×
19.04.2019
219.017.31db

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ СУДНА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002452655
Дата охранного документа
10.06.2012
Аннотация: Изобретение относится к области судовождения, в частности к автоматическому управлению движением судна. Способ использует сигналы текущего путевого угла от приемника спутниковой навигационной системы и заданного значения путевого угла от блока заданного маршрута, которые совместно с сигналами угловой скорости судна и угла перекладки руля используют для формирования суммарного управляющего сигнала рулевым приводом судна. В процессе выполнения рейса через фиксированные интервалы времени формируют первый модуль разности текущей широты судна и широты «i» точки поворота судна по заданной траектории движения и второй модуль разности текущей долготы судна и долготы «i» точки поворота судна по заданной траектории движения. При удовлетворении условия, когда любой из двух модулей больше величины «С» заданное значение путевого угла формируют по текущей точке движения судна и точке ближайшего поворота движения судна. При выполнении условия, если оба модуля меньше заданной величины, заданное значение путевого угла определяют из текущего нахождения судна в следующую точку поворота движения судна. Для автоматического поддержания временного графика движения судна в соответствии с заданным используют дополнительно регулятор оборотов гребного вала, привод гребного вала и вычислитель в котором формируют заданную скорость хода судна (также с коррекцией через интервал времени Δt). Сигнал заданной скорости судна сравнивают с сигналом текущей скорости из приемника спутниковой навигационной системы. Разницу сигналов вводят в регулятор оборотов гребного вала, который через привод гребного вала, корректируя обороты гребного вала, поддерживает скорость хода судна равной заданному корректированному значению. Техническим результатом предложенного способа являются: управление движением судна по вектору путевого угла, т.е. движение по заданной траектории в соответствии с заданным (программным) временным графиком движения судна, и обеспечение автоматической корректировки заданного значения скорости хода судна через повторяющийся фиксированный интервал времени «Δt» для сохранения заданного временного графика движения судна. 1 ил.

Изобретение относится к области судовождения - управлению движением судна по заданному направлению с использованием приемника спутниковой навигационной системы и систем автоматического управления вектором скорости движения судна.

Известен способ автоматического управления движением судна по заданному путевому углу, реализованный в «Системе автоматического управления движением судна» (RU 2240953 C1, 27.11.2004). Способ управления направлением движения судна основан на использовании информации от приемника спутниковой навигационной системы, блока заданного значения путевого угла, и сумматора, в котором по сигналам: текущего путевого угла, заданного путевого угла, угловой скорости судна формируется результирующий сигнал для управления рулевым приводом судна.

Известен также способ автоматического управления движением судна (RU 2292289 C1, 27.01.2007, принятый в качестве прототипа), в котором автоматическое управление направлением движения судна осуществляется с использованием: сумматора, рулевого привода, блока выработки угловой скорости, датчика руля, приемника спутниковой навигационной системы, задатчика точек поворота судна и блока заданного маршрута. Отличительной особенностью рассматриваемого способа управления движением судна является корректировка заданного значения путевого угла в процессе плавания из точки А. в точку Б, затем В … по заданному маршруту. Использование этого способа гарантирует выход судна в очередную заданную точку изменения направления движения даже при сильном волнении на море. (Конкретное описание, рассматриваемого способа управления приводится ниже в материалах заявки, т.к. на базе использования этого способа построен предлагаемый ниже способ).

Известные способы автоматического управления направлением движения судна по заданной траектории являются в действительности полуавтоматическими, т.к. требуют непрерывного участия судоводителя для введения корректировок по скорости движения судна (для поддержания заданного временного графика движения, нарушение заданного временного графика движения вызывается изменением абсолютной скорости движения судна относительно заданной скорости при изменении внешних условий эксплуатации).

Основными недостатками рассмотренных способов автоматического управления движением являются:

- отсутствие контроля за выполнением заданного временного графика движения и появления нарушений заданного временного графика движения корабля,

- отсутствие автоматической корректировки вектора скорости хода корабля для поддержания заданного временного графика движения по заданной траектории.

Техническим результатом предлагаемого способа управления движением корабля является:

- управление движением судна по вектору путевого угла, т.е. движение по заданной траектории в соответствии с заданным (программным) временным графиком движения судна,

- обеспечение автоматической корректировки заданного значения скорости хода судна через повторяющийся фиксированный интервал времени «Δt» для сохранения заданного временного графика движения судна.

Технический результат достигается тем, что способ автоматического управления движением судна осуществляется с использованием блока заданного маршрута, приемника спутниковой навигационной системы, датчика руля, рулевого привода и сумматора, на вход которого подают сигналы:

- угловой скорости судна и текущего путевого угла - с приемника спутниковой навигационной системы,

- угла перекладки руля - с датчика руля,

- заданного путевого угла, который формируют в блоке заданного маршрута с использованием сигналов заданных значений широты и долготы точек «Б», «В» … будущего изменения направления движения судна, а также сигналов текущей широты и долготы судна - из приемника спутниковой навигационной системы, сигнал с выхода сумматора подают на вход рулевого привода, через интервал времени «Δt» в момент времени «T0+Δt» в блоке заданного маршрута формируют модуль первой разности между сигналом текущей широты судна в точке «А1» и сигналом широты точки «Б» первого поворота судна (будущего момента времени - «ТБ») и модуль второй разности между сигналом текущей долготы судна в точке «А1» и сигналом долготы точки «ТБ», если модуль первой разности больше величины «С» или модуль второй разности больше величины «С», то формируют сигнал заданного значения путевого угла по текущим значениям широты и долготы судна в точке «А1» и заданным значениям широты и долготы точки «ТБ», который вводят на вход сумматора, сигнал с выхода сумматора подают на вход рулевого привода, формирование заданного путевого угла через следующие интервалы времени «Δt» производят аналогично до момента времени «T0+mΔt», когда модуль первой разности между сигналом текущей широты судна в момент «T0+mΔt» и сигналом широты точки «Б» и второй модуль разности между сигналом текущей долготы судна и сигналом долготы точки «Б» будут меньше «С», тогда формируют сигнал заданного значения путевого угла, по текущим значениям широты и долготы судна в момент времени «T0+mΔt» и заданным значениям широты и долготы точки «В» второго поворота судна (будущего момента времени «ТВ») и вводят на вход сумматора, сигнал с выхода сумматора подают на вход рулевого привода, в следующие интервалы времени «Δt» от «Т0+(m+1)Δt» до «Т0+(m+n)Δt», когда модуль первой разности больше величины «С» или модуль второй разности больше величины «С» формируют сигнал заданного значения путевого угла по текущим значениям широты и долготы судна и заданным значениям широты и долготы точки «В» второго поворота судна, который вводят на вход сумматора, сигнал с выхода сумматора подают на вход рулевого привода, аналогично формируют заданное значение путевого угла для третьей, четвертой … последней точек поворота судна. Дополнительно используют привод гребного вала, регулятор оборотов гребного вала и вычислитель, на вход которого вводят сигналы:

- широт и долгот точек «Б», «В» … изменения направления движения судна - из блока заданного маршрута,

- заданного времени движения судна на отрезках между точками поворота - из блока заданного маршрута,

- текущей широты и долготы судна - из приемника спутниковой навигационной системы,

в вычислителе формируют сигнал заданной скорости хода, который вводят в регулятор оборотов гребного вала, где с использованием сигнала текущей скорости хода судна - из приемника спутниковой навигационной системы, формируют сигнал заданных оборотов гребного вала, который вводят в привод гребного вала, через интервал времени Δt, в момент времени Т0+Δt в блоке заданного маршрута формируют модуль первой разности между сигналом текущей широты судна и сигналом широты точки «Б» первого поворота судна и модуль второй разности между сигналом текущей долготы судна и сигналом долготы точки первого поворота судна, если модуль первой разности больше величины «С» или модуль второй разности больше величины «С», то в вычислителе формируют сигнал заданной скорости судна с использованием сигналов:

- широт и долгот точек изменения направления движения судна в соответствии с заданным маршрутом (из блока заданного маршрута),

- текущей широты и долготы судна (из приемника СНС),

- заданного времени движения судна (из блока задания маршрута),

сигнал заданной скорости судна (с выхода вычислителя) вводят в регулятор оборотов гребного вала, на второй вход которого вводят сигнал текущей скорости хода судна (из приемника СНС), на выходе регулятора оборотов гребного вала формируют сигнал заданных оборотов гребного вала, который вводят в привод гребного вала, через следующие интервалы времени «Δt» производят аналогично формирование сигнала заданной скорости судна, до момента времени «T0+mΔt», когда модуль первой разности между сигналом текущей широты судна в момент «T0+mΔt» и сигналом широты точки «Б» первого поворота судна и второй модуль разности между сигналом текущей долготы судна и сигналом долготы точки «Б» первого поворота судна будут меньше «С», тогда в вычислителе формируют сигнал заданной скорости судна с использованием сигналов:

- широты и долготы судна в момент времени «T0+mΔt» - из приемника спутниковой навигационной системы,

- широты и долготы точки «В» второго поворота судна - из блока заданного маршрута,

- заданного времени движения судна от первой точки поворота «Б» до второй точки поворота «В» - из блока заданного маршрута, сигнал заданной скорости судна (с выхода вычислителя) вводят в регулятор оборотов гребного вала, на второй вход которого вводят сигнал текущей скорости хода судна (из приемника спутниковой навигационной системы, на выходе регулятора оборотов гребного вала формируют сигнал заданных оборотов гребного вала, который вводят в привод гребного вала, в следующие интервалы времени «Δt» от «Т0+(m+1)Δt» до «Т0+(m+n)Δt», когда модуль первой разности больше величины «С» или модуль второй разности больше величины «С» в вычислителе формируют сигнал заданной скорости судна и последующие сигналы управления скоростью хода судна аналогично описанному выше с момента времени Т0+Δt.

Рассмотрим формирование управления судном по путевому углу.

На вход сумматора подают сигналы:

- угловой скорости судна «ω» и текущего путевого угла «ПУ» - из приемника СНС,

- угла перекладки руля «δ» - с датчика руля.

В момент времени «Т0» в блоке заданного маршрута формируют сигнал заданного путевого угла «ПУзд.» с использованием сигналов:

- заданных значений широты φБ, и долготы «λБ» точки «Б» (будущей ближайшей точки поворота при движении судна по заданному маршруту);

- текущей широты «φ» и долготы «λ» судна в точке «А» - из приемника СНС.

Сигнал с выхода сумматора подают на вход рулевого привода для обеспечения движения судна с путевым углом, равным заданному значению «ПУзд.А,Б»:

Через интервал времени «Δt» в момент времени «T0+Δt» в блоке заданного маршрута формируют модуль первой разности между сигналом текущей широты судна (в момент времени «T0+Δt», когда судно находится в точке «А1») и сигналом широты точки «Б» первого поворота судна в будущий момент времени «ТБ» и модуль второй разности между сигналом текущей долготы судна и сигналом долготы точки «Б» первого поворота судна (в будущий момент времени «ТБ»).

Используя оба модуля в блоке заданного маршрута, формируют неравенства:

где - (φ-φi), (λ-λi) - разность текущей широты (долготы) судна в точке «Аi» и широты (долготы) ближайшей точки «i=Б» изменения направления движения судна при движении от точки «А1» к точке «Б», сигналы φ=φА1 и λ=λА1 вводят в блок заданного маршрута из приемника СНС,

- С=Const.

Если зависимость (2) удовлетворяется, то формируют сигнал заданного значения путевого угла ПУзд.«А1»,«Б» по текущим значениям широты и долготы судна в точке «А1», соответствующей моменту времени «T0+Δt», и заданным значениям широты и долготы точки «Б» первого поворота судна (в будущий момент времени «Тi=Б»). Сигнал ПУзд.«А1»,«Б» вводят на вход сумматора, сигнал с выхода сумматора подают на вход рулевого привода (в соответствии с зависимостью (1а):

Формирование заданного путевого угла через следующие интервалы времени «Δt» производят аналогично до момента времени «T0+mΔt».

В момент времени «T0+mΔt» в блоке заданного маршрута формируют модуль первой разности между сигналом текущей широты судна и сигналом широты точки первого поворота судна «Б» (соответствующий моменту времени «ТБ») и второй модуль разности между сигналом текущей долготы судна и сигналом долготы точки «Б». Если оба модуля будут меньше сигнала «С=Const»:

то формируют сигнал заданного значения путевого угла ПУзд.Аm,Б, по текущим значениям широты и долготы судна в момент времени «T0+mΔt» (близкому к «ТБ») и заданным значениям широты «φВ» и долготы «λВ» точки «В» - следующего (второго) поворота судна, соответствующего будущему моменту времени «Тi=B», который вводят на вход сумматора. Сигнал с выхода сумматора подают на вход рулевого привода. В последующие интервалы времени «Δt» от «Т0+(m+1)Δt» до «Т0+(m+n)Δt»

(когда модуль первой разности больше величины «С» или модуль второй разности больше величины «С», (т.е. удовлетворяется зависимость (2)) формируют сигнал заданного значения путевого угла по текущим значениям широты и долготы судна и заданным значениям широты и долготы точки «В» (второго поворота судна в будущий момент времени «ТB»), который вводят на вход сумматора. Сигнал с выхода сумматора подают на вход рулевого привода … (аналогично заданное значение путевого угла формируют для третьей, четвертой … последней точек поворота судна). Таким образом осуществляется управление движением судна по заданному путевому углу (рассмотренные выше операции в предлагаемом способе управления полностью совпадают с операциями по способу управления по патенту RU 2292289 C1).

Рассмотрим как в предложенном способе осуществляется управление длиной вектора путевого угла (скоростью хода судна).

Одновременно с момента времени «Т0» формируют сигнал заданной скорости хода судна (движение судна от точки «А» к точке «Б»), для поддержания скорости хода, обеспечивающей движение судна в соответствии с заданным временным графиком. С этой целью дополнительно используют в штатной системе автоматического управления скоростью хода судна:

- привод гребного вала,

- регулятор оборотов гребного вала,

- вычислитель.

На вход вычислителя вводят:

- сигналы широт и долгот точки «Б» (ближайшего изменения направления движения судна в соответствии с заданным маршрутом) - из блока заданного маршрута,

- сигнал заданного времени движения судна «tзд.А,Б» на отрезках траектории от точки «А» к точке «Б» - из блока заданного маршрута,

- сигналы текущей широты и долготы судна (точки «А») - из приемника СНС.

В вычислителе формируют сигнал заданной скорости хода судна:

где LА,Б - длина отрезка между точками «А» (φА, λА) и «Б» (φБ, λБ) - сигналы координат точек «А» и «Б» формируют из блока заданного маршрута,

tзд.А,Б - заданное время движения судна из точки «А» (с момента времени T0) в точку «Б» (соответствующей будущему моменту времени Тi=Б), сигнал tзд.А,Б формируют из блока заданного маршрута;

Сформированный в вычислителе сигнал «Vзд.АБ», в соответствии с зависимостью (4), вводят в регулятор оборотов гребного вала, где с использованием сигнала текущей скорости хода судна «V» - из приемника СНС, формируют сигнал заданных оборотов гребного вала:

nзд.АБ=f(V-Vзд.АБ, n),

где - n - текущие обороты гребного винта.

