DIN EN 16603-60-10-2014 Space engineering - Control performances English version EN 16603-60-10 2014《航天工程 控制性能 英文版本EN 16603-60-10-2014》.pdf
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1、Dezember 2014DEUTSCHE NORM DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL)Preisgruppe 22DIN Deutsches Institut fr Normung e. V. Jede Art der Vervielfltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fr Normung e. V., Berlin, gestattet.ICS 49.140!%;M“2244256www.din.deDDIN EN 166
2、03-60-10Raumfahrttechnik Steuerungsleistung;Englische Fassung EN 16603-60-10:2014Space engineering Control performances;English version EN 16603-60-10:2014Ingnierie spatiale Performance de systmes de contrle;Version anglaise EN 16603-60-10:2014Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772
3、Berlin www.beuth.deGesamtumfang 64 SeitenDIN EN 16603-60-10:2014-12 2 Nationales Vorwort Dieses Dokument (EN 16603-60-10:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/CLC/TC 5 Raumfahrt“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. Das zustndige deutsche Normungsgremium ist der Arbe
4、itsausschuss NA 131-10-01 AA Interoperabilitt von Informations-, Kommunikations- und Navigationssystemen“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL). Dieses Dokument (EN 16603-60-10:2014) basiert auf ECSS-E-ST-60-10C. Dieses Dokument enthlt unter Bercksichtigung des DIN-Prsidialbeschlusses 1/20
5、04 nur die englische Originalfassung von EN 16603-60-10:2014. Dieses Dokument wurde speziell zur Behandlung von Raumfahrtsystemen erarbeitet und hat daher Vorrang vor jeglicher Europischer Norm, da es denselben Anwendungsbereich hat, jedoch ber einen greren Geltungsbereich (z. B. Luft- und Raumfahrt
6、) verfgt. DIN EN 16603-60-10:2014-12 3 Nationaler Anhang NA (informativ) Begriffe, Symbole und Abkrzungen 3 Begriffe, Symbole und Abkrzungen 3.1 Begriffe aus anderen Normen Fr die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe der ECSS-S-ST-00-01, insbesondere folgende Begriffe: Fehler Leistung Unsi
7、cherheit 3.2 Fr diese Norm spezifische Begriffe1)3.2.1 absoluter Wissensfehler (AKE) Schwankungswert des Wissensfehlers zu einer bestimmten Zeit ANMERKUNG 1 Dies wird ausgedrckt durch: )()(KtetAKE = ANMERKUNG 2 Siehe Anhang A.1.3 zur Festlegung von Anforderungen an Wissensfehler. 3.2.2 absoluter Lei
8、stungsfehler (APE) Schwankungswert des Leistungsfehlers zu einer bestimmten Zeit ANMERKUNG 1 Dies wird ausgedrckt durch: )()( tetAPEP= 3.2.3 Fehlerindex Parameter, der einen speziellen Aspekt der Zeitschwankung eines Leistungs- oder Wissensfehlers isoliert ANMERKUNG 1 Ein Leistungsfehlerindex wird a
9、uf die Abweichung der (gewnschten) Ausgabe des Systems von der tatschlichen Systemausgabe angewandt. ANMERKUNG 2 Ein Wissensfehler wird auf die Abweichung der tatschlichen Ausgabe des Systems von der bekannten (geschtzten) Systemausgabe angewandt. ANMERKUNG 3 Die gebruchlichsten Indizes werden in di
10、esem Abschnitt festgelegt (APE, RPE, AKE usw.). Die Liste ist nicht einschrnkend. 1) Vorbemerkung: Die in 3.2 eingefhrten Fehlersignale sind sehr allgemein gehalten. Sie stellen jede physikalische Gre dar (z. B. Fluglage, Temperatur, Druck, Position usw.). Je nach Situation und Art des Steuerungssys
11、tems sind sie skalar oder mehrdimensional.DIN EN 16603-60-10:2014-12 4 3.2.4 einzelne Fehlerquelle elementare physikalische Eigenschaft oder Prozess, erzeugt durch eine eindeutigen Quelle, die einen Leistungs- oder Wissensfehler verursacht ANMERKUNG 1 Beispielsweise Rauschen des Sensors, systematisc
12、her Fehler (Bias) des Sensors, Rauschen des Bedienelementes, systematischer Fehler (Bias) des Bedienelementes, Strkrfte und -drehmomente (z. B. Mikrovibrationen, Rangieren, externe oder interne Bewegung des Teilsystems), Reibungskrfte und Drehmomente, Versatz, Wrmeverzug, digitale Quantisierung, Reg
