空间站在轨故障检测和诊断技术研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第5-8页 |
图表目录 | 第8-9页 |
1 绪论 | 第9-13页 |
·研究背景和意义 | 第9页 |
·国内外研究现状及分析 | 第9-11页 |
·论文主要研究内容 | 第11-12页 |
·论文结构 | 第12-13页 |
2 相关知识与技术 | 第13-19页 |
·引言 | 第13页 |
·故障诊断基本概念 | 第13-16页 |
·航天器产品质量特性 | 第13-15页 |
·用性和可信性 | 第13页 |
·可靠性 | 第13-14页 |
·维修性 | 第14-15页 |
·测试性 | 第15页 |
·故障诊断相关概念 | 第15-16页 |
·航天器故障诊断项目 | 第16-17页 |
·AFDIR项目 | 第17页 |
·Smart-FDIR项目 | 第17页 |
·Livingstone2及HyDE项目 | 第17页 |
·航天器软件建模与复用技术 | 第17-18页 |
·航天器软件框架项目 | 第18页 |
·小结 | 第18-19页 |
3 在轨故障诊断功能的系统设计与实现 | 第19-31页 |
·引言 | 第19页 |
·在轨故障诊断的需求分析 | 第19-21页 |
·长期在轨运行的要求 | 第19页 |
·支持在轨维修的要求 | 第19-20页 |
·地面系统测试的要求 | 第20页 |
·功能特点 | 第20-21页 |
·系统结构中的故障诊断功能 | 第21-25页 |
·空间站的数据管理系统 | 第21-22页 |
·故障诊断功能范围 | 第22-25页 |
·故障诊断系统定义 | 第22-23页 |
·故障诊断功能边界与接口 | 第23-24页 |
·其他功能的说明 | 第24-25页 |
·在轨故障诊断功能的软件架构与实现 | 第25-30页 |
·故障诊断功能软件架构 | 第25-26页 |
·在轨故障诊断数据库 | 第26-29页 |
·永久性对象 | 第26-27页 |
·故障诊断事件对象 | 第27-28页 |
·规则对象 | 第28页 |
·诊断模型对象 | 第28-29页 |
·数据库编辑操作 | 第29页 |
·故障诊断封装模块 | 第29页 |
·各软件模块配置方案 | 第29-30页 |
·在轨故障诊断工作流程设计 | 第30页 |
·小结 | 第30-31页 |
4 故障检测模块的设计与实现 | 第31-43页 |
·引言 | 第31页 |
·故障检测模块的硬件实现 | 第31-35页 |
·数字系统的边界扫描法 | 第31-33页 |
·模拟系统的电压比较法 | 第33-34页 |
·其他方法 | 第34-35页 |
·故障检测模块的软件实现 | 第35-42页 |
·异常检测的判断标准 | 第35页 |
·故障检测模块的组成 | 第35-36页 |
·在轨故障测试 | 第36页 |
·在轨异常检测 | 第36-42页 |
·异常监测服务 | 第36-38页 |
·预期值检查 | 第38-40页 |
·一致性检查 | 第40-41页 |
·趋势值检查 | 第41页 |
·自测试检查 | 第41-42页 |
·异常事件处理 | 第42页 |
·小结 | 第42-43页 |
5 故障诊断方法在软件架构中的实现 | 第43-62页 |
·引言 | 第43页 |
·故障诊断方法的算法实现 | 第43-55页 |
·在轨故障诊断方法的选择 | 第43-45页 |
·基于规则推理的诊断 | 第45-46页 |
·基于故障树的诊断 | 第46-52页 |
·诊断原理 | 第46-47页 |
·诊断实例 | 第47-51页 |
·诊断算法 | 第51-52页 |
·基于符号有向图的诊断 | 第52-55页 |
·诊断原理 | 第52-53页 |
·诊断实例 | 第53-54页 |
·诊断算法 | 第54-55页 |
·故障诊断方法的软件功能实现 | 第55-61页 |
·故障判断与定位模块的组成 | 第55页 |
·故障树诊断构件 | 第55-59页 |
·符号有向图诊断构件 | 第59-61页 |
·模块的诊断构件配置和扩充 | 第61页 |
·小结 | 第61-62页 |
6 结束语 | 第62-64页 |
·本文主要工作 | 第62页 |
·进一步工作 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |