JP2016506467A - 航空機ターボ機械コンピュータを速度測定誤差から保護する装置及び方法 - Google Patents

航空機ターボ機械コンピュータを速度測定誤差から保護する装置及び方法 Download PDF

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Abstract

本発明は、航空機ターボ機械コンピュータを速度測定誤差から保護するための装置であって、−速度調整チャンネル(10)上に、ターボ機械変速機シャフト(21)の速度センサ、速度測定回路(24)及び速度調整回路(26)を有し、−監視チャンネル(11)上に、ターボ機械ガスジェネレータシャフト(31)の速度センサ、速度測定回路(34)及びターボ機械停止制御回路(37)を有し、各チャンネル(10,11)が、異なる特性を使用して同相モード誤差を無くすことが可能であって、各速度センサが、擬似正弦波周波数信号を送出し、この装置が、各チャンネル上に、周波数信号と最小しきい値との比較を行なって、測定周波数がこの最小しきい値より低いときに誤差信号を提供する速度監視回路(25,35)と、両方の周波数間の所定の偏差の超過を検出して、監視偏差が最大偏差より大きくなるか、監視偏差がいずれかのセンサ(21,31)上の周波数周期の喪失に対応する最小偏差より小さくなるようにする共通速度クロスチェック回路(36)と、そのような誤差信号と所定の偏差の超過を解析してターボ機械停止を制御する手段とを含む。【選択図】図1

Description

本発明は、航空機(例えば、ヘリコプタ)に搭載されたターボ機械コンピュータ(例えば、補助動力装置(APU))を速度測定誤差から保護する装置及び方法に関する。
本発明の分野は、航空機のターボ機械に関し、より詳細にはそのようなターボ機械の挙動を調整するために使用される航空機ターボ機械コンピュータに関する。このようなコンピュータは、調整チャンネルと監視チャンネル又は速度測定誤差から保護するチャンネルを同一ケーシング内に収容可能であり、それにより、これらのチャンネルが2つの個別のケーシングに収容されるソリューションよりもコストが安価であるとともに重量を低くすることが可能である。
調整チャンネルの機能は、ターボ機械速度を調整することである。しかしながら、この調整チャンネルが故障すると、タービンシャフトの速度超過が生じることがある。実際には、このシャフトが破損したとき、ガスによってタービンに供給される動力が、このシャフトによって駆動される機器によって吸収されなくなり、タービン回転速度が瞬時に増大する。そのような速度超過が瞬時に起こることによって、回転部分が破壊しかつ/又は回転部分がタービンディスクから分離することになる。そして、分離された回転部分は、遠心力によって外側に激しく押し出され、タービンを取り囲むケースを貫通し、その結果、エンジンにきわめて大きな破損が生じ、航空機とその乗客を危険にさらすことがある。
監視チャンネルの目的は、そのような速度超過によりもたらされる結果を防ぐことである。監視チャンネルは、油圧機械要素と関連付けられた電子要素を含む。電子要素は、回転子の回転速度を測定する。電子要素は、速度測定誤差を検出した場合、油圧機械要素を制御してターボ機械の燃料供給を完全に遮断する。
既知の方法により、タービンの回転速度は、少なくとも2つの独立センサによって測定され、その一方のセンサは調整チャンネル用であり、他方のセンサは監視チャンネル用である。ターボ機械変速機(ギヤボックス)の代表的周波数とガスジェネレータ回転速度は、回転速度を調整し(調整)、関連した速度超過開始を防ぐ(監視)ための主要変数である。
安全解析から、ターボ機械のそのような周波数と速度超過発生との直接的な関連性が明らかになったため、本発明の目的は、速度超過が防止されない可能性のある同相モード誤差を無くすことによって、ターボ機械コンピュータを速度測定誤差から保護して、周波数測定の精度を保証し、特に過小評価された速度測定を回避することを可能にする装置及び方法を提供することである。この制約は、必要に応じてARP4754 FDAL A規格(破局的)に従う最高安全レベルを保証するために課される。
本発明は、航空機のターボ機械コンピュータを速度測定誤差から保護するための装置に関し、
−速度調整チャンネル上に、