13、elgte-Algorithmus (bleibende Regelabweichung), Jitter usw. 3.2.5 Wissensfehler Abweichung der bekannten (geschtzten) Systemausgabe von der tatschlich erreichten Ausgabe ANMERKUNG 1 Wird abgekrzt durch eK. ANMERKUNG 2 Normalerweise ist dies zeitabhngig. ANMERKUNG 3 Manchmal auch irritierend als Messf
14、ehler“ bezeichnet, obwohl die Benennung tatschlich allgemeiner gefasst ist, als bei einer direkten Messung. ANMERKUNG 4 Fr die Parameterdarstellung des Wissensfehlers sind abhngig vom System verschiedene Quantitten relevant. Das Gleiche gilt fr den Leistungsfehler. Die Entscheidung fr die geeignetst
15、e bedarf eines guten Urteilsvermgens. ANMERKUNG 5 Beispiel: Der Unterschied zwischen der tatschlichen und der bekannten Ausrichtung eines Bezugssystems kann durch Verwendung der Eulerschen Winkel zur Transformation des Bezugssystemes oder dem Winkel zwischen der tatschlichen und der bekannten Ausric
16、htung eines bestimmten Vektors innerhalb dieses Bezugs-systems parametrisiert werden. 3.2.6 mittlerer Wissensfehler (MKE) mittlerer Wert des Wissensfehlers ber ein festgelegtes Zeitintervall ANMERKUNG 1 Dies wird ausgedrckt durch: dttettetMKEt)(1)()(KK=ANMERKUNG 2 Siehe A.1.4 zur Festlegung des Inte
17、rvalls t und A.1.3 zur Festlegung der Anforderungen an den Wissensfehler. 3.2.7 mittlerer Leistungsfehler (MPE) mittlerer Wert des Leistungsfehlers ber ein festgelegtes Zeitintervall ANMERKUNG 1 Dies wird ausgedrckt durch: dttettetMPEtPP)(1)()(=ANMERKUNG 2 Siehe A.1.4 zur Festlegung des Intervalls t
18、. DIN EN 16603-60-10:2014-12 5 3.2.8 Fehler der Leistungsabweichung (PDE) Differenz der Mittelwerte des Leistungsfehlers, die ber zwei Zeitintervalle innerhalb eines Beobachtungszeitraums gemessen werden ANMERKUNG 1 Dies wird ausgedrckt durch: dttetdttettetettPDEtPtPPP)(1)(1)()(),(12121221= ANMERKUN
19、G 2 Dabei sind die Zeitintervalle t1 und t2durch ein Zeitintervall ungleich Null tPDEgetrennt. ANMERKUNG 3 Die Dauer von t1und t2ist ausreichend lang, um kurzfristige Beitrge zu mitteln. Im Idealfall haben sie die gleiche Dauer. Siehe A.1.4 zur weiteren Errterung der Wahl von t1, t2, tPDE. ANMERKUNG
20、 4 Die zwei Intervalle t1und t2liegen innerhalb eines Beobachtungszeitraumes. 3.2.9 Leistungsfehler Unterschied zwischen der (gewnschten) Ausgabe des Systems und der tatschlich erreichten Ausgabe ANMERKUNG 1 Wird gekennzeichnet durch eP. ANMERKUNG 2 Normalerweise ist dies zeitabhngig. ANMERKUNG 3 Fr
21、 die Parameterdarstellung des Leistungsfehlers sind abhngig vom System verschiedene Quantitten relevant. Die Entscheidung fr die geeignetste bedarf eines guten Urteilsvermgens. ANMERKUNG 4 Beispiel: Der Unterschied zwischen der gewnschten und der tatschlichen Ausrichtung eines Bezugssystems kann anh
22、and der Eulerschen Winkel zur Transformation des Bezugssystems oder dem Winkel zwischen der gewnschten und der tatschlichen Ausrichtung eines bestimmten Vektors innerhalb dieses Bezugssystems parametrisiert werden. 3.2.10 Fehler der Leistungsreproduzierbarkeit (PRE) Differenz aus den Mittelwerten de
23、s Leistungsfehlers, die ber zwei Zeitintervalle innerhalb verschiedener Beobachtungszeitrume gemessen werden ANMERKUNG 1 Dies wird ausgedrckt durch: dttetdttettetettPREtPtPPP)(1)(1)()(),(12121221= ANMERKUNG 2 Dabei sind die Zeitintervalle t1und t2durch ein Zeitintervall tPREgetrennt. ANMERKUNG 3 Die
24、 Dauer von t1und t2ist ausreichend lang, um kurzfristige Beitrge zu mitteln. Im Idealfall haben sie die gleiche Dauer. Siehe A.1.4 zur weiteren Errterung der Wahl von t1, t2und tPRE. ANMERKUNG 4 Die zwei Intervalle t1und t2liegen innerhalb verschiedener Beobachtungszeitrume. ANMERKUNG 5 Die mathemat
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