[发明专利]基于冰探测输入的飞机防冰优化有效
申请号: | 201310240230.0 | 申请日: | 2013-04-27 |
公开(公告)号: | CN103448912B | 公开(公告)日: | 2017-10-31 |
发明(设计)人: | G·C·博图拉;D·B·斯维特;J·T·欣德尔;D·G·杰克逊 | 申请(专利权)人: | 古德里奇公司 |
主分类号: | B64D15/20 | 分类号: | B64D15/20 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司72001 | 代理人: | 周春梅,杨炯 |
地址: | 美国北卡*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 探测 输入 飞机 优化 | ||
1.一种防冰系统(10),适于保护飞机的至少一个易结冰区域(11-16),所述防冰系统(10)包括:
与每个易结冰区域(11-16)相关联的防冰设备(21-26);
机载功率源(30)和到每个防冰设备(21-26)的供应线(31-36);
用于每个防冰设备(21-26)的控制器(41-46),其控制通过每条供应线(31-36)的功率供应;
优化器(50),其传达优化操作指令(51-56)至每个控制器(41-46);以及
冰探测器(60),其提供冰情输入(70),该冰情输入(70)用于产生优化操作指令(51),控制器调节对防冰设备的功率供应等级,
所述优化器(50)从所述冰探测器(60)接收该冰情输入(70),并且基于飞行输入(100)和历史数据来产生优化操作指令。
2.如权利要求1所述的防冰系统(10),其中,所述优化器(50)使用所述冰情输入(70)以确定最佳功率等级并在所述优化操作指令(51)中将该功率等级传达至防冰设备(21),以及其中,该防冰设备(21)以全蒸发防结冰模式运行。
3.如权利要求1所述的防冰系统(10),适于保护飞机的相邻的易结冰区域(11-16),其中,所述优化器(50)在确定另一个防冰设备(22)的最佳功率等级时考虑相邻的防冰设备(21,23)的状态。
4.如权利要求1所述的防冰系统(10),其中,当所述优化器(50)确定回流将不会在相邻的易结冰区域(11-16)上再结冰时,所述防冰设备(21)以全蒸发防结冰模式运行,以及当所述优化器(50)确定回流将在相邻的易结冰区域(11-16)上再结冰时,所述防冰设备(21)以湿运行防结冰模式运行。
5.如权利要求1所述的防冰系统(10),其中,所述冰探测器(60)探测超大液滴(SLD)并提供一个相应的冰情输入(70);以及其中,所述优化器(50)仅在所述冰情输入(70)指示有超大液滴(SLD)时打开防冰设备(21)。
6.如权利要求1所述的防冰系统(10),适于保护飞机的多个易结冰区域(11-16),其中,所述优化器(50)使用冰情输入(70)以确定结冰严重性并将此确定与阈值相比较以产生优化操作指令(51-56);以及其中,所述阈值在所述防冰设备(21-26)之中是不同的。
7.如权利要求6所述的防冰系统(10),其中,所述防冰设备(21-26)顺翼展方向布置成行,以及其中,所述阈值沿外侧方向降低。
8.如权利要求1-6中任一项所述的防冰系统(10),其特征在于,在易结冰区域(11-16)上无温度传感器。
9.如权利要求1-6中任一项所述的防冰系统(10),其特征在于,所述优化器(50)不使用来自表面温度传感器的输入来产生优化操作指令(51)。
10.如权利要求1-6中任一项所述的防冰系统(10),其中,所述冰探测器(60)是光学冰探测器,分析从空气中的云粒子散射的圆偏振光。
11.如权利要求1-6中任一项所述的防冰系统(10),其中,所述优化器(50)包括容纳在微处理器中的算法,所述微处理器安装在所述控制器(41-46)中。
12.如权利要求1-6中任一项所述的防冰系统(10),其中,每个防冰设备(21-26)包括将电能转化为热量的加热元件。
13.如权利要求1-6中任一项所述的防冰系统(10),其中,所述机载功率源(30)包括机载电功率源。
14.如权利要求1-6中任一项所述的防冰系统(10),其中,所述冰探测器(60)探测液态水含量(LWC)。
15.如权利要求1-6中任一项所述的防冰系统(10),其中,所述冰探测器(60)探测冰水含量(IWC)和/或总含水量(TWC)。
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