Основные понятия телеметрии

Характерной чертой современных средств телеметрии, используемых при испытании и целевом применении объектов телеконтроля, является высокий уровень автоматизации всех процессов получения, передачи и обработки измерительной информации. Устройства автоматического преобразования, кодирования и обработки телеметрической информации, построенные с широким применением микропроцессоров, специализированных и универсальных цифровых вычислительных машин, гарантируют высокую точность и оперативность получения данных телеизмерений при числе параметров, измеряемых на одном объекте, доходящем до нескольких тысяч.

В настоящее время телеметрическая аппаратура широко используется в метеорологии и геофизике, в газовой, атомной и химической промышленности, в медицине и других отраслях народного хозяйства.

При испытании объектов вооружения информация о состоянии контролируемых систем и агрегатов объектов, а также о работе установленной на них аппаратуры получается различными способами. Часть информации доставляется экипажем. Однако значительно больший объем данных может быть получен с помощью бортовых (автономных) регистраторов. Последние позволяют объективно контролировать значительное число физических величин с большой точностью.

Однако при испытаниях ряда объектов, например беспилотных самолетов, информация доставляется получателю только по окончании эксперимента. Она может быть утеряна в случае аварии или катастрофы. Кроме того, оказывается невозможным текущий контроль состояния объекта и его систем на расстоянии. Вследствие указанных причин информационно-телеметрические системы (ИТС) стали основным средством получения измерительной информации с самолетов и других объектов. Они позволяют проводить летно-конструкторские испытания летательных аппаратов, а также получать важную научную информацию.

 

Телеметрическая информация, поступающая с объектов телеконтроля, может быть разделена на группы:

1) информация о состоянии систем и агрегатов контролируемого объекта, а также о работе различной аппаратуры;

2) информация о параметрах окружающего пространства;

3) информация о медико-биологических параметрах человека и животных.

В состав указанных групп входят весьма разнообразные физические вели­чины или телеметрируемые параметры (ТМП). В зависимости от целей испытания объекта их измерение обеспечивает:

получение информации о соответствии характеристик объекта телеконтроля тактико-техническим требованиям;

получение достаточно подробных сведений о функционировании агрегатов и аппаратуры объекта, а также о параметрах окружающей среды;

выявление неисправностей и их устранение перед применением объекта.

В большинстве случаев для решения этих задач необходимо иметь временные функции (зависимости) контролируемых параметров, представленные в виде графиков и таблиц. По одной оси указанных графиков откладываются абсолютные или относительные значения измеряемых физических величин, а по второй – время, нуль которого обычно соот­ветствует моменту начала испытаний объекта. Очень важное значение имеет информация о моментах прохождения команд и возникновении различных событий.

Вместе с тем в ряде случаев оказывается достаточным знание экстремальных значений параметров, их средних величин и дисперсий, а также сведений о нахождении контролируемых процессов в пределах заданных границ.

Некоторые параметры исчерпывающим образом характеризуются спектральным составом, то есть распределением амплитуд отдельных компонентов контролируемого процесса. К таким параметрам относятся вибрационные, акустические и другие величины.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: