RU2715277C1 - Цифровая система управления пиротехническими средствами - Google Patents

Цифровая система управления пиротехническими средствами Download PDF

Info

Publication number
RU2715277C1
RU2715277C1 RU2019115808A RU2019115808A RU2715277C1 RU 2715277 C1 RU2715277 C1 RU 2715277C1 RU 2019115808 A RU2019115808 A RU 2019115808A RU 2019115808 A RU2019115808 A RU 2019115808A RU 2715277 C1 RU2715277 C1 RU 2715277C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microcontroller
bzp
solid
pau
digital
Prior art date
Application number
RU2019115808A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Анатольевич Дергачев
Александр Петрович Титов
Георгий Александрович Кислухин
Original Assignee
Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения"
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 "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" filed Critical Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения"
Priority to RU2019115808A priority Critical patent/RU2715277C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2715277C1 publication Critical patent/RU2715277C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42CAMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
    • F42C11/00Electric fuzes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42DBLASTING
    • F42D1/00Blasting methods or apparatus, e.g. loading or tamping

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к инициирующим устройствам для подрыва пиротехнических средств и может быть использовано в системах управления изделий ракетно-космической техники и в авиационных системах. Технический результат - увеличение функциональных возможностей системы, повышение безопасности и надежности задействования пиротехнических средств. Цифровая система управления пиротехническими средствами содержит центральный прибор управления, пиросредства - ПС, содержащие электровоспламеняющие мостики, блоки задействования ПС - БЗП, содержащие исполнительные элементы, магистральную линию связи, силовые шины питания. В качестве центрального прибора управления использована бортовая цифровая вычислительная машина - БЦВМ. Она обеспечивает возможность реализации циклограммы проверки и задействования ПС. При этом БЦВМ и БЗП содержат трансформаторы гальванической развязки и приемопередатчики. Они обеспечивают передачу цифровой информации в виде сообщений между БЦВМ и БЗП. При этом БЗП выполнены на базе микроконтроллера. Они связаны с приемопередатчиком БЗП и содержат не менее одного твердотельного реле и не менее двух электромеханических реле на тракт связи с одним ПС. Вход твердотельного реле подключен к пиротехническим шинам питания, а выход - к замыкающимся контактам электромеханических реле, управляемых микроконтроллером для коммутации мостиков ПС к пиротехническим шинам питания. Управляющие входы твердотельного реле - мажоритированные и подключены к микроконтроллеру. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к инициирующим устройствам для подрыва пиротехнических средств (ПС) и может быть использовано в системах управления изделий ракетно-космической техники и в авиационных системах.
Известна «Система управления пиросредствами» (патент №2558875 от 10.08.2015) содержащая пиросредства, внешний источник питания, ключевые элементы, блок управления и аналого-цифровой преобразователь, коммутатор с двумя устойчивыми состояниями и токозадающие резисторы. Принцип работы заключается в подаче по команде из блока управления напряжения с выхода внешнего источника питания через блок коммутации на ключевой элемент, и по дополнительной команде от блока управления на мостик пиросредства. При этом предварительно проводится поочередный контроль целостности каждого пиросредства с помощью аналого-цифрового преобразователя и источника тока, подключенного к шинам питания пиросредств с помощью блока коммутации. Недостатками данного устройства является применение структуры «звезда» для контроля и задействования пиросредств, что увеличивает количество кабелей и линий связи, негативно влияя на надежность и массогабаритные характеристики изделия, а также необходимость аппаратно и по времени разнести процесс контроля и задействования.
Наиболее близким аналогом по технической сущности к заявленной системе является система управления (патент на полезную модель №47508 от 27.08.05). Распределенная система управления содержит центральный прибор управления, двухканальную магистральную линию связи и множество двухканальных приборов подрыва пиросредств. Через магистральную линию связи подается силовое питание одновременно с информационными сигналами. Информационный сигнал, следуя по магистральной линии связи, поступает на множество приборов подрыва пиросредств, в каждом из которых приемное устройство декодирует и передает сигнал на логическое устройство, которое сравнивает полученный код с «зашитым» в логическое устройство кодом, и, в случае совпадения хотя бы 2-х из 3-х кодовых повторений в одном информационном сигнале, логическое устройство пропускает следующий за последним кодом сигнал на усилитель мощности. Усилитель мощности построен по схеме генератора стабильного тока, где величина тока настраивается для каждого типа пиропатрона. Усилитель мощности подключен к выходному понижающему по напряжению (повышающему по току) трансформатору, который подключен к мостикам пиросредства. Сигнал поступает на мостики пиросредства и оно задействуется.
Недостатками распределенной системы управления пиросредствами являются ограничения на качество бортовой сети питания (наличие помех и просадок), по которой осуществляется передача информационного сигнала, невозможность одновременного задействования группы пиросредств, что ограничивает ее функциональные возможности, а также проведение проверок исправности мостиков пиросредств косвенным способом без непосредственного подключения каждого ПС к измерительному устройству. Недостатки обусловлены выбором аналогового магистрального метода управления пиросредствами (последовательное управление каждым мостиком по одной, общей линии связи) и методом задействования пиросредств.
Технической задачей предлагаемого изобретения является расширение функциональных возможностей устройства, в том числе одновременное задействование нескольких ПС, повышение безопасности и надежности системы.
Для решения данной задачи в цифровую систему управления пиротехническими средствами между бортовой цифровой вычислительной машиной (БЦВМ) и блоками задействования ПС (БЗП) введена резервированная магистраль, обеспечивающая передачу цифровой информации о режимах работы и текущем состоянии БЗП. При этом БЦВМ и БЗП содержат трансформаторы гальванической развязки и приемопередатчики, обеспечивающие передачу такой цифровой информации в виде сообщений между БЦВМ и БЗП. БЗП выполнены на базе микроконтроллера, связанного с приемопередатчиком БЗП, и содержат не менее одного твердотельного реле и не менее двух электромеханических реле на тракт связи с одним ПС, причем вход твердотельного реле подключен к пиротехническим шинам питания, а выход к замыкающимся контактам электромеханических реле, управляемых микроконтроллером для коммутации мостиков ПС к пиротехническим шинам питания, а управляющие входы твердотельного реле мажоритированные и подключены к микроконтроллеру. Также в БЗП на несущую плату с микроконтроллером могут быть установлены мезонинные модули с исполнительными элементами.