Сигнал «nзд.АБ» вводят в привод гребного вала, для обеспечения равенства текущей скорости судна «V» заданной «Vзд.АБ»:

Через интервал времени «Δt» в момент времени «T0+Δt» в блоке заданного маршрута используют сигналы модуля первой разности между сигналом текущей широты судна (в точке «А1») и сигналом широты точки «Б» (первого поворота судна в будущий момент времени «ТБ») и модуля второй разности между сигналом текущей долготы судна (в точке «А1») и сигналом долготы точки «Б».

Если модуль первой разности больше величины «С» или модуль второй разности больше величины «С» (что соответствует зависимости (2) в момент времени «T0+Δt» судно находится в точке «А1») в вычислителе формируют сигнал заданной скорости хода Vзд.А1.Б по:

- текущим значениям широты и долготы судна (в точке «А1», полученным из приемника СНС) и заданным значениям широты и долготы точки «Б» (первого поворота судна в будущий момент времени «ТБ», полученным из блока заданного маршрута для формирования LА1,Б - длины отрезка между точками «А1» (φА1, λА1) и «Б» (φБ, λБ), (сигналы координат точки «Б» - используют из блока заданного маршрута, сигналы координат точки «А1» - используют из приемника СНС),

- заданному (корректированному) значению времени движения судна из текущей точки «А1» (в момент времени «T0+Δt») до точки «Б:

Сигнал заданной скорости хода Vзд.А1.Б формируют вида:

где LА1,Б - длина отрезка между точкой «А1» (φА1, λА1) (сигналы координат точек «А1» - используют из приемника СНС) и точкой «Б» (φБ, λБ) (сигналы координат точки «Б» используют из блока заданного маршрута),

- tзд.А1,ББ-(Т0+Δt) - заданное время движения судна из точки «А1» (с момента времени (Т0+Δt) в точку «Б» (соответствующую будущему момент времени Ti=Б,

сигнал tзд.А1,Б формируют в вычислителе с использованием сигналов «ТБ» из блока заданного маршрута в соответствии с зависимостью (6).

Сигнал «Vзд.А1.Б», сформированный в вычислителе по зависимости (4а) вводят в регулятор оборотов гребного вала, где с использованием сигнала текущей скорости хода судна «VA1» - из приемника СНС, формируют сигнал заданных оборотов гребного вала nзд.А1.Б=f(V-Vзд.А1.n), который вводят в привод гребного вала (что обеспечит движение судна с заданной (корректированной) скоростью Vзд.А1Б):

Формирование заданной скорости хода «Vзд.Аi,Б» повторяют через интервалы времени «Δt» аналогично описанному выше многократно до момента времени «T0+mΔt».

В момент времени «T0+mΔt» модуль первой разности между сигналом текущей широты судна (в точке «Аi=m», момент времени «T0+mΔt») и сигналом широты точки «Б» и второй модуль разности между сигналом текущей долготы судна (в точке «Аi=m») и сигналом долготы точки «Б» будут меньше «C=Const», (т.е. будет удовлетворяться зависимость (3)), формируют сигнал заданного значения скорости хода Vзд.Аm, которое в дальнейшем принимаем «Vзд.Б,В», по текущим значениям широты и долготы судна в момент времени «T0+mΔt (близкий к «ТБ») и заданным значениям широты и долготы точки «В» (второго поворота судна в будущем моменте времени «ТВ») и заданного времени движения судна из точки «Б» (с момента времени ТБ) в точку «В»: tзд.Б,В=(ТВБ) - из блока заданного маршрута. Сигнал «Vзд.Б,В», формируют в вычислителе аналогично зависимости (4):

где LБ,В - длина отрезка между точкой «Б» (φБ, λБ) и точкой «В» (φВ, λВ) сигналы (φБ, λБ), (φВ, λВ) формируют из блока заданного маршрута.

Сигнал «Vзд.Б,В» вводят на вход системы автоматического управления скоростью хода судна для обеспечения движения судна со скоростью хода, равной «Vзд.Б,В» (в регулятор оборотов гребного вала, где с использованием сигнала текущей скорости хода судна «VБ» - из приемника СНС, формируют сигнал заданных оборотов гребного вала nзд.Б,В=f(VБ-Vзд.Б,В. n), который вводят в привод гребного вала, что обеспечит движение судна с заданной (корректированной) скоростью Vзд.Б,В):

В следующие интервалы времени «Δt» от «Т0+(m+1)Δt» до «Т0+(m+n)Δt», когда модуль первой разности больше величины «С» или модуль второй разности больше величины «С» (т.е. удовлетворяется зависимость (2)) процесс формирования сигнала заданного значения скорости хода судна «Vзд.БiВ» повторяют аналогично описанному выше для интервала времени «Vзд.А1.Б»).

Применение предлагаемого способа позволяет полностью автоматизировать процесс правления движением корабля из точки «А» в точку «Б», затем «В» … по вектору заданного путевого угла (движение по заданной траектории с заданным временным графиком - с корректированием как заданного путевого угла, так и скорости хода судна).

Устройство автоматического управления движением судна по заданному вектору путевого угла.

Рассмотрим работу конкретного устройства автоматического управления движением судна по заданной траектории в соответствии с заданным временным графиком движения из точки «А» (с момента времени «Т0») в точки «Б», затем «В» …, реализованного в соответствии с предлагаемым способом автоматического управления движением судна.

Устройство содержит: сумматор - 1, рулевой привод - 2, блок выработки угловой скорости - 3, датчик руля - 4, приемник спутниковой навигационной системы (СНС) - 5, блок заданного маршрута - 6, вычислитель - 7, регулятор оборотов гребного вала - 8, привод гребного вала - 9, судно - объект управления - 10.

Все связи между блоками устройства приведены на чертеже. Реализация предлагаемого устройства может быть осуществлена с использованием микросхем типа 140 УД 6 (сумматор - 1, вычислитель - 7, блок заданного маршрута - 6). Блок выработки угловой скорости - 3. Типовой датчик угловой скорости (ДУС-5 с чувствительностью не ниже 0,05 гр./с, как вариант сигнал угловой скорости может быть получен из приемника CHC). Приемник СНС-5 - типовой с двумя антеннами. Рулевой привод - 2 - штатный, регулятор оборотов гребного вала - 8, и привод гребного вала - 9, - блоки штатной автоматической системы управления скоростью хода судна.

Работа устройства в процессе автоматического управления движением судна по заданному путевому углу.

На вход сумматора 1 поступают сигналы:

- угловой скорости судна «ω» с блока выработки угловой скорости 3,

- угла перекладки руля «δ» - с датчика руля 4, текущего путевого угла «ПУ» с приемника спутниковой навигационной системы (СНС) 5,

- заданного путевого угла «ПУзд.», с блока заданного маршрута 6.

На выходе сумматора 1 формируется заданное значение угловой скорости перекладки руля «d/dt δзд.», в соответствии с зависимостью (1) руль будет автоматически перекладываться и обеспечивать удержание судна на заданной траектории движения с путевым углом, равным заданному:

ПУ=ПУзд.

В блоке заданного маршрута 6 осуществляется циклически, через интервал времени «Δt», вычисление заданного значения путевого угла «ПУзд». Уточненное значение «ПУзд» поступает на вход сумматора 1 и далее в рулевой привод 2, на перекладку руля, обеспечивая выход судна на заданное уточненное направление движения. Сигналы циклов перестройки значений «ПУзд» осуществляются с начала рейса из точка «А» (с момента времени «Т0») и кончая временем прихода корабля в заданную - заключительную точку маршрута.

Из приемника СНС 5 текущая широта и долгота местонахождения судна (φ, λ) поступает в блок 6, в который заранее введены все широты и долготы i - точек поворота судна (в рассматриваемом случае первая точка изменения направления движения - «Б» φi=Б, λi=Б). По сигналам текущего местонахождения судна (φ, λ) и точке ближайшего поворота «Б» (φi=Б, λi=Б) формируются зависимости вида (2) или (3). Если выполняется зависимость (2) в блоке 6, формируется заданное значение путевого угла по точкам нахождения судна (φ, λ) и точке «Б» (φi=Б, λi=Б), если выполняется зависимость (3) - заданное значение путевого угла формируется по точкам (φm близкое к φБ, λm близкое к λБ) и точке следующего (второго) поворота «В» (φi=В, λi=B), аналогично формируется «ПУзд.», при движении судна на следующих отрезках В-Г, Г-Д ….

Работа устройства при управлении скоростью движения судна в соответствии с заданным временным графиком.

В момент времени «Т0» в блоке заданного маршрута 6 формируется сигнал заданного времени движения судна на отрезке траектории от точки «А» до точки первого поворота траектории «Б» - tзд.А,Б,,=ТБ0, которое вводится в вычислитель 7 (где ТБ - расчетное время прибытия судна в точку «Б»).

При нахождении судна в точке «А» (момент времени Т0) в вычислитель 7 поступают:

- из блока заданного маршрута 6.:

а) сигналы широты и долготы точки «Б» (φi=Б, λi=Б) - первого поворота траектории,

б) сигналы заданного времени движения судна из точки «А» в точку «Б»:

tзд.А,Б=(ТБ0) (с момента времени Т0 из точки «А» в точку «Б», в которой должно быть судно в момент времени Тi=Б),

- из приемника СНС 5 сигналы текущих значений широты и долготы судна (в точке «А» (φА, λА)).

