[发明专利]一种用于飞行器气压模拟的伺服控制系统有效
申请号: | 201510818169.2 | 申请日: | 2015-11-23 |
公开(公告)号: | CN105302003A | 公开(公告)日: | 2016-02-03 |
发明(设计)人: | 杨钢;李宝仁;杜经民;傅晓云;谭路;高隆隆;高磊 | 申请(专利权)人: | 华中科技大学 |
主分类号: | G05B19/04 | 分类号: | G05B19/04 |
代理公司: | 华中科技大学专利中心 42201 | 代理人: | 朱仁玲 |
地址: | 430074 湖北*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 飞行器 气压 模拟 伺服 控制系统 | ||
技术领域
本发明属于高空飞行器气压模拟领域,更具体地,涉及一种用于飞行器气压模拟的伺服控制系统。
背景技术
空间飞行器在大气环境飞行中,将直接受到空间气压环境的影响,比如飞机在高空的时候,周围环境气压是负压,但是机头迎着速度的方向则承受正压。采用气压伺服控制技术设计飞行器半实物仿真系统的气压模拟设备,通过空间飞行器飞行高度半实物仿真,将真实飞行气压环境引入飞行器研制过程中,可以有效缩短研制周期、降低研制成本,消除产品隐患,确保飞行稳定控制。
以气动比例/伺服控制阀为核心组成的气动比例/伺服控制系统可以实现压力、流量连续变化的高精度控制,气动伺服系统具有速度快、成本低、精度高等特点,在很多场合得到应用。
但现有技术中的气压模拟的伺服控制系统采用单个控制阀同时连接正负压源和正压源,从而实现对气压模拟腔充、抽气的关联调节。一方向单控制阀控制两个气源,其响应速度较慢,另一方面控制阀在充抽气之间快速切换,容易产生压力冲击和振荡,从而误切换造成调节错误。
发明内容
针对现有技术的以上缺陷或改进需求,本发明提供了一种用于飞行器气压模拟的伺服控制系统,其目的在于以双伺服阀分别实现充、抽气的调控,从而改进伺服控制系统的稳定性能。
为实现上述目的,按照本发明的一个方面,提供了一种用于飞行器气压模拟的伺服控制系统,该伺服控制系统包括正压源,负压源,以及依次相连的压力传感器,控制器以及伺服阀,所述伺服阀包括第一伺服阀与第二伺服阀,所述第一伺服阀以及第二伺服阀分别用于将所述正压源以及所述负压源向气压模拟腔连通,从而改变所述气压模拟腔的模拟气压P,所述压力传感器用于检测气压模拟腔的模拟气压P并传送给所述控制器,所述控制器用于根据指令信号I控制所述第一伺服阀以及第二伺服阀的开口量,从而改变所述模拟气压P升高或者降低的速率。
优选地,所述伺服控制系统还包括气压模拟腔,所述伺服控制系统还包括气压模拟腔,所述气压模拟腔用于通过改变自身的模拟气压从而模拟飞行器的环境气压。
作为进一步优选地,所述气压模拟腔用于模拟负压环境气压,所述模拟气压P的变化范围为1.17kPa~101kPa,所述负压源的气压为0.5Pa~50Pa,所述正压源为大气。
作为进一步优选地,所述气压模拟腔用于模拟正压环境气压,所述模拟气压P的变化范围为101kPa~110kPa,所述正压源的气压为160kPa~200kPa,所述负压源为大气。
优选地,该伺服控制系统还包括D/A转换器以及A/D转换器,所述D/A转换器连接于所述控制器与所述伺服阀之间,用于将所述控制器输出的数字信号转换为模拟信号,所述A/D转换器连接于所述压力传感器与所述控制器之间,用于将所述压力传感器输出的模拟信号转换为数字信号。
本发明还公开了利用该伺服控制系统进行气压模拟的方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1.压力传感器检测气压模拟腔的模拟气压P并传送给控制器;
S2.控制器收到指令信号I后,根据与模拟气压P的对比结果从而控制伺服阀的开关状态;
当I-ε<P<I+ε时,保持第一伺服阀与第二伺服阀都处于关闭状态,其中,ε为系统允许的压力误差,返回S1;否则进入S3;
S3.当P<I时,保持第二伺服阀处于关闭状态,将(I-P)/I设定为第一伺服阀的开口量,否则保持第一伺服阀处于关闭状态,将(P-I)/P设定为第二伺服阀的开口量,返回S1。
总体而言,通过本发明所构思的以上技术方案与现有技术相比,由于利用多个伺服阀代替单个伺服阀实现充、抽气的关联调节,能够取得下列有益效果:
1、以双伺服阀分别调节充气速率和抽气速率,避免了单伺服阀在充气与抽气快速切换时造成的调节错误;
2、以双伺服阀取代单伺服阀,系统容错性更高,响应更快;
3、通过充、抽气独立控制可避免模拟气压快速变化对气压模拟腔的冲击和振荡,从而提高了伺服控制系统的控制稳定性,增加了系统控制自由度;
4、当由于气压快速变化而造成气压模拟腔的压力超过目标指令值时,双控制阀系统由于其快速响应特性,可以通过反作用使得气压模拟腔的压力更加迅速的回到目标压力值。
附图说明
图1为本发明气压伺服控制系统结构示意图;
图2为本发明实施例1气压伺服控制系统结构示意图;
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