・ターボ機械の変速機(ギヤボックス)シャフトの速度センサと、
・速度測定回路と、
・速度調整回路と、を含み、
−監視チャンネル上に、
・前記ターボ機械のガスジェネレータシャフトの速度センサと、
・速度測定回路と、
・前記ターボ機械の停止制御回路と、を含む装置であって、
各チャンネルが、異なる特性を使用して同相モード誤差を無くすことが可能であって、各速度センサが、擬似正弦波周波数信号を送出し、この装置が、各チャンネル上に、周波数信号と最小しきい値との比較を行なって、測定周波数がこの最小しきい値より低いときに誤差信号を提供する速度監視回路と、両方の周波数間の所定の偏差の超過を検出して、監視偏差が最大偏差より大きくなるか、監視偏差がいずれかのセンサ上の周波数周期の喪失に対応する最小偏差より小さくなるようにする共通速度クロスチェック回路と、そのような誤差信号と所定の偏差の超過を解析してターボ機械停止を制御する手段と、を含む。
前記複数の速度センサは、異なる技術の異なる数の歯を有する複数のホイールであると有利である。
前記複数のシャフトは、異なる回転速度で回転する異なるシャフトであると有利である。
前記複数の周波数信号は、異なる周波数の信号であり、それにより、前記複数の信号のうちのいずれか又は両方の信号同時での周期の喪失によって、APUの最大加速度より高くかつシャフト最大ねじれ時の速度偏差よりかなりも高い両方の速度間の異常偏差が生じるようにすると有利である。
前記複数の周波数信号は、異なる電気的経路で伝えられると有利である。
前記複数の周波数信号は、異なる電子基板によって使用されると有利である。
本発明の装置は、各チャンネル上に配線破断検出器を含むと有利である。
前記ターボ機械は、有利には補助動力装置(APU)であってもよい。本発明は、そのような装置を実装する航空機(例えば、ヘリコプタ)に関することができる。
本発明はまた、ガスジェネレータ、空気圧縮機、変速機(ギヤボックス)及び電源ユニットを含む航空機のターボ機械コンピュータを速度測定誤差から保護する方法に関し、このコンピュータは、速度調整チャンネルと監視チャンネルを含み、前記速度調整チャンネルは、変速機シャフトの速度センサの周波数を使用し、前記監視チャンネルは、ガスジェネレータシャフトの速度センサの周波数を使用し、
−各チャンネル上の周波数信号を測定するステップと、
−最小しきい値と比較することによって各周波数信号の整合性を確認するステップと、
−これらの周波数信号を互いに比較して周波数間の偏差を検出するステップと、
−前記偏差が所定値より高い場合にターボ機械を停止するステップと、を含む。
前記ターボ機械は、ターボ機械始動制御後の所定時間中に少なくとも1つのチャンネル上に周波数信号がない場合に停止されると有利である。前記ターボ機械は、動作中に周波数信号の喪失がある場合に停止されると有利である。
有利には、最低周波数Fminに達し、前記複数の信号が整合する(コヒーレント)と思われるとき、以下の追加の確認が行われ、
・前記調整チャンネル側で、好ましくない速度変化を検出した場合に前記ターボ機械が停止され、この検出は、1つ又は複数の周期の喪失が確認されたときに生じ、前記調整チャンネルがこの不良を規定して前記ターボ機械を停止するものであり、
・前記監視チャンネル側で、前記監視チャンネルの速度信号上の歯喪失(tooth loss)を検出した場合に前記ターボ機械が停止され、ここで、前記監視チャンネルは、この不良を規定して前記ターボ機械を停止するものである。
最低周波数Fminに達しない場合に、以下の追加の確認が行われ、
・前記調整チャンネル側で、前記調整チャンネルの速度が、割当て時間内に不足速度(underspeed)を超えなかったことを検出した場合に前記ターボ機械が停止され、ここで、前記調整チャンネルは、この不良を規定して前記ターボ機械を停止するものである。
本発明による航空機ターボ機械コンピュータを速度測定誤差から保護するための装置を示す図である。 本発明の装置の速度測定回路の例示的な実施形態を示す図である。
本発明による、航空機ターボ機械コンピュータを速度測定誤差から保護するための装置は、図1に示されたように、速度調整チャンネル10と、速度測定誤差を監視するチャンネル11とを含む。入力E1で、調整チャンネル10は、速度センサ(例えば、このシャフトに取り付けられたフォニックホイール(phonic wheel)20の歯に向けて提供された磁気センサ21)を使用して、変速機(ギヤボックス)シャフトの回転速度を測定する。