В вычислителе 7 формируется:

- длина отрезка «LАБ» между точками «А» (φА, λА) и «Б» (φБ, λБ),

- заданная скорость хода судна при движении от точки «А» к точке «Б» в соответствии с зависимостью (4):

VА.Б.зд.=LАБ./tзд.АБ,

Сигнал заданной скорости хода «VАБ» с выхода вычислителя 7 поступает на вход регулятора оборотов гребного вала 8, на второй вход которого поступает сигнал текущей скорости судна «VA» (в точке «А») - из приемника СНС 5. Сигнал задания оборотов гребного вала с выхода регулятора оборотов гребного вала 8 «nзд.», (поступает в привод гребного вала 9, при этом текущая скорость корабля «VA» становится равной заданному значению «VАБ.зд» в соответствии с зависимостью (6).

Через интервал времени Δt (в момент времени ТА10+Δt) в блоке заданного маршрута 6 формируют сигналы в соответствии с зависимостью (2) или (3). Если удовлетворяется зависимость (2), то в вычислителе 7 формируется:

- длина отрезка (LА1,Б) от точки «А1» (φА1, λА1) (текущего положения корабля в момент времени (T0+Δt) до первой точки поворота «Б» и заданной скорости хода судна Vзд.A1 в соответствии с зависимостью (4А).

С этой целью в вычислитель 7 вводятся сигналы для формирования Vзд.А1:

- заданного времени движения корабля (tзд.А1,ББ-(T0+Δt) из точки «А1» в точку «Б» (из блока задания маршрута 6),

- широты и долготы первой точки изменения направления движения корабля «Б» (φБ, λБ), (из блока задания маршрута 6),

- текущей широты и долготы судна (φА1, λA1) из приемника СНС 5).

Сигнал заданной скорости корабля (Vзд.A1) из вычислителя 7 поступает на вход регулятора оборотов гребного вала 8, на второй вход которого поступает сигнал текущей скорости корабля «VA1» в момент времени «T0+Δt» из приемника СНС 5. На выходе регулятора оборотов гребного вала 8 формируется сигнал управления оборотами гребного вала «nзд.A1». Этот сигнал вводится на вход привода гребного вала 9, при этом текущая скорость судна «VА1» станет соответствовать заданному значению «Vзд.А1».

Через следующие интервалы времени Δt, если будет удовлетворяться зависимость (2)) вычисления «Vзд.Аi» в вычислителе 7 будут проводится аналогично описанному выше вычислению «Vзд.А1». При неудовлетворении зависимости (2) и удовлетворении зависимости (3) (обозначим этот момент времени Tm=(T0+mΔt) в вычислителе 7 формирование заданной скорости движения судна станет иной, а именно сигнал «Vзд.Аi=m» в вычислителе 7 формируется:

- по текущим значениям широты и долготы судна в момент времени «T0+mΔt», («Т0+mΔt» близок к «ТБ») - сигналы поступают из приемника СНС 5,

- заданным значениям широты и долготы точки «В» (второго поворота судна в будущем моменте времени «ТВ») - сигналы поступают из блока заданного маршрута 6,

- заданного времени движения судна из точки «Б» (момент времени ТБ) в точку «В»: tзд.Б,В=(ТВБ), которое поступает из блока заданного маршрута 6.

Сигнал «Vзд.Ai=m» обозначим «Vзд.Б,В», который формируется в вычислителе 7 аналогично зависимости (4):

Из вычислителя 7 «Vзд.Б,В» вводится на вход блока 8 системы автоматического управления скоростью хода судна, как описано выше для точки «А», что позволит обеспечить движение судна со скоростью хода, равной «Vзд.Б,В».

В следующий момент времени Тm+1=T0+(m+1)Δt (если будет удовлетворяется зависимость (2), а не (3) в блоке 6), то вычисления «Vзд.Бi,В» проводятся аналогично описанному выше вычислению «Vзд.А1Б». В вычислителе 7 аналогичное формирование заданной скорости хода судна «Vзд.Бi,В» будет происходить до момента времени Тm+n=T0+(m+n)Δt, когда зависимость (3) в блоке 6 будет удовлетворяться вместо зависимости (2). Вычисление «Vзд.Бi=n,В», в вычислителе 7 будет проходить аналогично вычислению «Vзд.Аi=m».

