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公开(公告)号:CN110119106A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910239524.9
申请日:2019-03-27
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种基于开盖自毁的设备安全控制系统及方法,其中,该系统包括触发机构和自毁单元;其中,自毁单元包括DC/DC模块、高性能电池、稳压模块、FPGA、加断电控制电路、防短接检测电路和加解密模块;当外部的盖板被恶意拆解时,触发机构工作,高性能电池通过稳压模块转换为3.3v电压、2.5v电压、1.5v电压,并输出给FPGA;同时FPGA检测到自毁检测信息,FPGA将销毁指令发送给加解密模块;加解密模块收到销毁指令后清除存储的信息;FPGA发送完销毁指令后再清除其自身存储的信息。本发明当设备遭到恶意拆解时,能够启动自毁程序,销毁设备内部存储的关键内容和关键信息,防止窃密者通过直接破解内部存储芯片而获得设备中存储的信息。
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公开(公告)号:CN107688335A
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201710632236.0
申请日:2017-07-28
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G05B23/02
CPC classification number: G05B23/0213
Abstract: 一种巡航模式与发射模式可切换的测发控系统,包括:第一测控组合、第二测控组合、矩阵开关模块以及BIT检测模块;当处于巡航模式时,第一测控组合、第二测控组合中的一个测控组合通过矩阵开关模块与外部被控对象连接,执行测控任务;另一个测控组合通过矩阵开关模块与BIT检测模块连接,通过BIT检测模块对所述另一个测控组合进行检测;当处于发射模式时,第一测控组合、第二测控组合均通过矩阵开关模块切换到与外部被控对象连接,执行测控任务;矩阵开关模块实现第一测控组合、第二测控组合连接的切换。相对现有实现方案,可实现故障在线检测与不断电修复,提高系统长时间连续运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN105486526B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201510859962.7
申请日:2015-11-30
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01M99/00
Abstract: 一种用于运载火箭测试发射过程的多策略故障诊断系统,包括:包括数据接收处理模块、故障检测模块、故障定位模块、规则算法插件、故障树算法插件和数学模型算法插件与故障判据存储模块。本发明建立通用的运载火箭故障诊断推理框架,将对象信息与诊断策略剥离,实现数据采集、数据处理、故障诊断之间的通用服务,为不同诊断推理方法的具体应用提供通用基础,提升系统的诊断能力。
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公开(公告)号:CN104062652B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201410256147.7
申请日:2014-06-10
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01S13/88
Abstract: 本发明公开了一种基于有限视场雷达的天基平台搜索空间目标的方法,该方法根据雷达的方位角α和俯仰角β之间的大小关系,通过利用天基平台在方位和俯仰方向上的转动来实现有限视场雷达对空间目标的搜索,为固定安装在天基平台上的有限视场雷达进行空间目标的搜索提供了一种全天域的搜索方法,该搜索方法拓宽了有限视场雷达的探测区域,能够覆盖全天域,可实现对全天域中的目标进行搜索,为天基平台对空间目标的跟踪奠定基础,可应用于卫星等航天器的空间搜索系统。
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公开(公告)号:CN103970125B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410188934.2
申请日:2014-05-06
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G05B23/02
Abstract: 发明公开了一种监测运载火箭控制系统中惯组器件状态的方法,本发明包括发射前控制系统惯组脉冲量监测参数内容及计算公式,通过计算遥测参数惯组脉冲量一定间隔秒内正、负两路脉冲量的增量,实现对控制系统惯组器件的监测,通过监测结果结合固定的阈值判断惯组器件是否存在故障,当诊断出故障时及时采取措施,确保运载火箭发射的安全性和可靠性,技术实现简单。此项技术成功应用于运载火箭发射前监测。
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公开(公告)号:CN103487271B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201310439054.3
申请日:2013-09-24
