卫星在轨失效统计分析

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1、第19卷第4期航天器工程Vo1.19NO.42010年7月SPACECRAFTENGINEERING41卫星在轨失效统计分析张森石军王九龙(北京空间飞行器总体设计部,北京100094)摘要从故障影响的设备、范围、时间特性等方面,对2O世纪7O年代以来国内外卫星272次典型在轨故障进行了分析。研究发现,发生故障的设备和发生故障的时间等都存在明显的规律性。对这些故障特性的深入研究可以制定针对性的故障防护措施,以降低卫星故障的发生率,并有助于在故障发生后采取及时正确的措施以避免灾难性后果。基于上述研究,文章给出了卫星设计过程中有效规避故障的一些建议,以

2、提高卫星的在轨存活率。关键词卫星;故障统计;失效分析;故障防护中图分类号:V423.41文献标志码:A文章编号:1673—8748(2010)04—0041—06SatelliteOnboardFailureStatisticsandAnalysisZHANGSenSHIJunWANGJiulong(BeijingInstituteofSpacecraftSystemEngineering,Beijing100094,China)Abstract:Sincethe1970s,272satellitefailureshavebeenidentifi

3、ed.Theseanomaliesareclassi—fiedbyfailuresource,impact,timeofoccurrenceandcauseofthefailureinthispaper.Itisfoundthatalotoffailureshappenrecurrently,andifthesatelliteisproperlydesigned,mostofthefaultscanbemitigatedandpartevenallofthedesignedfunctionscanberestored.SomeadvicestOa

4、voidfailuresandsomemethodstorecoverfromfailuresaregiven.Iffailuresaremitigatedbythesemeans,satelliteswillhaveahighsurvivalrate.Keywords:satellite;anomalystatistic;failureanalysis;faultprotection型故障并加入了一些其他文献的资料,共分析了1引言1975—2007年间的272次卫星故障,研究了各种失效模式对卫星任务的影响,并提出了故障规避和故在恶劣的空间环境中

5、长期稳定工作是卫星技术障恢复的建议。本文分析结果也可用于故障对策的发展和应用的关键。虽然卫星设计中都充分考虑了针对性设计。各种因素,但仍有很多卫星在完成预定任务之前就出现严重故障,使得任务终止。也有一些卫星虽然2分类和方法主要分系统发生了严重故障,但由于处置及时合理、功能备份完善,仍然能够完好地恢复操作,并达到设2.1分系统分类计寿命。本文调研的故障主要来自http://www.研究中对卫星分系统进行如下分类:姿态和轨sat—index.CO.uk/failures/,该网站截至2010年2月道控制分系统(AOCS)、指令和数据处理分系统共记录了

6、218颗卫星的故障,本文选取其中部分典(CDH)、测控与通信分系统(TTC)、结构机构分系收稿日期:2010—01—01;修回日期:2010—05—06基金项目:国家863项目(2OO9AA7O45O07)作者简介:张森(1985一),男,博士研究生,主要从事智能故障诊断技术研究。航天器工程19卷统(MECH)和有效载荷分系统等。2.2统计方法网I卫星的失效会导致功能暂时或永久性的丧失。I一机械I本文把有相同故障模式的故障算作故障源所在分系l口软件I望I统的一次故障。例如,1995年NASA和ESA发射的“日光层观测台”(S0Ho)卫星三年内先后

7、损失了3台陀螺L1],统计中把这些故障算作一次。单一失失效类型效可能带来多种故障现象,统计中把这些现象也算lluretype作一次故障。失效的损失程度分为两类。一是“任务失败”,指发生了灾难性的故障,使卫星任务失败;二是“任务降级”,这种失效发生以后就要放弃部分任务,通信卫星的暂时通信中断也属于这一类。统计的272次失效事件中,53次为瞬时故障,219次为永久故障。瞬时故障一般是卫星暂时失去通信或控制指向,但很快又自动恢复;永久性故障导致卫星失去某项功能或失去某个备份部件。图3发射后的失效时I司Fig.3Timeoffailureafterlau

8、nch瞬时故障的原因一般有:环境干扰、静电或单粒子翻转。环境干扰是太阳质子、磁暴等导致通信暂“其他”包括机械、载荷和未知原因的失效。因时

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