入力E2で、監視チャンネル11は、速度センサ(例えば、このシャフトに取り付けられたフォニックホイール30の歯に向けて提供された磁気センサ31)を使用して、ターボ機械のガスジェネレータシャフトの回転速度を測定する。これらの2つのチャンネルは異なる周波数を生成し、そのように生成された両方の周波数の整合性確認(コヒーレンスチェック)36が、監視チャンネル11内で行なわれる。
図1は、チャンネル10及び11の両方に関して、ターボ機械12、センサ13、配線14及び電子制御ユニット(ECU)15内にそれぞれ提供された本発明の装置の様々な回路を示す。
調整チャンネル10において、本発明の装置は、
−フォニックホイール20と、
−ピークツーピークで最大35ボルトに達することができる擬似正弦波周波数信号を提供するターボ機械変速機シャフトの速度センサ21と、
−この疑似正弦波信号を伝える配線回路22と、
−図2に詳述され、この疑似正弦波信号を成形するために、0〜5ボルトレベルで変化する矩形周波数信号を提供し、起こり得る配線切断を検出する回路23と、
−速度測定値を1分当たりの回転数で送出する速度測定回路24と、
−最小しきい値との比較を行ない、割当て時間内の不足速度の超過を確認し、好ましくない速度変化を監視し、また場合によって速度問題検出信号S1を提供する速度監視回路25と、
−速度調整回路26と、を含む。
監視チャンネル11において、本発明の装置は、
−フォニックホイール20のものと異なる技術、回転軸、回転速度及び数の歯を有するフォニックホイール30と、
−センサ21のものと異なり、ピークトゥピークで最大35ボルトに達することができる周波数の擬似正弦波周波数信号を提供する、ターボ機械ガスジェネレータシャフトの速度センサ31と、
−この擬似正弦波信号を、回路22のものと異なる経路を有する特定の電気ハーネスを使用して伝える配線回路32と、
−この疑似正弦波信号を成形するために、回路23のものと異なり、0〜5ボルトレベルで変化する矩形周波数信号を提供し、場合によっては配線破断を検出する回路33と、
−回路24のものと異なる、速度測定を1分当たりの回転数で提供する速度測定回路34と、
−最小しきい値との比較を行ない、場合によっては速度問題検出信号S2を送出する速度監視回路35と、
−回路24及び34によって得られた速度をクロスチェックするための回路36であって、APUの最大加速より大きくかつシャフト最大ねじれ時の速度偏差よりかなり大きい両方の速度間の異常偏差をもたらす両方の信号のいずれか又は両方の信号同時での周期の喪失を検出することによって、両方の速度間の異常偏差を検出することを可能にし、両方のチャンネル10及び11からの速度のクロスチェックを検出するための信号S3を送出する回路36と、
−超過速度を検出した場合又は速度信号において歯喪失(ホイールの歯の喪失)を検出した場合にターボ機械停止を制御する回路37と、を含む。
本発明の装置は、以下のように動作する。速度センサ21及び31が両方とも信号を供給するわけではない場合において、
−調整チャンネル10側で、ターボ機械始動制御後の所定時間(例えば、3秒)の間に周波数信号の欠如を検出した場合又は動作中に周波数信号喪失がある場合に、ターボ機械が回路25によって停止される。ここで、調整チャンネル10が、これらの不良のうちの1つを規定(検知)する場合に、ターボ機械を停止する。
−監視チャンネル11側で、ターボ機械始動制御後の所定時間(例えば、3秒)の間に周波数信号の欠如を検出した場合又は動作中に周波数信号喪失がある場合に、ターボ機械が回路35によって停止される。ここで、監視チャンネル11が、これらの不良のうちの1つを規定(検知)する場合に、ターボ機械を停止する。
動作中、速度センサ21及び31のいずれかで最低周波数しきい値(Fmin)を超えたと回路25及び35で確認された場合には、測定された周波数が回路36で比較されて、以下のように大きさが決められた異常偏差の超過が検出される。
−監視された偏差が、機械的に規定された最大偏差より大きい。
−監視された偏差が、センサ21及び31のいずれかでの周波数周期の喪失に対応する偏差より小さい。
この異常偏差は、測定値のうちの1つが非整合性(インコヒーレント)であることを保証する。その場合、本発明の装置は、監視チャンネル11の特定の遮断手段により燃料供給を遮断することによってターボ機械の安全性を保証する。
調整チャンネル10の速度センサ21が、周波数を提供しないか過小評価された周波数(信号の周期の喪失)を提供する場合、監視チャンネル11は正常に機能する。センサ31が、最低周波数Fminに達したとき、監視チャンネル11は、異常偏差を規定し、ターボ機械を停止する。
監視チャンネル11の速度センサ31が、周波数を提供しないか過小評価された周波数(信号の周期の喪失)を提供する場合、調整チャンネル10は正常に機能する。センサ21が、最低周波数Fminに達したとき、監視チャンネル11は、異常偏差を規定し、ターボ機械を停止する。
速度センサ21及び31が両方とも過小評価された周波数(周波数信号の周期の喪失)を提供する場合は、以下の3つのケースがある。
−ケース1:周波数Fminに達し、複数の信号が非整合であるとして認識される。監視チャンネル11は、偏差を規定し、ターボ機械を停止する。
−ケース2:周波数Fminに達し、複数の信号が整合すると思われる(パルス喪失の特定の組み合わせで)。このケースでは、以下の追加の確認が行われる。
・調整チャンネル10側で、ターボ機械は、好ましくない速度変化を検出した場合に停止される(最大加速/減速に基づき)。1つ又は複数の周期の喪失が確認された場合はこれが検出される(これは、動作中の任意のパルス喪失構成を含む)。調整チャンネル10は、この不良を規定(検知)してターボ機械を停止する。
・監視チャンネル11側で、ターボ機械は、監視チャンネル11の速度信号の歯喪失を検出した場合に停止される(周波数信号の周期性の不良が監視され、異常に長い周期が検出される)。監視チャンネル11は、この不良を規定(検知)してターボ機械を停止する。
−ケース3:周波数Fminに達せず、このケースでは、以下の追加の確認が行われる。
・調整チャンネル10側で、ターボ機械は、調整チャンネル10の速度が、割当て時間内で不足速度を超えなかったことを検出した場合に停止される(周波数>Fminを有する)。調整チャンネル10は、この不良を規定(検知)してターボ機械を停止する。
同一技術であるが個別の2つの速度センサ21及び31だけを使用することによって、本発明により、機能に適した要件に適合した速度測定完全性レベルが保証され、その誤差は、破局的影響、詳細にはチャンネル10及び11両方の同相モード誤差を有し得ることに注意されたい。経験から、特定の誤動作が調整チャンネルと監視チャンネルの同時故障を引き起こしたことが分かっている。「同相」誤差と呼ばれるそのような誤差は、適切な予防措置が講じられない場合に両方のチャンネルの独立性を無効にする。
図2は、信号測定回路23の例示的な実施形態を示す。この回路は、低域フィルタ40を通過した入力信号を受け取るヒステリシス演算増幅器(2.5ボルトを中心に300mV)を含み、その入力は、2つのキャパシタ(コンデンサ)C1及びC2が後続する抵抗ブリッジに接続され、その中点は、2つの接地ダイオードD1及びD2に接続され、その出力は、入力疑似正弦波信号をピーク抑制することによって方形信号(0〜5ボルト)を送出するゲート45に接続される。第2の低域フィルタ42は、直流出力を送出する(配線破断を検出するオーム試験)。キャパシタC3と第4の低域フィルタ44が後続する第3の低域フィルタ43は、直流出力(交流信号レベル)を送出し、ダイオードD3は、第4の低域フィルタの入力を接地する。
例示的な実施形態では、特定の回路は、回路24及び25などのソフトウェアとして作成されうる。特定の回路は、回路33、34及び37などの専用回路(FPGA)として作成されうる。
10 速度調整チャンネル
11 監視チャンネル
21 ターボ機械変速機シャフト
21,31 センサ
24 速度測定回路
25,35 速度監視回路
26 速度調整回路
31 ターボ機械ガスジェネレータシャフト
34 速度測定回路
36 共通速度クロスチェック回路
37 ターボ機械停止制御回路

Claims (14)

  1. 航空機ターボ機械コンピュータを速度測定誤差から保護するための装置であって、
    −速度調整チャンネル(10)上に、
    ・ターボ機械の変速機シャフト(21)の速度センサと、
    ・速度測定回路(24)と、
    ・速度調整回路(26)と、を有し、
    −監視チャンネル(11)上に、
    ・前記ターボ機械のガスジェネレータシャフト(31)の速度センサと、
    ・速度測定回路(34)と、
    ・前記ターボ機械の停止制御回路(37)と、を有し、
    各チャンネル(10,11)が、異なる特性を使用して同相モード誤差を無くすことが可能であって、各速度センサが、擬似正弦波周波数信号を送出し、この装置が、各チャンネル上に、周波数信号と最小しきい値との比較を行なって、測定周波数がこの最小しきい値より低いときに誤差信号を提供する速度監視回路(25,35)と、両方の周波数間の所定の偏差の超過を検出して、監視偏差が最大偏差より大きくなるか、前記監視偏差がいずれかのセンサ(21,31)上の周波数周期の喪失に対応する最小偏差より小さくなるようにする共通速度クロスチェック回路(36)と、そのような誤差信号と所定の偏差の超過を解析して前記ターボ機械の停止を制御する手段と、を含む装置。
  2. 前記複数の速度センサが、異なる技術で異なる数の歯を有するホイールである、請求項1に記載の装置。
  3. 前記複数のシャフトが、異なる回転速度で回転する異なるシャフトである、請求項1に記載の装置。
  4. 前記複数の周波数信号が、異なる周波数の信号であり、それにより、前記複数の信号のいずれかの信号又は両方の信号同時での周期の喪失によって、APUの最大加速度より高くかつシャフト最大ねじれ時の速度偏差よりかなり高い両方の速度間の異常偏差が生じるようにする、請求項1に記載の装置。
  5. 前記複数の周波数信号が、異なる電気的経路で伝えられる、請求項1に記載の装置。
  6. 前記複数の周波数信号が、異なる電子基板によって用いられている、請求項1に記載の装置。
  7. 各チャンネル上に配線破断回路(23,33)を含む、請求項1に記載の装置。
  8. 前記ターボ機械が、補助動力装置である、請求項1に記載の装置。
  9. 請求項1〜8のいずれか一項に記載の装置を実装する航空機。
  10. ガスジェネレータ、空気圧縮機、変速機及び電源ユニットを含む航空機ターボ機械コンピュータを速度測定誤差から保護する方法に関し、このコンピュータは、速度調整チャンネルと監視チャンネルを含み、前記速度調整チャンネルが、前記変速機のシャフトの速度センサの周波数を使用し、前記監視チャンネルが、前記ガスジェネレータのシャフトの速度センサの周波数を使用し、
    −各チャンネル上で周波数信号を測定するステップと、
    −最小しきい値と比較することによって各周波数信号の整合性を確認するステップと、
    −これらの周波数信号を互いに比較して前記周波数間の偏差を検出するステップと、
    −前記偏差が所定値より高い場合に前記ターボ機械を停止するステップと、を含む方法。
  11. 前記ターボ機械始動制御後の所定の時間中に、少なくとも1つのチャンネル上に周波数信号がない場合に前記ターボ機械が停止される、請求項10に記載の方法。
  12. 前記ターボ機械が、動作中の周波数信号の喪失があった場合に停止される、請求項10に記載の方法。
  13. 最低周波数Fminに達し、前記複数の信号が整合すると思われるとき、以下の追加の確認が行われ、
    ・前記調整チャンネル(10)側で、好ましくない速度変化を検出した場合に前記ターボ機械が停止され、ここで、この検出は1つ又は複数の周期の喪失が確認されたときに生じ、前記調整チャンネル(10)がこの不良を検知して前記ターボ機械を停止し、
    ・前記監視チャンネル(11)側で、前記監視チャンネル(11)の前記速度信号上の歯喪失を検出した場合に前記ターボ機械が停止され、ここで、前記監視チャンネル(11)は、この不良を検知して前記ターボ機械を停止する、請求項10に記載の方法。
  14. 最低周波数Fminに達しない場合に、以下の追加の確認が行われ、
    ・前記調整チャンネル側(10)で、前記調整チャンネル(10)の速度が、割当て時間内に最低周波数Fminより高い周波数で不足速度を超えないことを検出した場合に前記ターボ機械が停止され、ここで、前記調整チャンネル(10)は、この不良を検知して前記ターボ機械を停止する、請求項10に記載の方法。
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