一种航空发动机气路在线监测传感器优化配置方法技术

技术编号:28555419 阅读:15 留言:0更新日期:2021-05-25 17:48
本发明专利技术公开了一种航空发动机气路在线监测传感器优化配置方法,该方法根据发动机气路健康参数跟踪的实际需求,采用遗传算法对气路传感器进行优化配置,并将优化配置传感器通过气路在线监测过程进行有效性检验,最终获得能够适应不同气路部件故障在线监测与诊断的最优传感器配置方案,为航空发动机气路在线测试与状态评估精准有效信息来源提供基础保障。本方法提出了对气路在线监测传感器进行优化配置的有效方法,在气路传感器经过优化配置后可有效提升气路健康参数跟踪的准确度。

【技术实现步骤摘要】
一种航空发动机气路在线监测传感器优化配置方法
本专利技术属于航空发动机气路在线监测
,尤其涉及一种航空发动机气路在线监测传感器优化配置方法。
技术介绍
航空发动机气路传感器通过采集气路压强、温度、转速等参数,为发动机气路性能测试与状态评估提供关键的状态信息。但受限于航空发动机高温、高压、高转速等恶劣苛刻工作环境的影响,使得气路传感器安装位置及安装数量极其有限,且对不同气路故障状态的有效监测所需的传感器配置也不尽相同,再加之多余传感器安装造成的维护保养成本增加、工作可靠性降低等因素的影响,使得发动机气路传感器合理优化配置成为发动机气路在线监测未来发展的必然要求。而目前气路在线监测传感器选择配置一般是根据经验或安装合理性或直接沿用控制系统用传感器等方式进行,如专利CN105372071B公开了一种航空发动机气路传感器和部件故障监测方法,该方法则是直接指定设置参数测量的传感器,并未考虑航空发动机在线监测实际需求形成对气路在线监测传感器合理的优化选择。因此,如何对航空发动机气路传感器进行合理选择和优化配置,使得气路有限传感器能够物尽其用,将对提高航空发动机气路在线测试与状态评估能力具有重要意义。
技术实现思路
针对现有技术存在的问题,本专利技术目的是提供了一种航空发动机气路在线监测传感器优化配置方法,该方法根据发动机气路健康参数跟踪的实际需求,采用遗传算法对气路传感器进行优化配置,并将优化配置传感器通过气路在线监测过程进行有效性检验,最终获得能够适应不同气路部件故障在线监测与诊断的最优传感器配置方案,为航空发动机气路在线测试与状态评估精准有效信息来源提供基础保障。本专利技术提供了一种航空发动机气路在线监测传感器优化配置方法,其特征在于:首先,初始化设定气路各部件故障状态的健康参数的蜕化量,依据发动机非线性模型得到对应故障模式下气路传感器输出变量数据;其次,采用互异整数编码对备选气路传感器进行编码,生成气路传感器配置初始种群;第三,将初始种群中气路传感器的输出数据代入扩展卡尔曼滤波,对气路健康参数进行跟踪,获得每个个体的适应度值并进行判断;最后,根据判断结果是否满足迭代终止条件,输出优化传感器配置方案及气路参数跟踪结果;具体包括以下步骤:步骤1、条件初始化步骤1.1、选定流量系数η与效率系数m作为表征气路各部件故障状态的健康参数h,利用(Δηfan,Δmfan)、(Δηhpc,Δmhpc)、(Δηhpt,Δmhpt)和(Δηlpt、Δmlpt)分别表示风扇、压气机、高压涡轮、低压涡轮出现故障时健康参数的蜕化量,其中,Δ表示健康参数的蜕化量,fan表示风扇部件,hpc表示压气机部件,hpt表示高压涡轮部件,lpt表示低压涡轮部件,并设定不同气路部件故障模式下健康参数蜕化量Δh;步骤1.2、将部件故障状态的健康参数蜕化量Δh代入发动机非线性模型式中,x为状态变量,u为控制变量,y为气路传感器输出变量,h为健康参数,f(·)为状态函数,g(·)为状态函数,经过发动机非线性模型计算得到对应故障模式下气路传感器输出变量数据;步骤2、气路传感器编码生成初始种群步骤2.1、根据气路传感器输出数据选择备选气路传感器类型及数量;步骤2.2、考虑到发动机各特征截面测量传感器的互异性,采用互异整数编码方法对选择的气路传感器进行编码InitialChrom=diff(U2Bw(x))(2)式中,x为气路传感器序号,w为二进制的位数,U2B为传感器序号的无符号数转二进制函数,diff(·)互异操作函数,通过互异整数编码方法确保每个个体中传感器具有互异性,生成气路传感器配置初始种群InitialChrom;步骤3、个体适应度计算与判断步骤3.1、将初始种群个体中气路传感器配置的输出数据代入扩展卡尔曼滤波器,递推跟踪得到健康参数偏差量的估计值式中,分别表示当前和上一步状态变量偏差量估计值,表示当前和上一步健康参数偏差量估计值,Δyk表示当前气路传感器测量变量偏差量,Δuk为当前控制变量偏差量,G、H分别表示线性模型中扩展状态变量和控制变量的系数矩阵,Kk表示滤波增益矩阵;步骤3.2、根据健康参数估计值与健康参数蜕化量Δh之间的平方根误差,确定每个个体适应度值式中,Fitness表示适应度函数,表示健康参数平方根误差之和,与适应度函数成反比例,为第i个健康参数估计值,Δhi为第i个健康参数蜕化量;步骤3.3、输出优化传感器配置方案与气路健康参数跟踪结果(1)当种群个体适应度Fitness≥0.95时,则停止迭代运算,输出相应的个体适应度值;(2)当种群个体适应度Fitness﹤0.95时,则迭代运算次数最多不超过360次,停止运算,输出相应的个体适应度值;满足上述任一条件,则输出优化传感器配置方案与气路健康参数跟踪结果,若不满足,则执行步骤3.4;步骤3.4、遗传运算生成新种群步骤3.4.1、根据步骤3.3中输出的个体适应度值选出种群中最优个体,不进行其他遗传算子运算,直接遗传到下一代;步骤3.4.2、最优个体之外的其它个体则分别进行变异操作Mut、重组操作Recdis和洗牌交叉操作XovshrsNewChrom=Mut*Recdis*Xovshrs(OldChrom,Pm)(5)式中,OldChrom表示旧种群,Pm表示遗传运算操作概率,NewChrom表示遗传运算后新种群。经过遗传运算后使得每次遗传运算后得到互异的新个体,最终生成新种群,新种群继续执行步骤3.1,直至满足迭代终止条件,输出优化传感器配置方案与气路健康参数跟踪结果。本方法与现有技术相比,其显著优点在于:(1)提出了对气路在线监测传感器进行优化配置的有效方法;(2)气路传感器经过优化配置后可有效提升气路健康参数跟踪的准确度。附图说明图1是本专利技术流程图;图2是本专利技术实施例提供的航空发动机部件划分与特征截面符号示意图;图中:0截面表示远前方未受扰动大气界面,1截面表示进气道进口,13截面表示风扇出口和外涵道进口,17截面表示外涵道出口和外涵喷管进口,19截面表示外涵喷管,2截面表示进气道出口和风扇进口,25截面表示风扇出口压气机进口,3截面表示压气机出口和燃烧室进口;4截面表示燃烧室出口和高压涡轮进口;45截面表示高压涡轮出口和低压涡轮进口;5截面为低压涡轮出口;7截面表示内涵喷管进口,9截面为内涵喷管出口;图3是本专利技术实施例提供的基于遗传算法的风扇在线监测传感器优化搜索过程的适应度函数值变化曲线;图4是本专利技术实施例提供的基于遗传算法的压气机在线监测传感器优化搜索过程的适应度函数值变化曲线;图5是本专利技术实施例提供的基于遗传算法的高压涡轮在线监测传感器优化搜索过程的适应度函数值变化曲线;图6是本专利技术实施例提供的基于遗传算法的低压涡轮在线监测传感器优化搜索过程的适应度函数值变化曲线;图7是本专利技术实施例提本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种航空发动机气路在线监测传感器优化配置方法,其特征在于:首先,初始化设定气路各部件故障状态的健康参数的蜕化量,依据发动机非线性模型得到对应故障模式下气路传感器输出变量数据;其次,采用互异整数编码对备选气路传感器进行编码,生成气路传感器配置初始种群;第三,将初始种群中气路传感器的输出数据代入扩展卡尔曼滤波,对气路健康参数进行跟踪,获得每个个体的适应度值并进行判断;最后,根据判断结果是否满足迭代终止条件,输出优化传感器配置方案及气路参数跟踪结果;具体包括以下步骤:/n步骤1、条件初始化;/n步骤2、气路传感器编码生成初始种群;/n步骤3、个体适应度计算与判断。/n