Между техническим результатом и совокупностью существенных признаков предлагаемого устройства имеется следующая причинно-следственная связь:
1. Благодаря цифровой реализации магистрали расширяются функциональные возможности БЗП по контролю и задействованию конкретных ПС или их групп, появляется возможность варьирования длительности подключения пиросредств к пиротехническим шинам питания.
2. Повышение уровня безопасности и надежности (защиты от несанкционированного срабатывания пиросредств) достигается тем, что применяется магистральный метод управления отдельными функционально законченными устройствами с использованием цифровых помехозащищенных интерфейсов, а также включением в тракт задействования каждого ПС последовательно двух устройств коммутации: электромеханических реле, расположенных ортогонально для исключения влияния механических воздействующих факторов, и твердотельного реле с мажоритированными управляющими входами. Применение твердотельного реле в БЗП также повышает виброустойчивость блока и исключает несанкционированные срабатывания из-за механических воздействий.
3. Исключение отдельного центрального прибора управления, ввиду отсутствия необходимости преобразования информации в аналоговые управляющие сигналы и их передачу в исполнительные устройства (БЗП), а также применение в БЗП мезонинной конструкции при наращивании количества трактов задействования ПС, способствует уменьшению количества кабелей и улучшения массо-габаритных характеристик системы.
Структурная схема цифровой системы управления ПС представлена на фигуре 1:
1. БЦВМ;
2. Резервированная магистраль;
3. Первый БЗП;
4. Первая группа ПС;
5. Второй БЗП;
6. Вторая группа ПС;
7. N-йБЗП;
8. N-я группа ПС.
Функциональная схема БЗП представлена на фигуре 2:
9. Основная линия резервированной магистрали;
10. Резервная линия резервированной магистрали;
11. Пиротехнические шины питания;
12. Трансформатор гальванической развязки;
13. Приемопередатчик;
14. Микроконтроллер;
15. Твердотельное реле;
16. Управляющие входы твердотельного реле;
17. Цепи контроля обтекания ПС;
18. Замыкающиеся контакты электромеханического реле;
19. Электромеханическое реле;
20. Управляющие входы электромеханического реле;
21. Тракт задействования одного ПС;
22. ПС.
Система управления пиросредствами в режиме проверки работает следующим образом: после включения системы в каждом БЗП (3, 5, 7) происходит запуск программы управления микроконтроллером, которая начинает самоконтроль, при котором микроконтроллер (14) по цепям контроля обтекания ПС (17) проверяет обтекание малым током каждого тракта задействования ПС (21), независимо подключено к нему ПС (22) или нет, и формирует слово состояния с результатами прохождения контроля. БЦВМ (1) формирует в основной линии магистрали (9) сигнал соответствующий опросу каждого БЗП (3, 5, 7) в соответствии с заданной программно структурой системы задействования ПС. При этом приемопередатчик со стороны БЦВМ преобразует информацию, содержащую адрес БЗП (3, 5, 7) и требуемую команду, с помощью кодово-импульсной модуляции и передает через трансформатор гальванической развязки в резервированную магистраль (2) по основной линии (9). Сигнал, следуя по основной линии магистрали (9) поступает на все подключенные БЗП (3, 5, 7). При этом сигнал поступает на соответствующий основной линии магистрали (9) трансформатор гальванической развязки (12) в каждом БЗП (3, 5, 7), декодируется в приемопередатчике (13) и передается в кодовом виде в микроконтроллер (14), который анализирует код команды на соответствие адресу БЗП, заданному аппаратно с помощью перемычек в подключаемом соединителе, и в случае совпадения обрабатывает передаваемую команду. Микроконтроллер (14), обработав команду со своим адресом, передает в приемо-передатчик (13), соответствующий основной линии магистрали (9), слово состояния с результатами прохождения контроля и инициализирует передачу информации в БЦВМ (1). Приемопередатчик (13) кодирует информацию с помощью кодово-импульсной модуляции в сигнал для отправки и передает в трансформатор гальванической развязки (12), далее сигнал поступает в основную линию магистрали (9) и по ней на все подключенные устройства, в том числе БЦВМ (1) и БЗП (3, 5, 7). В микроконтроллере БЗП (3, 5, 7) полученное ответное слово не обрабатывается, так как оно не содержит адрес БЗП. В БЦВМ (1) сигнал поступает на трансформатор гальванической развязки, затем в приемопередатчик со стороны БЦВМ, где декодируется. В случае, если БЦВМ (1) не получает ответ от БЗП (3, 5, 7) по основной линии магистрали (9), запрос отправляется по резервной линии магистрали (10), на который БЗП должен ответить также по резервной линии магистрали (10). На основании полученной информации БЦВМ (1) анализирует состояние системы задействования ПС и формирует сообщение о состоянии системы для наземной контрольно-проверочной аппаратуры или аппаратуры, обеспечивающей проведение стартовых операций.
В режиме задействования система работает следующим образом: БЦВМ (1) формирует сообщение, содержащее адрес БЗП (3, 5, 7), к которому подключено ПС или группа ПС (4, 6, 8), и команду на задействование конкретного тракта (трактов) (21), а затем передает сформированную команду как было описано выше. При этом каждый БЗП (3, 5, 7), получив сообщение, анализирует его на соответствие своему адресу и в случае совпадения реализует следующую последовательность действий для каждого тракта указанного в сообщении: микроконтроллер (14), дает команду на переключение электромеханических реле (19), формируя сигнал высокого уровня на управляющие входы электромеханических реле (20), при этом контролирует появление разрыва в цепи обтекания ПС (17), означающего подключение замыкающихся контактов (18) к ПС (22), затем формирует мажоритированный сигнал на управляющие входы твердотельного реле (16), тем самым образуется контур протекания тока задействования от пиротехнических шин (11) к ПС (22). После снятия мажоритированного сигнала с управляющих входов твердотельного реле (16), микроконтроллер (14) снимает команду с электромеханических реле (19).
Предлагаемое техническое решение может быть реализовано следующим образом: в качестве резервированной кодовой магистрали может быть использован интерфейс по ГОСТ Р 52070-2003, обладающий высокой сбоеустойчивостью - не менее 1017 бит на один сбой, к которому могут быть подключены до 31 БЗП (3, 5, 7). Предлагаемая схема БЗП (3, 5, 7) может быть реализована с использованием микроконтроллера 1986 ВЕ1Т, трансформатора гальванической развязки ТИС1, приемопередатчика 5559ИН13У2, твердотельного реле РСК16, электромеханических реле РЭК81 и позволяет подключить к одному БЗП до 8 ПС.
Использование предлагаемого технического решения позволит увеличить функциональные возможности, в том числе одновременно задействовать несколько ПС, повысить безопасность и надежность задействования ПС с одновременным снижением массы и габаритов системы.

Claims (2)

1. Цифровая система управления пиротехническими средствами, содержащая центральный прибор управления, пиросредства - ПС, содержащие электровоспламеняющие мостики, блоки задействования ПС - БЗП, содержащие исполнительные элементы, магистральную линию связи, силовые шины питания, отличающаяся тем, что в качестве центрального прибора управления использована бортовая цифровая вычислительная машина - БЦВМ с возможностью реализации циклограммы проверки и задействования ПС, при этом БЦВМ и БЗП содержат трансформаторы гальванической развязки и приемопередатчики, обеспечивающие передачу цифровой информации в виде сообщений между БЦВМ и БЗП, при этом БЗП выполнены на базе микроконтроллера, связанного с приемопередатчиком БЗП и содержат не менее одного твердотельного реле и не менее двух электромеханических реле на тракт связи с одним ПС, причем вход твердотельного реле подключен к пиротехническим шинам питания, а выход - к замыкающимся контактам электромеханических реле, управляемых микроконтроллером для коммутации мостиков ПС к пиротехническим шинам питания, а управляющие входы твердотельного реле - мажоритированные и подключены к микроконтроллеру.
2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что в блоке задействования ПС на несущую плату с микроконтроллером установлены мезонинные модули с исполнительными элементами.
RU2019115808A 2019-05-22 2019-05-22 Цифровая система управления пиротехническими средствами RU2715277C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019115808A RU2715277C1 (ru) 2019-05-22 2019-05-22 Цифровая система управления пиротехническими средствами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019115808A RU2715277C1 (ru) 2019-05-22 2019-05-22 Цифровая система управления пиротехническими средствами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2715277C1 true RU2715277C1 (ru) 2020-02-26