Способ автоматического управления движением судна с использованием блока заданного маршрута, приемника спутниковой навигационной системы, датчика руля, рулевого привода и сумматора, на вход которого подают сигналы:- угловой скорости судна и текущего путевого угла - с приемника спутниковой навигационной системы,- угла перекладки руля - с датчика руля,- заданного путевого угла, который формируют в блоке заданного маршрута с использованием сигналов заданных значений широты и долготы точек «Б», «В» … будущего изменения направления движения судна, а также сигналов текущей широты и долготы судна из приемника спутниковой навигационной системы,сигнал с выхода сумматора подают на вход рулевого привода, через интервал времени «Δt» в момент времени «T+Δt» в блоке заданного маршрута формируют модуль первой разности между сигналом текущей широты судна в точке «A» и сигналом широты точки «Б» первого поворота судна (будущего момента времени - «T») и модуль второй разности между сигналом текущей долготы судна в точке «A» и сигналом долготы точки «Т», если модуль первой разности больше величины «С» или модуль второй разности больше величины «С», то формируют сигнал заданного значения путевого угла по текущим значениям широты и долготы судна в точке «A» и заданным значениям широты и долготы точки «Т», который вводят на вход сумматора, сигнал с выхода сумматора подают на вход рулевого привода, формирование заданного путевого угла через следующие интервалы времени «Δt» производят аналогично до момента времени «T+mΔt», когда модуль первой разности между сигналом текущей широты судна в момент «T+mΔt» и сигналом широты точки «Б» и второй модуль разности между сигналом текущей долготы судна и сигналом долготы точки «Б» будут меньше «С», тогда формируют сигнал заданного значения путевого угла, по текущим значениям широты и долготы судна в момент времени «T+mΔt» и заданным значениям широты и долготы точки «В» второго поворота судна (будущего момента времени «Т») и вводят на вход сумматора, сигнал с выхода сумматора подают на вход рулевого привода, в следующие интервалы времени «Δt» от «T+(m+1)Δt» до «T+(m+n)Δt», когда модуль первой разности больше величины «С» или модуль второй разности больше величины «С», формируют сигнал заданного значения путевого угла по текущим значениям широты и долготы судна и заданным значениям широты и долготы точки «В» второго поворота судна, который вводят на вход сумматора, сигнал с выхода сумматора подают на вход рулевого привода, аналогично формируют заданное значение путевого угла для третьей, четвертой … последней точек поворота судна, отличающийся тем, что дополнительно используют привод гребного вала, регулятор оборотов гребного вала и вычислитель, на вход которого вводят сигналы:- широт и долгот точек «Б», «В» … изменения направления движения судна - из блока заданного маршрута,- заданного времени движения судна на отрезках между точками поворота - из блока заданного маршрута,- текущей широты и долготы судна - из приемника спутниковой навигационной системы,в вычислителе формируют сигнал заданной скорости хода, который вводят в регулятор оборотов гребного вала, где с использованием сигнала текущей скорости хода судна из приемника спутниковой навигационной системы, формируют сигнал заданных оборотов гребного вала, который вводят в привод гребного вала, через интервал времени Δt, в момент времени T+Δt, в блоке заданного маршрута формируют модуль первой разности между сигналом текущей широты судна и сигналом широты точки «Б» первого поворота судна и модуль второй разности между сигналом текущей долготы судна и сигналом долготы точки первого поворота судна, если модуль первой разности больше величины «С» или модуль второй разности больше величины «С», то в вычислителе формируют сигнал заданной скорости судна с использованием сигналов:- широт и долгот точек изменения направления движения судна в соответствии с заданным маршрутом - из блока заданного маршрута,- текущей широты и долготы судна - из приемника спутниковой навигационной системы,- заданного времени движения судна - из блока задания маршрута,сигнал заданной скорости судна с выхода вычислителя вводят в регулятор оборотов гребного вала, на второй вход которого вводят сигнал текущей скорости хода судна из приемника спутниковой навигационной системы, на выходе регулятора оборотов гребного вала формируют сигнал заданных оборотов гребного вала, который вводят в привод гребного вала, через следующие интервалы времени «Δt» производят аналогично формирование сигнала заданной скорости судна, до момента времени «T+mΔt», когда модуль первой разности между сигналом текущей широты судна в момент «T+mΔt» и сигналом широты точки «Б» первого поворота судна и второй модуль разности между сигналом текущей долготы судна и сигналом долготы точки «Б» первого поворота судна будут меньше «С», тогда в вычислителе формируют сигнал заданной скорости судна с использованием сигналов:- широты и долготы судна в момент времени «T+mΔt» - из приемника спутниковой навигационной системы,- широты и долготы точки «В» второго поворота судна - из блока заданного маршрута,- заданного времени движения судна от первой точки поворота «Б» до второй точки поворота «В» - из блока заданного маршрута,сигнал заданной скорости судна с выхода вычислителя вводят в регулятор оборотов гребного вала, на второй вход которого вводят сигнал текущей скорости хода судна из приемника спутниковой навигационной системы, на выходе регулятора оборотов гребного вала формируют сигнал заданных оборотов гребного вала, который вводят в привод гребного вала, в следующие интервалы времени «Δt» от «T+(m+1)Δt» до «T+(m+n)Δt», когда модуль первой разности больше величины «С» или модуль второй разности больше величины «С» в вычислителе формируют сигнал заданной скорости судна и последующие сигналы управления скоростью хода судна аналогично описанному выше с момента времени T+Δt.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 101.
27.11.2013
№216.012.8501

Способ автоматического управления движением судна с учетом волнения

Изобретение относится к области судовождения по заданному маршруту. Предложенный способ базируется на автоматическом управлении движением судна с двумя законами управления - оптимальным (в смысле точности стабилизации судна на курсе при спокойном море) и «облегченным» (для сохранности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499727
Дата охранного документа: 27.11.2013
10.05.2015
№216.013.4b47

Способ определения состояния поверхности дороги

Изобретение относится к способам для определения состояния поверхности дорожного полотна, на котором возможно образование слоя воды, снега или льда. Контролируемый участок поверхности дороги зондируют электромагнитными волнами по нормали к ней, принимают отраженные от этого участка поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550778
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.06.2016
№216.015.4603

