使用到的設(shè)備比較少,因此系統(tǒng)的基礎(chǔ)可靠性比較高。圖1是一種典型的高基礎(chǔ)可靠性方案。
如圖1所示,在三個(gè)油箱內(nèi)均布置了油量傳感器,左翼油箱和中央翼內(nèi)油箱一半的油量傳感器的信號通過一束電纜串聯(lián),將信號發(fā)送給燃油計(jì)算機(jī)的A通道;同理右翼油箱內(nèi)的傳感器與中央翼剩余一半的傳感器信號通過一束電纜發(fā)送給燃油計(jì)算機(jī)的B通道。兩個(gè)通道獨(dú)立工作,且通道之間可進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,在每個(gè)通道獲得傳感器信號后,互相交換數(shù)據(jù),各自獨(dú)立計(jì)算油量。如果某一通道故障,另一通道仍可完成完整的油量解算工作。
圖1 高可靠性指示燃油系統(tǒng)方案
由于單側(cè)油箱內(nèi)的傳感器使用一束電纜串聯(lián),因此只要這若干根傳感器中有一根傳感器故障,就會(huì)導(dǎo)致這一側(cè)的油量傳感器數(shù)據(jù)喪失,飛機(jī)也會(huì)因此失去這一側(cè)的油量指示,這樣就會(huì)導(dǎo)致飛機(jī)不可派遣,因此這種方案雖然保證了系統(tǒng)的基礎(chǔ)可靠性,但派遣率不理想。
1.3 方案特點(diǎn)
方案A的主要優(yōu)點(diǎn)為方案簡單、系統(tǒng)的基礎(chǔ)可靠性高、成本低;主要缺點(diǎn)為單點(diǎn)故障時(shí)會(huì)導(dǎo)致單側(cè)油量指示喪失和派遣率低。
2.1 設(shè)計(jì)要求
要求系統(tǒng)具有較高的派遣率和可用性,在單點(diǎn)故障時(shí)仍有油量指示。
2.2 設(shè)計(jì)方案
圖2為高可用性的方案。在 “高可靠性方案”的基礎(chǔ)上增加了一定的余度設(shè)計(jì)。以下將高可用性方案簡稱為方案B。
如圖2所示,三個(gè)油箱內(nèi)的傳感器使用單獨(dú)的電纜傳輸信號,同時(shí)每個(gè)油箱內(nèi)的傳感器分成了兩組,兩組之間互相獨(dú)立。采用這種方案可以保證在一組傳感器發(fā)生任何故障時(shí),另外一組傳感器不會(huì)受到影響,仍可以計(jì)算和指示該油箱內(nèi)的油量。因此,這種方案有利于提高系統(tǒng)的可用性。
但是喪失一組傳感器的數(shù)據(jù),會(huì)導(dǎo)致測量精度降低,只有在每個(gè)油箱內(nèi)的兩組傳感器都正常工作時(shí),才能完全滿足精度要求。因此,在這種情況下,必須盡量保證每組傳感器的安裝位置覆蓋面盡可能大,才可以將單點(diǎn)故障的影響降至最低。
圖2 高可靠性方案
燃油計(jì)算機(jī)兩個(gè)通道互為備份,相互獨(dú)立,在接受到來自各個(gè)油箱的數(shù)據(jù)后,直接將源數(shù)據(jù)進(jìn)行交換,然后各自計(jì)算油量。采用這種數(shù)據(jù)交換的方式,可以保證在燃油計(jì)算機(jī)單通道故障時(shí),另一通道仍可獲取完整的傳感器數(shù)據(jù),計(jì)算出完整的油量信息。這樣就可以保證飛機(jī)可派遣??梢哉J(rèn)為這種方案保證了系統(tǒng)在一定程度上的容錯(cuò)能力,只是會(huì)犧牲一部分精度。
2.3 方案特點(diǎn)
方案B的優(yōu)點(diǎn)為系統(tǒng)的可用性和派遣率較高,不會(huì)由于單點(diǎn)故障造成飛機(jī)不可派遣,具有一定的容錯(cuò)性能;主要缺點(diǎn)為單點(diǎn)故障時(shí)精度會(huì)降低,使用的電纜數(shù)量增加。
3.1 設(shè)計(jì)要求
要求系統(tǒng)在發(fā)生單點(diǎn)故障時(shí),精度不降低。
3.2 設(shè)計(jì)方案
高精度方案比高可靠性方案稍復(fù)雜,圖3是高精度方案的構(gòu)架圖,以下簡稱這種方案為方案C。
