Разработка прибора контроля работоспособности курсового радиомаяка ILS
Принцип действия и структура сигналов канала посадки ILS. Аппаратура контроля работоспособности курсового радиомаяка. Оценка точности настройки приёмников. Проверка антенно-фидерной системы. Обработка информации, контроль и управление работой модулей.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 22.12.2016 |
Размер файла | 1,6 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Переключатель «ОТКЛОНЕНИЕ» - для установки величины имитируемого отклонения от равносигнальной зоны.
Переключатель - для установки направления имитируемого отклонения от равносигнальной зоны.
Рис. 21. Передняя панель МИМ-70
Высокочастотный разъем - для подключения нагрузки.
Переключатели «ЗАТУХАНИЕ» - для установки величины выходного сигнала.
Переключатель «АЗИМУТ» - для установки имитируемого значения азимута.
Кнопки «± 8» - для установки смещения значения азимута.
Переключатель «МАНИПУЛ.» - для включения сигнала опознавания радиомаяков.
Кнопка «ПИТАНИЕ-КОНТРОЛЬ» - для включения контроля напряжения бортсети.
Переключатель «КОНТРОЛЬ» - для выбора контролируемого напряжения.
Переключатель «ПИТАНИЕ-27В» - для включения питания прибора.
Разъем «ПИТ.27В» - для подключения кабеля питания имитатора.
Проверка работоспособности при помощи имитатора производится согласно регламента технического обслуживания на проверяемое изделие и инструкции по эксплуатации на прибор.
3.2 Аппаратура контроля работоспособности курсового радиомаяка
Рисунок 22. Аппаратура ДУ
Контроль работоспособности курсового радиомаяка осуществляется аппаратурой дистанционного контроля и управления (АДУ).
АДУ является программно-аппаратным комплексом, состоящим из оборудования, входящего в состав АДУ, и программного обеспечения MULTICONSOLE.
АДУ предназначена для:
-- одновременного непрерывного дистанционного управления радиомаяками и контроля их параметров;
-- выдачи аварийной сигнализации (в виде сообщений и звуковым сигналом);
-- отображения состояний всех радиомаяков одновременно;
-- диагностики параметров радиомаяков (каждого по отдельности);
-- идентификации операторов (сменных инженеров, техников и т.д.) с разделением уровня доступа к управлению радиомаяками;
-- регистрации манипуляций с радиомаяками с последующим отображением (по запросу);
-- протоколирование параметров радиомаяков с последующей выдачей протоколов параметров радиомаяков (по запросу);
-- отображение состояния радиомаяков на выносных панелях информации.
Связь радиомаяков с АДУ осуществляется по двухпроводным (четырехпроводным) линиям связи или с помощью радиомодемов.
Аппаратная часть АДУ состоит из:
-- системного блока;
-- монитора;
-- клавиатуры;
-- манипулятора «Мышь»;
-- звуковых колонок;
-- блока модемов (или радиомодемов) с устройствами защиты.
-- блока бесперебойного питания;
-- блока розеток;
Системный блок может иметь «холодный» или «горячий» резерв (по согласованию с поставщиком).
Оборудование АДУ может размещаться в стандартном шкафу или поставляется отдельными блоками (без шкафа).
АДУ предназначено для работы с радиомаяками РМК, РМГ, ПК ДП РМК, РММ, РМА, РМД, РМП серии 200 (а также серии 90, по согласованию с поставщиком).
АДУ используется совместно с панелью информации (ПИ) АИЦТ.468232.002, которая предназначена для световой и звуковой индикации обобщенных сигналов состояния контролируемого оборудования.
На ПИ установлены три пары светодиодов: "Норма", "Ухудшение" и "Авария" соответственно зеленого, желтого и красного свечения.
Сигналы "Ухудшение" и "Авария", поступающие с АДУ, сопровождаются звуковым сигналом.
При аварии или ухудшении параметров маркерного радиомаяка на ПИ индицируется состояние РМС - «Ухудшение»
ПИ устанавливается на рабочем месте руководителя полетов или другого лица, ответственного за посадку воздушный судов. Длина линии связи отАДУ до ПИ -- не более 100 м (или не более 1200 м, по согласованию с поставщиком).
К АДУ подключаются две панели информации (входят в стандартный комплект поставки) или более (по согласованию с поставщиком). Связь АДУ с панелью информации осуществляется по двухпроводной линии связи.
Более подробное описание работы АДУ и ПИ приведено в АИЦТ.461512.011ПС и АИЦТ.468232.002ПС соответственно.
Внешний вид АДУ представлен на рисунке 6. Внешний вид ПИ представлен на рисунке 23.
Рисунок 23 - Панель информации
Прибор контроля дальнего поля ПК ДП используется в качестве дополнительного средства контроля параметров РМК для систем посадки III категории ИКАО (или I-II категорий по согласованию с поставщиком).
Более подробное описание работы ПК ДП приведено в АИЦТ.462992.004ПС.
Комплекс программно-управляющий (КПУ) предназначен для дистанционного и местного управления и контроля параметров радиомаяков.
КПУ, состоит из переносного IBM совместимого компьютера и программного обеспечения WINCNSOLE.
КПУ предназначен для:
-- управления и контроля параметров (одновременно) только одного радиомаяка (при непосредственном подключении на удалении до трех метров или на удалении до 10 км при подключении через модемы;
-- отображения состояния радиомаяка;
-- отображения текущего значения параметров радиомаяков;
-- регулировки радиомаяка;
-- идентификации операторов с последующим предоставлением прав, соответствующих предоставленным уровням допуска.
-- индикации текущих значений параметров сигналов и характеристик радиомаяка и пороговых значений контрольного устройства;
-- установки и корректировки значений основных параметров сигналов и характеристик радиомаяка и пороговых значений контрольного устройства;
- контроля параметров аналоговых сигналов и состояния составных частей и устройств радиомаяка;
- обслуживания ЭОЗУ (считывание, запись, корректировка данных в ЭОЗУ, формирование файлов прошивки ПЗУ с табличными данными, совпадающими с установленными в ЭОЗУ);
- индикации состояния АБ;
- обслуживания таймера (контроль, установка и корректировка времени наработки, текущего времени и даты).
Дистанционное управление радиомаяком от КПУ осуществляется по коммутируемой телефонной линии. В пункте управления КПУ через встроенный модем подключается к коммутируемой линии связи, а так как в аппаратной шкаф РМГ (РМК) через модем и телефонный аппарат тоже подключен к телефонной линии, то после набора номера телефона, установленного на радиомаяке происходит соединение шкафа РМГ (РМК) с КПУ.
Более подробное описание работы КПУ см. паспорт АИЦТ.461971.001ПС.
Внешний вид КПУ представлен на рисунке 8.
Рисунок 24 - Переносной КПУ
Общая структурная схема дистанционного управления навигационно-посадочным комплексом приведена на рисунке 9.
Рисунок 9 - Структурная схема дистанционного управления навигационно-посадочного комплекса
3.3 Использование
К установке, настройке, эксплуатации и техническому обслуживанию радиомаяка СП-200 допускается инженерно-технический персонал, прошедший специальную подготовку, изучивший аппаратуру и техническую документацию на радиомаяк СП-200.
Настройку, эксплуатацию и техническое обслуживание радиомаяка СП-200 должны производить лица, подготовленные к эксплуатации электроустановок с напряжением до 1000 В, имеющие квалификационную группу не ниже третьей и удостоверение с отметкой об очередной проверке знаний по технике безопасности.
Для обеспечения нормальной работы СП-200 при его эксплуатации необходимо выполнять требования руководств по эксплуатации на РМГ, РМК и требования к эксплуатации, изложенные в паспортах на АДУ, КПУ, ПК ДП.
Работы по эксплуатации и техническому обслуживанию СП-200 должны производиться в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей».
Система посадки используется для оснащения аэропортов. На КДП для одновременного непрерывного дистанционного управления всеми радиомаяками размещается АДУ с установленным программным обеспечением MULTICONSOLE.
Подготовку СП-200 к монтажу, монтаж и демонтаж производят согласно «Инструкции по монтажу и вводу в эксплуатацию» АИЦТ.461512.018ИМ.
На КДП или в другом выбранном эксплуатирующей организацией месте, где имеется возможность подключения к коммутируемой линии связи, может быть временно (или постоянно) установлен КПУ (с КПУ возможно одновременное управление только одним из входящих в систему радиомаяком). Для ремонта, проверки или выполнения регламентных работ КПУ перемещается в аппаратную РМК (РМГ) и подключается к шкафу РМК (РМГ) для работы в местном или дистанционном режиме.
Эксплуатация оборудования РМК (РМГ) не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Управление РМК (РМГ) осуществляется с КПУ из программы WINCONSOLE, в соответствии с паспортом на КПУ, или с АДУ из программы MULTICONSOLE или с платы процессора управления АИЦТ.468332.007 А13 шкафа РМК (РМГ). Описание работы программ WINCONSOLE КПУ и MULTICONSOLE АДУ приведены в приложениях А и Б соответственно.
Процессор управления позволяет включать первый (второй) комплект шкафа РМК (РМГ) в работу кнопкой ВКЛ1К (ВКЛ2К) с соответствующей индикацией или отключать оба комплекта кнопкой ОТКЛ1,2К. Тумблер Мупр-ДУ позволяет установить режим работы шкафа --«Дистанционный» или «Местный» соответственно с одноименной индикацией.
Если радиомаяк работает в дистанционном режиме, с клавиатуры АДУ возможен ввод как активных команд, так и запросов. При работе радиомаяка в местном режиме с АДУ возможен ввод только запросов.
При переводе тумблера ДУ-Мупр на процессоре управления шкафа РМК (РМГ) в положение Мупр, устройства контроля (КУ1, КУ2) осуществляют контроль параметров сигналов, выдают информацию о состоянии маяка на процессор управления, но процессор управления при аварии маяка не выдает команд переключения на резерв или отключение оборудования. Этот режим используется при настройке и регулировании и регламентном обслуживании оборудования.
На АДУ и КПУ отображается режим работы маяка (дистанционный, местный).
Включение КПУ выполнятся в соответствии с паспортом на КПУ, включение и регулировка параметров смонтированного и стыкованного РМК (РМГ) выполняется в соответствии с руководством по эксплуатации на РМК (РМГ).
В программе WINCONSOLE введена защита от несанкционированного доступа. Это значит, что любые действия, связанные с изменением режима работы радиомаяка путем ввода соответствующих команд, возможны только при подключенном к персональному компьютеру электронного ключа HASP, поэтому данный ключ должен храниться в месте, недоступном для обслуживающего персонала, не допущенного к работе с радиомаяком.
Специальная часть
Основные термины и определения, относящиеся к каналу курса
Измерение параметров зон излучения КРМ осуществляется с помощью двух единиц измерения: коэффициента глубины пространственной модуляции М, выражаемого в процентах, и разности глубин модуляции (РГМ), выражаемой в процентах, или соответствующей десятичной дробью, что более принято. Коэффициент М используется для измерения параметров зон излучения отечественных КРМ 1 категории, работающих с одной частотой модуляции (КРМ с «опорным напряжением»), РГМ используется для измерения параметров зон излучения КРМ, имеющих две частоты модуляции.
Численно РГМ может быть выражена через напряжения частот модуляции на нагрузке амплитудного детектора в точке приема, так как они пропорциональны соответствующим коэффициентам глубины пространственной модуляции:
РГМ=(u1-u2)/(u1+u2)
Рассмотрим основные стандартизованные термины относящиеся к каналу курса.
Зона действия КРМ - область пространства, в которой характеристики радиомаяка соответствуют заданным требованиям.
Линия курса (ЛК) - геометрическое место точек, ближайших к оси ВПП, в горизонтальной плоскости, в которых коэффициент глубины модуляции ( или значение РГМ) равен нулю.
Средняя линия курса - прямая линия в горизонтальной плоскости, соответствующая среднему значению угловых положений точек на линии курса.
Угловое положение линии курса - угол в горизонтальной плоскости между осью ВПП и средней линией курса.
Линейное отклонение линии курса - расстояние между осью ВПП и средней линией курса в метрах, измеренное у начала ВПП со стороны захода на посадку.
Искривление линии курса - угловое или линейное отклонение любой точки линии куса относительно средней линии курса.
Сектор курса (СК) - сектор в горизонтальной плоскости, выраженный в градусах, содержащий линию курса и ограниченный геометрическими местами точек, ближайших к линии курса, в которых коэффициент глубины модуляции равен 17,5% или РГМ=0,155.
Полусектор курса (ПСК) - сектор в горизонтальной плоскости, выраженный в градусах, содержащий линию курса и ограниченный геометрическими местами точек, ближайших к линии курса, в которых коэффициент глубины модуляции равен 8,75% или РГМ равен 0,0775.
Выходной сигнал канала курса (Iкк) - величина тока в микроамперах, протекающего через курсовую обмотку стрелочного индикатора положения (СИП), определяемая на выходе бортового курсового приемника.
Крутизна характеристики КРМ по угловому отклонению (Sкрму) - отношение приращения коэффициента глубины модуляции в процентах (или приращения РГМ) к приращению углового отклонения от линии курса в градусах:
Sкрму= ДМ/ДбSкрму= ДРГМ/Дб
Где, б - угол в горизонтальной плоскости
Крутизна характеристики КРМ по линейному отклонению (Sкрмл) - отношение приращения коэффициента глубины модуляции в процентах ( или приращения РГМ) к соответствующему приращению линейного отклонения от линии курса ДL, в метрах, у начала ВПП:
Sкрмл = ДМ/ДLSкрмл = ДРГМ/ДL
Крутизна характеристики бортового приемника по каналу курса(Sбпкк) - отношение приращения тока, получаемого на стрелочном индикаторе положения в микроамперах, к приращению коэффициента глубины модуляции сигнала в процентах ( или приращению РГМ) на входе курсового приемника:
Sбпкк= ДIkk/ДМ Sбпкк= ДIkk/ДРГМ
Крутизна характеристики канала курса по угловому отклонению (SККу) - отношение приращения тока через стрелочный индикатор положения в микроамперах к соответствующему приращению углового отклонения в градусах:
SККу=ДIkk/Дб
Крутизна характеристики канала курса по линейному отклонению (SКК л) - отношение приращения тока через стрелочный индикатор положения в микроамперах к соответствующему приращению линейного отклонения от линии курса ДL в метрах у начала ВПП
SКК л=ДIkk/ДL
Асимметрия крутизны характеристики канала курса (АКК) - выраженное в процентах отношение модуля разности значений крутизны, измеренной в левой(правой) ветви характеристики, среднего значения крутизны, к среднему значению крутизны:
АКК= ((|Sл(п) - Scp.k|)/Scp) *100%
Нелинейность крутизны характеристики курса по угловому отклонению(хkky) - производная от крутизны SKKпо углу б:
хkky=dSККу/dб
Нелинейность крутизны характеристики канала курса по линейному отклонению(хkk л) - производная от крутизны SKK л по расстоянию L:
хkk л= dSKK л /dL
Теперь определим угловое и линейное отклонение ВС путем расчетов
Расстояние от КРМ до начала ВПП 1000 м.
Iкк = 90*10-3
Решение
1.Полагая постоянной крутизну в пределах сектора, определим крутизну характеристики по угловому отклонению
2. Определим крутизну характеристики по линейному отклонению
3. Находим крутизну характеристики канала курса по угловому отклонению
4. Находим крутизну характеристики канала курса по линейномуотклонению
Линейная ширина сектора курса у кромки ВПП 240 м. Значение РГМ=0,155.
Отклонение стрелки указателя курса «Курс МП-70» составляет 12 мкА.
Крутизна характеристики КРП «Курс МП-70» равна 90/0,093 мкА/РГМ
Определить линейное отклонение.
Отклонение стрелки указателя курса «Курс МП-2» составляет 20 мкА.
Заключение
В результате проделанной работы разработан прибор для контроля работоспособности курсового радиомаяка ILS
Аппаратура свободно отвечать современным требованиям летной годности и предназначаться для оснащения новых образцов авиационной техники.
По проведенным исследованиям и теоретическим моделированиям были получены требуемые характеристики, заложенные в техническом задании.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Принцип работы и назначение кабельной распределительной сети, проблема ее технического обслуживания. Разработка и практическое внедрение измерительного комплекса "ОК" для настройки и контроля работоспособности кабельной сети в диапазоне обратного канала.
дипломная работа [882,2 K], добавлен 23.06.2009Выдача задания на проектирование. Проведение консультаций и контроль за ходом выполнения курсового проектирования в соответствии с календарным планом. Проверка готовности проекта к защите. Правила оформления пояснительной записки курсового проекта.
методичка [565,6 K], добавлен 02.07.2009Принцип действия системы "Эшелон" - глобальной системы радиоэлектронной разведки и контроля. Анализ функциональной декомпозиции первичной и вторичной обработки сигналов. Основы функционирования радиоэлектронных систем получения и обработки информации.
курсовая работа [47,9 K], добавлен 12.05.2014Разработка информационно-измерительной системы распределенного действия, предназначенной для измерения и контроля веса. Обоснование и предварительный расчет структурной схемы. Расчет погрешности измерительного канала и определение его класса точности.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 24.03.2014Особенности процесса контроля и настройки телевизоров, основные этапы. Анализ концептуальной схемы контроля и настройки телевизоров. Характеристика задач оператора Simulate, рассмотрение функции распределения времени испытания с учетом отбраковки.