【技术特征摘要】
1.一种航空发动机气路在线监测传感器优化配置方法,其特征在于:首先,初始化设定气路各部件故障状态的健康参数的蜕化量,依据发动机非线性模型得到对应故障模式下气路传感器输出变量数据;其次,采用互异整数编码对备选气路传感器进行编码,生成气路传感器配置初始种群;第三,将初始种群中气路传感器的输出数据代入扩展卡尔曼滤波,对气路健康参数进行跟踪,获得每个个体的适应度值并进行判断;最后,根据判断结果是否满足迭代终止条件,输出优化传感器配置方案及气路参数跟踪结果;具体包括以下步骤:
步骤1、条件初始化;
步骤2、气路传感器编码生成初始种群;
步骤3、个体适应度计算与判断。


2.根据权利要求1所述的一种航空发动机气路在线监测传感器优化配置方法,其特征在于:所述“步骤1:条件初始化”具体包括以下步骤:
步骤1.1、选定流量系数η与效率系数m作为表征气路各部件故障状态的健康参数h,利用(Δηfan,Δmfan)、(Δηhpc,Δmhpc)、(Δηhpt,Δmhpt)和(Δηlpt、Δmlpt)分别表示风扇、压气机、高压涡轮、低压涡轮出现故障时健康参数的蜕化量,其中,Δ表示健康参数的蜕化量,fan表示风扇部件,hpc表示压气机部件,hpt表示高压涡轮部件,lpt表示低压涡轮部件,并设定不同气路部件故障模式下健康参数蜕化量Δh;
步骤1.2、将部件故障状态的健康参数蜕化量Δh代入发动机非线性模型



式中,x为状态变量,u为控制变量,y为气路传感器输出变量,h为健康参数,f(·)为状态函数,g(·)为状态函数,经过发动机非线性模型计算得到对应故障模式下气路传感器输出变量数据。


3.根据权利要求1所述的一种航空发动机气路在线监测传感器优化配置方法,其特征在于:所述“步骤2:气路传感器编码生成初始种群”具体包括以下步骤:
步骤2.1、根据气路传感器输出数据选择备选气路传感器类型及数量;
步骤2.2、考虑到发动机各特征截面测量传感器的互异性,采用互异整数编码方法对选择的气路传感器进行编码
InitialChrom=diff(U2Bw(x))(2)
式中,x为气路传感器序号,w为二进制的位数,U2B为传感器序号的无符号数转二进制函数,diff(·...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡宇孙振生朱杰堂徐志高郭彦强张寅
申请(专利权)人:中国人民解放军火箭军工程大学
类型:发明
国别省市:陕西;61

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