Family

ID=69631003

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019115808A RU2715277C1 (ru) 2019-05-22 2019-05-22 Цифровая система управления пиротехническими средствами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2715277C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4646640A (en) * 1983-12-22 1987-03-03 Dynamit Nobel Aktiengesellschaft Process and apparatus for chronologically staggered initiation of electronic explosive detonating devices
RU47508U1 (ru) * 2005-02-14 2005-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение автоматики" имени академика Н.А. Семихатова Распределенная система управления пиросредствами
RU2434190C2 (ru) * 2006-07-21 2011-11-20 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Способ для сжижения потока углеводородов и устройство для его осуществления
RU2581175C1 (ru) * 2014-12-29 2016-04-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Прибор для подрыва пиросредств
RU2603654C1 (ru) * 2015-11-11 2016-11-27 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" (Южный федеральный университет) Способ управления подрывом пиросредств
RU2610610C1 (ru) * 2015-12-17 2017-02-14 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Прибор для подрыва пиросредств

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4646640A (en) * 1983-12-22 1987-03-03 Dynamit Nobel Aktiengesellschaft Process and apparatus for chronologically staggered initiation of electronic explosive detonating devices
RU47508U1 (ru) * 2005-02-14 2005-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение автоматики" имени академика Н.А. Семихатова Распределенная система управления пиросредствами
RU2434190C2 (ru) * 2006-07-21 2011-11-20 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Способ для сжижения потока углеводородов и устройство для его осуществления
RU2581175C1 (ru) * 2014-12-29 2016-04-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Прибор для подрыва пиросредств
RU2603654C1 (ru) * 2015-11-11 2016-11-27 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" (Южный федеральный университет) Способ управления подрывом пиросредств
RU2610610C1 (ru) * 2015-12-17 2017-02-14 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Прибор для подрыва пиросредств

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9366518B2 (en) System for triggering a plurality of electronic detonator assemblies
TWI542999B (zh) 用於自動定址之電路及電子模組
CN103822539B (zh) 一种基于冗余架构的火箭地面测试控制系统
RU47508U1 (ru) Распределенная система управления пиросредствами
EP3507945B1 (de) Identifikationsverfahren in einem detonator-netzwerk
CN103997031A (zh) 一种火工品控制电路及使用该控制电路的控制器
KR20080107398A (ko) 통신 시스템 및 방법
RU2715277C1 (ru) Цифровая система управления пиротехническими средствами
DE60124188T2 (de) Vernetztes elektronisches Zündsystem
RU2558875C1 (ru) Система управления пиросредствами
RU2603654C1 (ru) Способ управления подрывом пиросредств
RU2334278C2 (ru) Устройство для контроля и подрыва последовательных цепей пиропатронов
CA2877178A1 (en) Electric circuit for cutting off an electric supply with relay and fuses
RU2493603C1 (ru) Устройство для контроля и подрыва пиропатронов
RU2664404C2 (ru) Способ обеспечения работоспособности вычислительной системы и устройства для его реализации
RU2266569C2 (ru) Устройство контроля и подрыва пиропатрона
US6804596B2 (en) Method and device for firing at least one firing element for a restraining device of a vehicle
RU2634189C1 (ru) Многоканальная самодиагностируемая вычислительная система с резервированием замещением и способ повышения ее отказоустойчивости (варианты)
RU2611855C2 (ru) Способ телеметрического контроля для управления низкоорбитальными космическими аппаратами связи и устройство для его реализации
RU2294017C2 (ru) Устройство контроля и подрыва нити пиропатрона
JPH069071B2 (ja) 火報システムの中継器
RU2708543C1 (ru) Система управления радиографической установкой на базе ускорителя бетатронного типа
CN116880303A (zh) 一种基于火工品管制电路的控制方法及控制电路
UA135999U (uk) Пристрій для контролю і підриву послідовних ланцюгів піропатронів
UA123479U (uk) Пристрій для контролю і підриву піропатрона