курсовая работа [521,1 K], добавлен 20.06.2012Классификация и отличительные особенности мониторов, их параметры и характеристики. Влияние мониторов на зрение. Общие требования к организации рабочих мест пользователей компьютеров. Разработка и принцип действия прибора для контроля осанки и зрения.
дипломная работа [721,1 K], добавлен 14.06.2012Анализ разработки системы автоматизированного контроля на базе микроконтроллера МК51, схемотехника портов. Выбор интегральных микросхем ОЗУ для модуля памяти. Определение надёжности (вероятности безотказной работы) системы автоматизированного контроля.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 15.01.2012Разработка автоматической системы контроля конденсатора с номиналом 1000 пФ по 3 группе точности. Характеристики электрических конденсаторов. Расчет погрешности сортировки конденсаторов. Принцип работы устройства для измерения параметров конденсаторов.
курсовая работа [169,6 K], добавлен 14.01.2015Разработка автоматизированного дефектоскопа для сдаточного ультразвукового контроля бесшовных стальных труб. Методы и аппаратура контроля. Способ ввода ультразвука в изделие. Тип преобразователя и материала пьезоэлемента. Функциональная схема устройства.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 14.01.2015Проект изготовления модулей системы контроля и регулирования температур для производства изделий вертолета из композиционных материалов. Калибровка технологического оборудования и измерительных средств. Неисправности и их устранение. Проверка качества.
курсовая работа [924,3 K], добавлен 23.04.2011Разработка навигационного буя, в котором электроэнергия вырабатывается при воздействии течения, ветровой нагрузки и волнения поверхности воды. Структурная схема преобразователя импульсов и фотоавтомата. Выбор конструкции пьезоэлектрического генератора.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 12.01.2012Определения в области испытаний и контроля качества продукции, понятие и контроль. Проверка показателей качества технических устройств. Цель технического контроля. Классификация видов и методов неразрушающего контроля. Электромагнитные излучения.
реферат [552,7 K], добавлен 03.02.2009Анализ влияния напряжения питания на работу микроэлектронных устройств. Принцип действия и характеристика устройств контроля напряжения. Выбор типа микроконтроллера. Функции, выполняемые супервизором. Разработка алгоритма и структурной схемы устройства.
диссертация [3,1 M], добавлен 29.07.2015Разработка устройства контроля позиционирования исполнительного механизма. Проектирование принципиальной схемы и программного обеспечения микропроцессора, печатной платы. Аппаратные диагностические средства для проверки работоспособности устройства.
курсовая работа [5,0 M], добавлен 19.12.2010Разработка пульта проверки входного контроля и методики контроля, позволяющих провести проверку АЭ и ПИ по параметрам, обеспечивающим идентичность проверок как отдельно, так и в составе ракеты. Разработана структурная и функциональная схемы проверки.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 16.07.2008Проектирование бортового радиотелеметрического комплекса. Разработка математической модели оценки надежности функционального и алгоритмического обеспечения БРТК. Создание встроенного автомата контроля работоспособности и диагностики состояния БРТК.
контрольная работа [207,6 K], добавлен 20.03.2016История создания, принцип действия Bluetooth. Преимущества технологии Wi-Fi, разновидности соединений. Построение сети беспроводного доступа с установлением точки доступа и беспроводных Wi-Fi адаптеров. Настройка оборудования и проверка работоспособности.
дипломная работа [3,7 M], добавлен 29.04.2014Конструкция ротаметра и особенности его работоспособности. Пределы изменения выходного пневмосигнала. Проверка местных показаний и пневмосигнала ротаметра при прямом и обратном ходах. Величина задания на вторичном приборе. Устройство и работа ротаметра.
лабораторная работа [118,9 K], добавлен 12.01.2010Варианты устройства дистанционного контроля микроклимата. Методы оценки экономического эффекта от него. Организация производства устройства дистанционного контроля микроклимата. Оценка затрат на разработку, экономическое обоснование целесообразности.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 19.12.2013Испытание на воздействие атмосферного давления. Способы определения работоспособности аппаратуры в условиях пребывания под водой. Проверка устойчивости изделий к разрушающему (абразивному) воздействию песка и пыли. Испытание на воздействие коррозии.
курсовая работа [2,7 M], добавлен 18.07.2015