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种运载火箭故障诊断系统,包括主故障诊断微机、副故障诊断微机、数据处理服务器、信息显示终端和网络交换机,主故障诊断微机、副故障诊断微机、数据处理服务器之间和信息显示终端均与网络交换机相连接,主故障诊断微机、副故障诊断微机按照待发段特定的故障模式,根据预定判别准则由对实时接收相关系统的遥测数据进行故障诊断,当其中主故障诊断微机发生故障时,由副故障诊断微机完成故障诊断和显示,从而确保了运载火箭发射的安全性和可靠性,系统实现简单。此项技术成功应用于载人航天待发段故障诊断,确保待发段期间航天员生命安全。
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公开(公告)号:CN202394111U
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201120455227.7
申请日:2011-11-15
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G05B23/02
Abstract: 本实用新型公开了一种载人运载火箭故障检测系统,由故障检测控制器、电池、过载传感器、地面测控设备和远程控制计算机组成,远程控制计算机与地面测控设备之间通过网络连接,地面测控设备通过RS422总线与故障检测控制器相连接用于地面测试;故障检测控制器由电池提供电源,故障检测控制器分别连接过载传感器、箭上测量、控制系统和逃逸程序控制器,故障检测控制器利用过载传感器采集的箭上姿态信息进行故障判断。本实用新型实现了故障检测系统的独立性,系统信息获取、信息传输和信息应用实现了集成化设计,从根本上解决了新一代载人火箭的安全性设计问题,起到了控制系统故障情况下的系统重构。
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公开(公告)号:CN203163606U
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201320112057.1
申请日:2013-03-12
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: F41G9/00
Abstract: 本实用新型公开了一种基于双工位的火箭测发控系统,包括位于第一工位的第一前端测试设备和第一网络设备,位于第二工位的第二前端测试设备和第二网络设备;位于前端中心控制区的第三网络设备和第一测控设备;位于后端中心控制区的第四网络设备和第二测控设备;第一测控设备用于火箭设备恢复阶段的测试;第二测控设备用于火箭正常测试;第一网络设备能够根据测试需要与第三网络设备或者第四网络设备相连;第二网络设备能够根据测试需要与第四网络设备或者第三网络设备相连。本实用新型能够在双工位连续发射任务中,缩短发射周期,降低测试成本。
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公开(公告)号:CN115914061B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202211585415.0
申请日:2022-12-10
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Inventor: 王芳 , 王大敏 , 刘伟 , 汪文明 , 苏剑彬 , 阎小涛 , 黄晨 , 齐欢 , 刘思奇 , 汪东洋 , 任卉 , 马宏伟 , 赵唯 , 王路 , 沈超鹏 , 张杰 , 戴丽 , 岳玮 , 李婧
IPC: H04L43/50 , H04L41/0663 , H04L1/22
Abstract: 本发明提出一种无线测发网络系统,属于通信技术领域,采用基于双信道的无线测发网络架构,包括前端发射平台和后端指挥平台,前端、后端分别部署交换设备,建立局域以太网互联;无线测发模式下,前端、后端之间通过无线通信方式互联,包括至少两路无线信道;无线测发网络系统包括两路互为冗余的区域骨干传输信道,用于前端、后端之间的数据传输;通信控制装置串接在交换设备和信道传输设备之间,采用集中控制的方式,实现对无线通信资源的实时调度和按需调度;前端部署有两套交换设备;后端部署有两套交换设备。本发明同时提供了信息分级传输方法,解决了现有技术系统可靠性低、网络切换保护时间长、资源利用效率低的问题。
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公开(公告)号:CN114118219A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111284811.5
申请日:2021-11-01
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06K9/62
Abstract: 本发明公开了一种基于数据驱动的长期加电设备健康状态实时异常检测方法,该方法包括如下步骤:步骤一:对长期加电设备采集到的加电设备数据,进行数据处理得到观测数据,将观测数据进行转换或增强处理,得到有效测量数据;步骤二:对步骤一中的有效测量数据进行降维处理得到降维处理后的数据,对降维处理后的数据采用随机森林模型和相关性分析选取重要变量;步骤三:根据步骤二筛选得到的重要变量通过时域特征提取以及频域特征提取得到寿命特征;对寿命特征进行平滑处理得到加电设备寿命特征;步骤四:根据步骤三中的加电设备寿命特征,采用基于多变量聚类与主成分分析的故障趋势预测算法得到故障因子;步骤五:根据步骤三计算得到的加电设备寿命特征,建立故障预测模型。本发明提高了预测准确性和模型的鲁棒性。
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