圖3 高精度方案
如圖3所示,這種方案與B方案相同之處是每個(gè)油箱內(nèi)也采用兩組互相獨(dú)立的傳感器,各個(gè)油箱之間的電纜也是互相獨(dú)立的,以確保任意一組中的任意一根傳感器故障,不會(huì)影響其他組傳感器的測量。
方案C采用傳感器余度設(shè)計(jì),即在同一個(gè)位置放置兩根傳感器,因此如果一根故障,另外一根可以正常工作,不會(huì)降低測量精度,而且互為備份的兩根傳感器使用相互獨(dú)立的導(dǎo)線傳輸信號,因此可以做到完全不影響。
每個(gè)油箱內(nèi)的傳感器信號都會(huì)發(fā)送至燃油計(jì)算機(jī)的兩個(gè)通道,兩個(gè)通道分別計(jì)算油量,然后再通過內(nèi)部的數(shù)據(jù)交換鏈路,實(shí)現(xiàn)通道A和通道B的數(shù)據(jù)共享。這兩個(gè)通道也采用熱備份的工作方式,當(dāng)有一條通道故障時(shí),油量解算與油量指示的功能都不會(huì)受到任何影響。
由此可以看出,這種方案是余度設(shè)計(jì),可以保證在發(fā)生任一單點(diǎn)故障時(shí),系統(tǒng)的測量精度都不會(huì)降低。但這種方案需要使用的傳感器數(shù)量較多,是“高基礎(chǔ)可靠性”方案的兩倍,燃油計(jì)算機(jī)處理的數(shù)據(jù)量也會(huì)比較大。
3.3 方案特點(diǎn)
方案C的優(yōu)點(diǎn)為:1)單點(diǎn)故障時(shí),系統(tǒng)的精度不會(huì)降低;2)系統(tǒng)的容錯(cuò)性能高。缺點(diǎn)為:1)采用的傳感器數(shù)量及電纜都較多,導(dǎo)致重量和成本增加;2)設(shè)計(jì)較為復(fù)雜,需對所有可能產(chǎn)生的單點(diǎn)故障進(jìn)行余度設(shè)計(jì)。
4.1 設(shè)計(jì)要求
要求系統(tǒng)發(fā)生“錯(cuò)誤油量指示”概率盡可能小。
4.2 設(shè)計(jì)方案
高可信性方案設(shè)計(jì)要求的重點(diǎn)是油量指示的正確性,避免由于錯(cuò)誤的油量指示信息誤導(dǎo)飛行員。如果出現(xiàn)故障,可以喪失油量指示這項(xiàng)功能,但是如果燃油指示系統(tǒng)提供油量指示,就應(yīng)該是正確的。以下簡稱高可信性方案為方案D。
圖4是高可信性方案的構(gòu)架圖。與高精度方案類似的地方在于,高可信性方案也采用同一位置放置兩個(gè)傳感器的布置方法。但高可信性方案在后端采用了兩套完全獨(dú)立且不同的油量計(jì)算方案,從數(shù)據(jù)源(傳感器)到油量解算的工具和方法都不同,最后計(jì)算出的兩套油量數(shù)據(jù)互相比較,如果差別過大,就認(rèn)為此時(shí)發(fā)生了“錯(cuò)誤油量指示”,那么燃油指示系統(tǒng)就會(huì)停止工作,不再輸出油量信息;如果差別很小,可根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的實(shí)際情況,采用其中一套的計(jì)算結(jié)果,或者取兩者的平均值作為最終的計(jì)算結(jié)果輸出。
在圖4所示的方案中,每組油箱仍采用兩組傳感器獨(dú)立測量,與之前三種方案不同之處在于,高可信性方案增加了另外一個(gè)計(jì)算油量的設(shè)備RDC。RDC內(nèi)置有處理單元,可完成油量計(jì)算并將油箱內(nèi)傳感器的數(shù)據(jù)發(fā)送至燃油計(jì)算機(jī)。
圖4 高可信性方案
通常情況下,為了保證兩套油量計(jì)算完全獨(dú)立,可采用燃油計(jì)算機(jī)內(nèi)置微處理器、RDC采用FPGA/CPLD的設(shè)計(jì)思路,從硬件設(shè)計(jì)上先將兩套測量系統(tǒng)區(qū)分開來。然后燃油計(jì)算機(jī)和RDC內(nèi)采用不同的油量計(jì)算方法,例如燃油計(jì)算機(jī)采用根據(jù)密度計(jì)算油量的方法,RDC采用根據(jù)補(bǔ)償傳感器測得的介電常數(shù)推導(dǎo)出密度,進(jìn)而求得油量的方法。在數(shù)據(jù)源端,由于每個(gè)油箱內(nèi)在同一位置都布置了兩根傳感器,且這兩根傳感器位于不同的兩組,因此可將一組傳感器的信號發(fā)至RDC作為計(jì)算的源數(shù)據(jù),另外一組發(fā)送至燃油計(jì)算機(jī)作為計(jì)算的源數(shù)據(jù)。
4.3 方案特點(diǎn)
方案D的優(yōu)點(diǎn)為:1)油量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性高,提高了飛機(jī)的安全性;2)容錯(cuò)性較好。缺點(diǎn)為:1)系統(tǒng)設(shè)計(jì)復(fù)雜;2)采用的設(shè)備數(shù)量較多,導(dǎo)致成本和重量增加。
通過上述對各方案的描述,可以看出方案A、B、C、D設(shè)計(jì)的復(fù)雜程度逐漸增加,下面根據(jù)其復(fù)雜程度,兩兩進(jìn)行比較。
5.1 高基礎(chǔ)可靠性A與高可用性方案B的對比
1)相同點(diǎn)。兩種方案都比較簡單;燃油計(jì)算機(jī)的工作方式相同。
2)區(qū)別。兩個(gè)方案最本質(zhì)的區(qū)別是:方案B內(nèi)的油量傳感器分成兩組,使用兩束互相獨(dú)立的電纜,增加了系統(tǒng)的余度,在一定程度上實(shí)現(xiàn)了容錯(cuò),可以避免由于單點(diǎn)故障,造成某個(gè)油箱油量不能指示的情況。因此也提高了系統(tǒng)的可用性和派遣率。也就是說,方案B的系統(tǒng)容錯(cuò)能力和派遣率都高于方案A。
5.2 高可用性方案B與高精度方案C的對比
1)相同點(diǎn)。兩種方案都具有一定的容錯(cuò)能力;燃油計(jì)算機(jī)的工作方式相同。
2)區(qū)別。方案C在方案B的基礎(chǔ)上增加了余度,即在每個(gè)計(jì)算出來的傳感器安裝位置上放置兩根傳感器。
方案C的容錯(cuò)能力比方案B強(qiáng),可以完全消除單點(diǎn)故障的影響,即單點(diǎn)故障時(shí),系統(tǒng)的測量精度不會(huì)受到影響。這是方案B做不到的。
5.3 高精度方案C與高可信性方案D的對比
1)相同點(diǎn)。傳感器采用余度設(shè)計(jì),即每個(gè)位置放置兩根傳感器;燃油計(jì)算機(jī)的工作模式相同。
2)區(qū)別。可以認(rèn)為方案D比方案C增加了一套獨(dú)立計(jì)算油量的系統(tǒng),即方案D 有兩套計(jì)算油量的系統(tǒng),這兩套系統(tǒng)使用的信號源不同,采用的硬件與軟件也不同。
方案D可以將“錯(cuò)誤油量指示”的概率降到最低,而方案C做不到。
1)高基礎(chǔ)可靠性方案適用于對派遣率要求不高,但對成本管控嚴(yán)格,力求設(shè)計(jì)簡潔、明了的系統(tǒng);
2)高可用性方案適用于對派遣率要求相對較高,但成本預(yù)算也不多,并追求簡單設(shè)計(jì)的系統(tǒng);
3)高精度方案適用于對精度要求高,愿意犧牲成本以換取系統(tǒng)精度的設(shè)計(jì);
4)高可信性方案適用于對油量數(shù)據(jù)正確性要求高,成本預(yù)算較多的系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
上述4種方案均有各自的優(yōu)缺點(diǎn)和針對性,在設(shè)計(jì)過程中,應(yīng)根據(jù)飛機(jī)和系統(tǒng)的要求,確定最合適的設(shè)計(jì)方案。
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10.3969/j.issn.1000-0771.2015.09.11