一种空间飞行器长期在轨能源系统安全性评估方法

    公开(公告)号:CN109558653A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811361599.6

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 一种空间飞行器长期在轨能源系统安全性评估方法,包括:(1)建立能源系统安全性模型;(2)将预设的故障率参数指标注入所述能源系统安全性模型,得到安全性指标方程;(3)将通过试验获得的电流应力、热应力和机械应力的耐受能力注入得到的安全性指标方程中,进而获取能源系统安全边界;(4)令能源系统在轨运行,监测能源系统的电流应力、热应力和机械应力的发生次数和量级;(5)将步骤(4)监测到的发生次数和量级注入到安全性指标方程中,得到能源系统安全实时值;(6)比较能源系统安全实时值与所述能源系统安全边界的大小,从而完成空间飞行器长期在轨能源系统的安全性评估。本发明解决了系统在轨维护和贮存管理的问题,为实现能源自主健康管理提供理论基础。

    一种飞行器火工品安全起爆电路及起爆方法

    公开(公告)号:CN104315932A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410454194.2

    申请日:2014-09-05

    Abstract: 本发明一种飞行器火工品安全起爆电路及起爆方法,本发明首先火工品供电正端和继电器供电正端禁止供电,将火工品电路置于初始安全状态;火工品供电正端供电,一定时间间隔后继电器供电正端开始供电,供电火工品电路进入上电安全状态;将飞行器起飞信号接入电磁线圈的开路端,火工品电路进入一次解锁状态;将飞行器与火箭分离信号接入电磁线圈,火工品电路进入二次解锁状态;将起爆指令瞬间施加到电磁线圈的开路端,火工品起爆;断开火工品供电正端和继电器供电正端的供电,飞行器起飞信号和飞行器与火箭分离信号断开,火工品处于恢复初始安全状态。本发明通过自动解锁和起爆电路以及五级起爆过程,使得火工品起爆高效、安全可靠。

    一种硬实时性飞行器测试系统

    公开(公告)号:CN112417678A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011304954.3

    申请日:2020-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种硬实时性飞行器测试系统,实现了对飞行器全任务阶段高实时性、高覆盖性的测试。本发明包括主控机和模拟器,主控机完成人机交互,并将测试任务注入到模拟器中,模拟器对测试任务解析执行,并将执行结果送回到主控机中。针对测试过程的实时性问题,设计了基于全局队列的任务分配算法和最早截止时间优先的任务调度算法来解决VxWorks系统中任务分配与调度问题,保证测试流程实时执行。本发明按照前后端分离的设计思路将测试指令执行与测试结果显示的过程分离,在实现人机交互的同时保证测试过程实时性,解决了传统测试设备不能满足部分接口时间特性的问题,从而实现对飞行器全任务阶段的测试,满足测试过程中的实时性要求。

    一种基于交互缓存技术的数据采集和主动同步组帧系统

    公开(公告)号:CN109445753B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201811209284.X

    申请日:2018-10-17

    Abstract: 一种基于交互缓存技术的数据采集和主动同步组帧系统,涉及数据通讯领域;包括n个传感器、采集器和数据采集综合器;n为大于0的正整数;其中,采集器包括供电模块、第一数据缓冲区和第二数据缓冲区;本发明采用了乒乓交互式缓存技术,解决异源时钟采集数据与发送数据速率不一致而导致的数据缓存区指针偏置,避免出现数据覆盖或重复发送,实现了数据流无缝缓冲和实时存取的流水线式处理;通过数据同步信号主动消除异源时钟的时间误差积累,在每个缓存周期内对当前发送数据区和存储区的地址指针同步,避免了异步数据传输带来的缓存区指针偏置;避免出现数据覆盖或重复发送,实现了数据流无缝缓冲和实时存取的流水线式处理。

    适用于飞行器的数据采集及传输系统闭环测试系统及方法

    公开(公告)号:CN107800586B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201710814165.6

    申请日:2017-09-11

    Abstract: 本发明一种适用于飞行器的数据采集及传输系统闭环测试系统及方法,数据采集及传输系统包括传感器、采编器、地面综合测试台。传感器感受被测对象的物理参量,并将其转换成电信号输出至采编器;采编器完成传感器信号采集和编码,对接收的电信号进行调理,电信号经输入滤波、放大、采样、A/D转换后,通过将并行信号按规定格式进行数据组帧,转换为两路相同的串行信号,一路通过无线信道传输数据,即输出给飞行器上的调制和发射设备;另一路通过有线测试通道传输数据,即输出给地面综合测试台。无线解调设备在获取无线信道传输数据后,通过网络传输接口将数据传输给地面综合测试设备,地面综合设备获取两条传输通道的完整数据。

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