RU179074U1 - Система управления общевертолетным оборудованием - Google Patents

Система управления общевертолетным оборудованием Download PDF

Info

Publication number
RU179074U1
RU179074U1 RU2017139297U RU2017139297U RU179074U1 RU 179074 U1 RU179074 U1 RU 179074U1 RU 2017139297 U RU2017139297 U RU 2017139297U RU 2017139297 U RU2017139297 U RU 2017139297U RU 179074 U1 RU179074 U1 RU 179074U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
general
equipment
control
control system
helicopter
Prior art date
Application number
RU2017139297U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Юрьевич Решетов
Олег Анатольевич Гуляев
Дмитрий Львович Крылов
Алексей Сергеевич Хлебников
Илья Игоревич Баховцев
Original Assignee
Акционерное общество "Аэроприбор - Восход"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Аэроприбор - Восход" filed Critical Акционерное общество "Аэроприбор - Восход"
Priority to RU2017139297U priority Critical patent/RU179074U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU179074U1 publication Critical patent/RU179074U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C13/00Control systems or transmitting systems for actuating flying-control surfaces, lift-increasing flaps, air brakes, or spoilers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C23/00Combined instruments indicating more than one navigational value, e.g. for aircraft; Combined measuring devices for measuring two or more variables of movement, e.g. distance, speed or acceleration
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D1/00Control of position, course, altitude or attitude of land, water, air or space vehicles, e.g. using automatic pilots

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Traffic Control Systems (AREA)

Abstract

Заявляемая в качестве полезной модели система управления общевертолетным оборудованием (СУОВО) относится к авиационной технике и предназначена для использования в управлении летательными аппаратами, в том числе вертолетами и пассажирскими самолетами. Техническим результатом является удешевление изготовления формирователя управляющего сигнала за счет снижения трудоемкости.Сущность полезной модели заключается в том, что система управления общевертолетным оборудованием содержит комплексный пульт управления, два блока бортового вычислителя, блоки удаленных концентраторов сигналов, блоки коммутации и защиты, подключенные к общевертолетному оборудованию непосредственно, а связь между всеми блоками осуществляется через два мультиплексных канала информационного обмена.Комплексный потолочный пульт управления содержит два многофункциональных сенсорных монитора, подключенных непосредственно к блокам вычислителя системы основному и резервному, а остальные блоки объединены двумя линиями двунаправленного мультиплексного канала связи, выполненными в виде двух петель, каждая из которых начинается и заканчивается в комплексном потолочном пульте.Заявляемая в качестве полезной модели система управления общевертолетным оборудованием позволяет повысить в 2 раза надежность управления системы, а также улучшить диагностику всей аппаратуры.Также позволяет уменьшить на 50% вес аппаратуры комплексного потолочного пульта за счет замены большого количества механических кнопок, переключателей (до 75%) и табло на виртуальные в многофункциональных мониторах и обеспечивает с высокой надежностью и информативностью управление как общевертолетным, так и общесамолетным оборудованием в автоматическом и ручном режимах, а это ведет к повышению безопасности полетов, улучшению эксплуатационных характеристик и сокращению времени предполетной подготовки.

Description

Заявляемая в качестве полезной модели система управления общевертолетным оборудованием (СУОВО) относится к авиационной технике и предназначено для использования в управлении летательными аппаратами, в том числе вертолетами и пассажирскими самолетами.
Она предназначена для выполнения задач преобразования и передачи информации о параметрах систем вертолетного оборудования, контроля состояния систем, выдачи информации для подготовки отображения их состояния на индикаторах, выдачи сигнальных сообщений о состоянии систем и режимах их работы для автоматического и ручного управления общевертолетным оборудованием и самолетными системами.
Известен интегрированный бортовой пилотажно-навигационный комплекс вертолета, который содержит навигационную систему, систему управления вертолетом, систему индикации, бортовую вычислительную машину, выход которой подключен к первому входу системы управления вертолетом. Выход последней подключен к первому входу системы индикации, при этом выход навигационной системы подключен ко вторым входам системы индикации и системы управления вертолетом. Еще содержит систему преобразования аналоговой и дискретной информации, устройство интегрированного формирования информации и устройство сопряжения.
Система индикации выполнена в виде интегрированного многофункционального перенастраиваемого индикатора, причем выход устройства сопряжения подключен к первым входам навигационной системы и бортовой вычислительной машины и третьему входу системы индикации. Выход бортовой вычислительной машины подключен к первым входам устройства сопряжения и системы преобразования аналоговой и дискретной информации, выход последней подключен ко второму входу бортовой вычислительной машины и четвертому входу системы индикации. Ко второму входу системы преобразования аналоговой и дискретной информации подключены датчики параметров силовой установки и систем общевертолетного оборудования, выход навигационной системы подключен ко второму входу устройства сопряжения, при этом выход устройства интегрированного формирования информации соединен с вторым входом навигационной системы, с третьими входами системы управления вертолетом и системы преобразования аналоговой и дискретной информации, с четвертым входом бортовой вычислительной машины и пятым входом системы индикации, а вход - с выходом бортовой вычислительной машины.
Интегрированный бортовой пилотажно-навигационный комплекс вертолета также содержит датчики измерения параметров вибрации, приемник спутниковой связи, вход которого соединен с антенной, а выход подключен к третьему входу бортовой вычислительной машины, образуя подсистему спутниковой навигации, схему выбора частоты и режима работы радиостанции, соединенную с входами в каналы управления.
Также содержит подсистему генерации изображения картографической информации, а система индикации содержит второй многофункциональный индикатор, первый вход последнего соединен с выходом устройства сопряжения, второй вход - с выходом подсистемы генерации изображения картографической информации, третий вход - с выходом системы управления, четвертый вход - с выходом системы преобразования аналоговой и дискретной информации.
Еще содержит вторую бортовую вычислительную машину в комплекте с системой индикации, приемником спутниковой связи, схемой выбора частоты и режима радиостанции. При этом бортовые вычислительные машины соединены между собой линиями связи, а система преобразования аналоговой и дискретной информации, устройство сопряжения и устройство интегрированного формирования информации выполнены двухканальными, входы вторых каналов которых соединены с выходом второй бортовой вычислительной машины. В системе навигации, системе преобразования аналоговой и дискретной информации, в устройстве сопряжения и устройстве интегрированного формирования информации содержатся контроллеры, образуя с бортовыми вычислительными машинами распределенную компьютерную систему (патент РФ №2204504).
Прототипом данного технического решения является система управления общесамолетным оборудованием, которая содержит панели управления со средствами управления, выполненными с возможностью управления оператором. Также содержит общесамолетное оборудование и соединяющую его со средствами управления систему связи, которая содержит первый и второй каналы связи, отделенные друг от друга и проложенные разными путями в самолете, каждый из которых содержит два канала информационного обмена.
Первый блок вычислителей-концентраторов, подключен к общесамолетному оборудованию непосредственно, а к панелям управления - с помощью первого канала связи.
Второй блок вычислителей-концентраторов подключен к общесамолетному оборудованию непосредственно, а к панелям управления - с помощью второго канала связи.
Система управления общесамолетным оборудованием также содержит:
