吳 斌,於二軍,滕國飛,禹 勇
(中國航空工業(yè)集團公司西安航空計算技術(shù)研究所,陜西 西安 710065)
飛機在結(jié)冰氣象條件下飛行時,飛機表面各個部位都會不同程度地發(fā)生結(jié)冰現(xiàn)象,結(jié)冰后不僅會增加飛機的重量,也改變了飛機的氣動外形,影響氣流的流動情況,造成阻力增大,升力減小,操縱性、穩(wěn)定性嚴(yán)重惡化,并最終對飛行安全產(chǎn)生嚴(yán)重影響[1]。
現(xiàn)有的防除冰技術(shù)根據(jù)防除冰形式的不同分為:熱力防除冰、液體防除冰、機械式除冰及其記憶合金除冰、防水涂層等其他防除冰形式[2]。隨著全電飛機的發(fā)展,電能將是飛機防除冰的主要能源輸入,電熱防除冰是指利用電阻發(fā)熱升溫防止飛機表面結(jié)冰。電熱防除冰以其具有結(jié)構(gòu)簡單、尺寸小、重量輕、能耗少、效率高及維修方便等顯著優(yōu)點,具有廣泛的應(yīng)用前景,是一種極具發(fā)展前途的飛機防除冰方式。本文提出一種雙余度電熱除冰控制系統(tǒng),能夠?qū)崟r對機翼除冰進行控制和監(jiān)控的控制器和電源配電盒的綜合處理系統(tǒng),通過運行加載于控制器的防除冰控制解算軟件,實現(xiàn)對飛機機翼的自動除冰控制。
為了提高任務(wù)可靠性,飛機機翼除冰控制系統(tǒng)一般為雙余度設(shè)計。飛機機翼除冰控制系統(tǒng)的主要功能是對飛機除冰系統(tǒng)進行綜合控制、管理和故障監(jiān)控,其工作原理是從飛機結(jié)冰探測器讀取結(jié)冰數(shù)據(jù)信號,通過對控制率計算得出控制響應(yīng),并將響應(yīng)發(fā)送給配電盒對除冰加熱負(fù)載進行配電。
某飛機機翼除冰控制系統(tǒng)單架飛機配置兩臺控制器、四臺配電盒以及十組阻性負(fù)載。其系統(tǒng)架構(gòu)如圖1所示。
圖1 機翼除冰系統(tǒng)架構(gòu)圖
當(dāng)接收到除冰啟動信號后,左機翼控制器通過左1配電盒和右1配電盒分別對左右機翼加熱負(fù)載進行配電控制,右機翼控制器通過左2配電盒和右2配電盒分別對左右機翼加熱負(fù)載進行配電控制,同時接收配電盒的配電電流反饋信號和配電狀態(tài)反饋信號。左右控制器通過主輔信號來確定初始狀態(tài)主從機,并通過HB6096總線實現(xiàn)信息交互共享,一個余度失效后,備份余度接管任務(wù)。兩臺控制器分別通過28 V/開信號將失效信息上報數(shù)據(jù)采集計算機(DAP)和中央告警系統(tǒng)(CWS),同時通過HB6096總線向數(shù)據(jù)采集計算機上報控制器運行和故障狀態(tài)信息。
配電盒輸入1路三相115 V/400 Hz供電,輸出5路三相115 V/400 Hz供電用于向加熱器提供電能。除冰系統(tǒng)工作時,有1路加熱器(熱刀)持續(xù)供電,其余4路供電采取輪詢方式工作。
根據(jù)系統(tǒng)架構(gòu)需求,雙余度控制器是除冰控制系統(tǒng)的核心部件,主要完成除冰任務(wù)的執(zhí)行、除冰控制率的解算以及系統(tǒng)狀態(tài)的監(jiān)控和上報??刂破鲬?yīng)具有信息處理功能,能夠完成接口參數(shù)的采集和處理,并完成接口命令輸出功能。基于上述需求,控制器內(nèi)部功能可分解為數(shù)據(jù)處理模塊(DPM)和二次電源模塊(PSM)。
2.1.1 DPM模塊設(shè)計
DPM模塊包含控制器主處理器及功能電路,輸入輸出接口電路,總線通訊電路和狀態(tài)監(jiān)控電路等,主要完成信息處理、防冰控制率計算等功能。DPM模塊由ARM主控制器及外圍電路、FPGA邏輯電路、地/開離散量輸入電路、28 V/開離散量輸出驅(qū)動電路、HB6096總線接口電路、看門狗超時電路以及測試維護電路等,其功能框圖如圖2所示。
控制器選用專為要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式應(yīng)用專門設(shè)計的ARM作為主處理器,可以進行復(fù)雜的計算和控制。
FPGA邏輯電路實現(xiàn)了輸入輸出控制等功能,F(xiàn)PGA內(nèi)部提供雙端口與主處理器進行數(shù)據(jù)交換。
控制器使用復(fù)位芯片(看門狗功能),通過CPU寫使能或禁止,外部看門狗超時發(fā)生后,F(xiàn)PGA進行記錄后,觸發(fā)主控制器復(fù)位。
圖2 DPM模塊功能圖
控制器使用非易失存儲器(NVRAM)作為故障記錄芯片,主要存儲控制器的故障信息,同時存儲控制器的軟件、硬件版本、設(shè)備編號等信息。
控制器對外輸入輸出接口采用成熟電路,通過數(shù)據(jù)總線與主處理器及FPGA進行交互。
RS232測試維護接口電路由協(xié)議處理UART和總線收發(fā)器組成,其功能是實現(xiàn)控制器的軟件加載及調(diào)試支持。
2.1.2 PSM模塊設(shè)計
PSM模塊完成二次電源變換和電源狀態(tài)監(jiān)控等功能。PSM模塊由飛機正常直流匯流條供電,PSM模塊提供控制器和配電盒需要的直流輸出電壓,保證電源的電壓穩(wěn)定度、負(fù)載穩(wěn)定度、紋波電壓的范圍和效率,還要具有過壓、過流和瞬間短路保護的功能,故障排除后輸出自動恢復(fù)正常工作。其功能框圖如圖3所示。
圖3 PSM模塊功能圖
控制器軟件駐留在主處理器ARM上,主要完成尾翼防冰系統(tǒng)配電盒的自動控制,余度設(shè)計,對控制器狀態(tài)進行監(jiān)控,并及時通過HB6096總線上傳故障告警信息及系統(tǒng)工作狀態(tài)信息。
根據(jù)機翼除冰分系統(tǒng)的功能需求,將軟件分為地面支持軟件和正常工作軟件。地面支持軟件用于軟件調(diào)試支持。正常工作軟件包括系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件。應(yīng)用軟件完成機翼除冰系統(tǒng)配電盒的配電控制率計算、余度設(shè)計,系統(tǒng)級的故障處理。系統(tǒng)軟件是應(yīng)用軟件運行軟件平臺,系統(tǒng)軟件初始化控制器運行的各種資源,提供各種電路驅(qū)動接口,同時實時檢測控制器的運行狀態(tài)并記錄故障信息??刂破鬈浖軜?gòu)如圖4所示。
圖4 控制器軟件架構(gòu)圖
配電盒是機翼電熱除冰系統(tǒng)加熱電源的供電設(shè)備,主要功能是將飛機匯流條上的三相115 V交流電傳輸?shù)脚潆娖骱图訜峤M件上。根據(jù)不同的設(shè)計要求,特別是上游供電的功能要求以及控制信號類型的要求不同,配電盒的電路設(shè)計與器件選擇也有所不同[3]。
本方案配電盒采用1路交流三相115 V/400 Hz輸入,內(nèi)部轉(zhuǎn)換為5路輸出。配電盒接收前端控制器指令進行工作。
根據(jù)配電盒功能需求,配電盒內(nèi)主要由控制驅(qū)動電路、輸入總接觸器電路、配電開關(guān)電路和電流檢測功能電路組成。配電盒功能組成框圖如圖5所示。
圖5 配電盒功能圖
為了滿足自然散熱的要求,采用先進的碳化硅器件作為配電開關(guān)的主要器件,其高耐熱性、低導(dǎo)通阻抗的優(yōu)點,能夠有效降低導(dǎo)通狀態(tài)下的發(fā)熱損耗。
電流的檢測電路能夠?qū)崟r采集每相電流狀態(tài),將電流信息輸出給控制器,由控制器實時監(jiān)控電路狀態(tài)。同時控制器根據(jù)控制指令結(jié)合電流狀態(tài)信息能夠有效判斷配電盒的工作狀態(tài),及時發(fā)現(xiàn)故障并記錄。
機翼電熱除冰控制系統(tǒng)的雙余度設(shè)計,通過主備控制器間的信息共享,實現(xiàn)內(nèi)部故障監(jiān)控的目標(biāo),并通過對有效通道的選擇和切換,確保機翼電熱除冰控制系統(tǒng)的可靠性要求[4]。本系統(tǒng)采用較為完善的故障檢測機制,對于控制器而言,確定為主從機后,主機接口級、SRU級和LRU級BIT任意一級報故障,均會讓出主控權(quán),配電盒狀態(tài)正常的情況下,隨相關(guān)控制器的控制指令進行余度切換。對于配電盒而言,其關(guān)鍵在于電流檢測,過流和短路發(fā)生后,通過電流反饋信號上報控制器,由控制器決策主從切換及相應(yīng)輸出電壓的關(guān)斷。當(dāng)檢測到某輸出通路由于加熱負(fù)載原因出現(xiàn)斷相或者短路故障時,控制器控制配電盒關(guān)閉所有通路供電,防除冰系統(tǒng)停止工作。
本文針對飛機機翼除冰系統(tǒng)的需求,提出了一種電熱除冰控制系統(tǒng)的設(shè)計。通過對系統(tǒng)架構(gòu)、控制器、配電盒的設(shè)計分析,得出該設(shè)計能夠?qū)崿F(xiàn)機翼自動除冰控制,同時可以滿足系統(tǒng)的任務(wù)可靠性要求。該設(shè)計具有良好的工程應(yīng)用價值。
[1] 周莉,徐浩軍,龔勝科,等.飛機結(jié)冰特性及防除冰技術(shù)研究[J].中國安全科學(xué)學(xué)報,2010(6):105-110.
[2] 何舟東,朱永峰,周景鋒.飛機電脈沖除冰技術(shù)探討[J].實驗流體力學(xué),2016,30(2):38-45.
[3] 吳文濤.直升機防除冰配電盒的電路設(shè)計[J].直升機技術(shù),2015(2):24-28.
[4] 於二軍,吳斌,李林,等.機載機電管理計算機雙余度設(shè)計[J].微電子學(xué)與計算機,2012(12):88-90.