первый блок защиты и коммутации постоянного электрического тока и первый блок защиты и коммутации переменного электрического тока, подключенные к общесамолетному оборудованию непосредственно, а к первым компьютерам с помощью первого канала связи;
второй блок защиты и коммутации постоянного электрического тока и второй блок защиты и коммутации переменного электрического тока, подключенные к общесамолетному оборудованию непосредственно, а ко вторым компьютерам - с помощью второго канала связи;
первый блок преобразования сигналов, подключен к общесамолетному оборудованию непосредственно, а к первым компьютерам - с помощью первого канала связи;
второй блок преобразования сигналов, подключен к общесамолетному оборудованию непосредственно, а ко вторым компьютерам - с помощью второго канала связи (патент РФ №2528127).
Недостатком данных технических решений является невысокая надежность.
Задача, на решение которой направлено заявляемое техническое решение - это повышение надежности работы системы управления общевертолетным оборудованием.
Техническим результатом является снижение веса бортового оборудования за счет замены большого количества дискретных органов управления и индикации, а также уменьшением модулей ввода-вывода, необходимых для преобразования аналоговых сигналов в цифровую форму, применяемых в комплексных потолочных пультах управления общевертолетным оборудованием на виртуальные, отображаемые на дублируемых сенсорных многофункциональных мониторах (МФМ).
Достигается это за счет того, что система управления общевертолетным оборудованием содержит комплексный пульт управления, два блока бортового вычислителя, блоки удаленных концентраторов сигналов, блоки коммутации и защиты, подключенные к общевертолетному оборудованию непосредственно, а связь между всеми блоками осуществляется через два мультиплексных канала информационного обмена.
Также достигается за счет того, что в комплексный потолочный пульт управления введены два многофункциональных сенсорных монитора, подключенные непосредственно к блокам вычислителя системы основному и резервному, а остальные блоки объединены двумя линиями двунаправленного мультиплексного канала связи, выполненные в виде двух петель, каждая из которых начинается и заканчивается в комплексном потолочном пульте.
На фиг. 1 изображена заявляемая в качестве полезной модели блок-схема системы управления общевертолетным оборудованием.
Система содержит:
1 - общевертолетное оборудование
2 - комплексный потолочный пульт КПП
3 - многофункциональный монитор (МФМ-1)
4 - многофункциональный монитор (МФМ-2)
5 - модуль ввода-вывода с элементами ручного управления и индикации
6 - модуль контроллера 1
7 - модуль контроллера 2
8 - блок удаленного концентратора сигналов БУКС
9 - модули ввода-вывода дискретных, аналоговых и силовых сигналов, а также модули информационного обмена
10 - модуль контроллера 1
11 - модуль контроллера 2
12 - блок коммутации и защиты БК3-27
13 - силовые ключи
14 - контроллер первого канала управления
15 - контроллер второго канала управления
16 - блок коммутации и защиты БК3-115
17 - силовые ключи
18 - контроллер первого канала управления
19 - контроллер второго канала управления
20 - блок вычислителя системы основной БВС-О
21 - блок вычислителя системы резервный БВС-Р
22 - первый канал мультиплексного двунаправленного информационного обмена
23 - второй канал мультиплексного двунаправленного информационного обмена
Комплексный потолочный пульт КПП совместно с многофункциональными мониторами МФМ-1 и МФМ-2 обеспечивают управление общевертолетными системами и контроль работы бортового оборудования.
Управляющие воздействия с КПП и МФМ на системы и агрегаты общевертолетного оборудования осуществляются через один из блоков вычислителя системы БВС.
Блок удаленного концентратора сигналов (БУКС) предназначен для приема аналоговой и цифровой информации от датчиков устройств и агрегатов вертолетных систем, преобразования ее в цифровую форму с последующей математической обработкой и передачей ее в бортовой вычислитель системы (БВС) по двум интерфейсам ARINC 825. Блок также осуществляет прием от БВС команд через те же интерфейсы и преобразование их в разовые команды на устройства управления общевертолетным оборудованием ОВО.
Блок вычислителя системы (БВС) - предназначен для реализации алгоритмов управления и контроля вертолетных систем.
Блок выполняет следующие задачи:
реализация алгоритмов управления и контроля вертолетных систем;
мониторинг технического состояния вертолетных систем;
проверка загрузок программного обеспечения (ПО) во все блоки по интерфейсу ARINC 825;
контроль работы программного обеспечения.
Блок БК3-27 предназначен для коммутации напряжения 27 В постоянного тока и обеспечения защиты выходных цепей от перегрузки по току и короткого замыкания.
БК3-27 используется:
в системах распределения вторичного электропитания напряжения 27 В;
в системах управления агрегатами и устройствами летательных аппаратов в качестве силовых коммутационных элементов с защитой выходных цепей.
Блок БК3-115 предназначен для коммутации трехфазного напряжения 115 В переменного тока с частотой 400 Гц, а также обеспечивает защиту выходных цепей от перегрузок по току и короткого замыкания.
Многофункциональные мониторы (МФМ) используются совместно с комплексным потолочным пультом КПП для управления общевертолетным оборудованием ОВО (также возможно управление общесамолетным оборудованием ОСО).
Все блоки системы управления общевертолетным оборудованием объедены двумя линиями двунаправленного мультиплексного канала связи осуществляемых в виде двух петель, каждая из которых начинается и заканчивается в КПП, обмен информацией по которым осуществляется согласно стандарту ARINC 825.
Система работает следующим образом.
При подаче питающего напряжения 27 В на блоки 2 (КПП), 8 (БУКС), 12 (БК3-27), 16 (БК3-115) системы управления общевертолетным оборудованием (СУОВО), в них автоматически запускаются программы самоконтроля (автономной проверки работоспособности). Результаты проверок блоки в цифровом формате передают по каналам мультиплексного двунаправленного информационного обмена (22, 23) соответствующие интерфейсу ARINC 825 в блок вычислителя системы основной БВС-О (20) и резервный БВС-Р (21).
В случае положительного результата БВС-О (20) выводит соответствующую индикацию на многофункциональный монитор МФМ -1 (3) и МФМ-2 (4). Затем через интерфейсы ARINC 825 первого и второго канала мультиплексного двунаправленного информационного обмена (22, 23) выдает во все блоки команду о начале работы с системой общевертолетного оборудования ОВО.
Сигналы от модуля ввода-вывода (5) с элементами ручного управления и индикации комплексного потолочного пульта (2) КПП поступают в модули контроллеров МК-1 (6) и МК-2 (7), где они преобразуются в цифровую форму и по интерфейсам ARINC 825 (22), (23) поступают в блоки вычислителя системы БВС-О (20) и БВС-Р (21).
Сигналы управления от многофункциональных мониторов МФМ-1 (3) и МФМ-2 (4) поступают непосредственно в блоки вычислителей системы основной БВС-О (20) и резервный БВС-Р (21).
Сигналы от датчиков общевертолетного оборудования ОВО (1) поступают на входы блока удаленного концентратора сигналов БУКС (8), где преобразуются в модулях ввода-вывода (9) в цифровую форму, затем проходят математическую обработку в модулях контроллеров 10, 11 и затем результаты передаются по интерфейсу А825 в БВС-О (20) и БВС-Р (21).
В БВС-О и БВС-Р полученная информация обрабатывается в соответствии с алгоритмами программного обеспечения.
БВС-О (20) (при штатной работе) выдает через интерфейс по стандартам А825 (22, 23) команды управления в блоки БК3-27 (12), где через контроллеры первого и второго канала управления (14, 15) поступают команды управления на модули силовых ключей (13), которые коммутируют силовое напряжение +27 В на устройства ОВО (1).
В блок коммутации и защиты БК3-115 (16) через контроллеры первого и второго канала управления (18, 19) поступают команды управления на модули силовых ключей (17), которые коммутируют силовое напряжение 115 В, 400 Гц на устройства ОВО (1).
В блок удаленного концентратора сигналов (8) БУКС через модули контроллеров 10, 11 и модули ввода-вывода дискретных, аналоговых и силовых сигналов, а также модули информационного обмена (9) в общевертолетное оборудование (1) ОВО выдаются силовые разовые команды и цифровая информация.
Блоки БУКС (8), БКЗ-27 (12), БК3-115 (16) по интерфейсу ARINC 825 (22, 23) выдают информацию в БВС-О (20) о выполнении команд управления. Затем блок вычислителя системы основной БВС-О (20) через интерфейс ARINC 825 (22, 23) выдает на комплексный потолочный пульт КПП (2) и на многофункциональные мониторы МФМ-1 (3) и МФМ-2 (4) команды для соответствующей индикации.
При нештатной работе блока вычислителя системы основного БВС-О (20), управляющую функцию берет на себя блок вычислителя системы резервный БВС-Р (21).
При отрицательном результате самоконтроля одного из блоков 2, 8, 12, 16 БВС-О (18) или БВС-Р (21) на МФМ-1 (3) и МФМ-2 (4) выдают соответствующую индикацию о неисправности и выполнение рабочей программы блокируется.
Заявляемая в качестве полезной модели система управления общевертолетным оборудованием позволяет повысить в 2 раза надежность управления системы, а также улучшить диагностику всей аппаратуры.
Также позволяет уменьшить на 50% вес аппаратуры комплексного потолочного пульта за счет замены большого количества механических кнопок, переключателей (до 75%) и табло на виртуальные в многофункциональных мониторах МФМ.
Заявляемая система обеспечивает с высокой надежностью и информативностью управление как общевертолетным, так и общесамолетным оборудованием в автоматическом и ручном режимах, а это ведет к повышению безопасности полетов, улучшению эксплуатационных характеристик и сокращению времени предполетной подготовки.

Claims (2)

1. Система управления общевертолетным оборудованием, включающая комплексный пульт управления, два блока бортового вычислителя, блоки удаленных концентраторов сигналов, блоки коммутации и защиты, подключенные к общевертолетному оборудованию непосредственно, а связь между всеми блоками осуществляется через два мультиплексных канала информационного обмена, отличающаяся тем, что в комплексный потолочный пульт управления введены два многофункциональных монитора, подключенные непосредственно к блокам вычислителя системы основному и резервному, а остальные блоки объединены двумя линиями двунаправленного мультиплексного канала связи, выполненными в виде двух петель, каждая из которых начинается и заканчивается в комплексном потолочном пульте.
2. Система управления общевертолетным оборудованием по п. 1, отличающаяся тем, что многофункциональные мониторы сенсорные.
RU2017139297U 2017-11-14 2017-11-14 Система управления общевертолетным оборудованием RU179074U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017139297U RU179074U1 (ru) 2017-11-14 2017-11-14 Система управления общевертолетным оборудованием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017139297U RU179074U1 (ru) 2017-11-14 2017-11-14 Система управления общевертолетным оборудованием

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU179074U1 true RU179074U1 (ru) 2018-04-25

Family

ID=62043899

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017139297U RU179074U1 (ru) 2017-11-14 2017-11-14 Система управления общевертолетным оборудованием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU179074U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4947334A (en) * 1988-03-31 1990-08-07 Westland Helicopters Limited Helicopter control systems
US5560570A (en) * 1993-06-07 1996-10-01 Sextant Avionique Automatic piloting device for aerodynes
RU2520174C2 (ru) * 2012-08-01 2014-06-20 Открытое акционерное общество "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" (ОАО "УКБП") Комплекс бортового оборудования вертолета
RU152641U1 (ru) * 2014-10-01 2015-06-10 Открытое акционерное общество "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" (ОАО "УКБП") Система управления общевертолетным оборудованием
RU2605222C1 (ru) * 2015-08-13 2016-12-20 Акционерное общество "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" (АО "УКБП") Комплекс бортового оборудования вертолета на основе интегрированной модульной авионики

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4947334A (en) * 1988-03-31 1990-08-07 Westland Helicopters Limited Helicopter control systems
US5560570A (en) * 1993-06-07 1996-10-01 Sextant Avionique Automatic piloting device for aerodynes
RU2520174C2 (ru) * 2012-08-01 2014-06-20 Открытое акционерное общество "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" (ОАО "УКБП") Комплекс бортового оборудования вертолета
RU152641U1 (ru) * 2014-10-01 2015-06-10 Открытое акционерное общество "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" (ОАО "УКБП") Система управления общевертолетным оборудованием
RU2605222C1 (ru) * 2015-08-13 2016-12-20 Акционерное общество "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" (АО "УКБП") Комплекс бортового оборудования вертолета на основе интегрированной модульной авионики

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105549424B (zh) 一种宽体客机汇流条功率控制器模拟系统及方法
RU2011113178A (ru) Распределенная система управления рулями воздушного судна
CN211653429U (zh) 无人机半物理仿真用飞行操控设备实时采集装置
CN105575095A (zh) 一种无人机双遥控系统
CN204283629U (zh) 飞行台电动油门系统
RU2235042C1 (ru) Способ управления самолетом
CN203849578U (zh) 飞机导航设备模拟训练系统
RU179074U1 (ru) Система управления общевертолетным оборудованием
EP2227417A1 (en) Testing device and method for checking the operability of a nose wheel steering control unit in an aircraft
CN110182384A (zh) 电气系统显示模拟器和方法及飞机电力系统综合测试系统
CN216748542U (zh) 无人机自驾仪系统
RU2530700C1 (ru) Система управления общесамолетным оборудованием
CN116961782A (zh) 一种航空无线电综合测试仪
CN216351981U (zh) 一种便携式机载试验吊舱加温控制系统
RU136011U1 (ru) Самолет с системой управления общесамолетным оборудованием и самолетными системами
RU152641U1 (ru) Система управления общевертолетным оборудованием
RU2529248C1 (ru) Пассажирский самолет с системой управления общесамолетным оборудованием и самолетными системами
RU133508U1 (ru) Магистральный самолет с системой управления общесамолетным оборудованием и самолетными системами
CN109933082A (zh) 一种无人机地面站控制系统
RU149085U1 (ru) Система управления общесамолетным оборудованием для ближне-среднемагистрального самолета
JPS62121600A (ja) 航空機に搭載されている複数個の無線通信装置および無線航法装置に対する集中制御装置
RU131698U1 (ru) Система управления общесамолетным оборудованием
RU2263045C1 (ru) Универсальная система управления общесамолетным оборудованием
CN114326367B (zh) 一种用于飞行器的电路保护装置管理系统
RU2519465C1 (ru) Среднемагистральный пассажирский самолет с системой управления общесамолетным оборудованием