Устройство для измерения давления

Изобретение относится к измерительной технике. Устройство для измерения давления содержит СВЧ чувствительный элемент в виде металлической полости, часть стенки которой выполнена упругой, соединенный с помощью элемента возбуждения и элемента съема электромагнитных колебаний с электронным блоком,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586388
Дата охранного документа: 10.06.2016
25.08.2017
№217.015.a7eb

Способ измерения количества каждой компоненты многокомпонентной среды в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения покомпонентного количества (объема) многокомпонентной среды в емкости, произвольным образом распределенной внутри нее. В частности, оно может быть применено для измерения количества каждой компоненты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611210
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.a8e8

Способ измерения состава двухфазного вещества в потоке

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для высокоточного измерения физических свойств веществ, являющихся компонентами двухфазного вещества, неподвижного или транспортируемого по трубопроводу. В частности, данный способ может быть применен для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611439
Дата охранного документа: 22.02.2017
25.08.2017
№217.015.ab10

Способ измерения состава трехкомпонентного водосодержащего вещества в потоке

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для высокоточного измерения физических свойств веществ, являющихся компонентами трехкомпонентного вещества, неподвижного или транспортируемого по трубопроводу. В частности, данный способ может быть применен для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612033
Дата охранного документа: 02.03.2017
20.02.2019
№219.016.c2f6

Магниторезистивная головка-градиометр

Изобретение относится к области магнитных наноэлементов на основе многослойных металлических наноструктур с магниторезистивным эффектом. Техническим результатом является создание магниторезистивной головки-градиометра на основе металлической ферромагнитной наноструктуры с планарным протеканием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403652
Дата охранного документа: 10.11.2010
23.02.2019
№219.016.c647

Способ управления движением судна

Изобретение относится к области судовождения. Автоматическое управление движением судна обычно осуществляется с помощью кормового руля достаточно эффективно, но при наличии нескольких гребных винтов, а также при волнении моря или ветре качество управления падает. Предложенный способ позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002388650
Дата охранного документа: 10.05.2010
23.02.2019
№219.016.c64b

Способ измерения объемного содержания нефти и воды в потоке нефтеводяной эмульсии в трубопроводе

В резонаторе (4), встроенном в измерительный участок (1) трубопровода (2), возбуждают электромагнитные колебания и формируют два сигнала, частота одного из которых пропорциональна собственной (резонансной) частоте колебаний резонатора, а частота другого - его добротности. По резонансной частоте...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002410672
Дата охранного документа: 27.01.2011
23.02.2019
№219.016.c660

Устройство для измерения массы сжиженного газа в замкнутом резервуаре

Изобретение относится к электромагнитным методам контроля и измерения и может быть использовано для измерения массы сжиженных газов, включая криогенные жидкости, при любом их фазовом состоянии. Сущность: устройство содержит резонатор, выполненный в виде непрерывной щелевой линии на стенке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427805
Дата охранного документа: 27.08.2011
Показаны записи 21-30 из 48.
20.01.2015
№216.013.1ff5

Способ сжатия информации для автоматизированного проектирования систем управления движением корабля

Способ сжатия информации для автоматизированного проектирования систем управления движения корабля для устройства, состоящего из блока измеряемой информации, локальных сетей, регуляторов, исполнительных средств, динамической модели движения корабля, блока представления информации и записи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539622
Дата охранного документа: 20.01.2015
10.04.2015
№216.013.3bfe

Способ определения положения судна и характеристик его движения

Изобретение предназначено для использования в системах управления движением судов (СУДС) при осуществлении оператором управления проводкой судна по сложным фарватерам. Техническим результатом, обеспечиваемым изобретением, является повышение точности и оперативности определения параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546846
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.06.2015
№216.013.55e2

Способ разрушения ледяного покрова

Изобретение относится к технологиям разрушения ледяного покрова для вскрытия прохода через ледовое поле. Способ разрушения ледяного покрова основан на использовании двух видов воздействия на ледяное поле: облучение мощным лазерным излучением и нагружение льда корпусом ледокола. На ледоколе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553516
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.07.2015
№216.013.6760

Активный гидролокатор

Изобретение относится к гидроакустической технике, в частности к области активной гидролокации. Согласно изобретению активный гидролокатор, включает процессорный блок, приемо-передающий блок, соединительный кабель от процессорного к приемо-передающему блоку, антенный блок гидролокатора со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558017
Дата охранного документа: 27.07.2015
10.08.2015
№216.013.69e1

Информационно-аналитическая система мониторинга обстановки, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Изобретение относится к радиолокации и может использоваться для определения состояния морской поверхности, а также для решения задач экологического контроля и раннего предупреждения о развитии чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефти. Достигаемый технический результат - обеспечение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558658
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.09.2015
№216.013.7adc

Каскадная холодильная машина

Изобретение относится к холодильной технике. Каскадная холодильная машина содержит в нижней ветви каскада, установленные последовательно, отделитель жидкости, разделяющий поток хладагента на газообразную и жидкую составляющие, предварительный рекуперативный теплообменник, основной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563049
Дата охранного документа: 20.09.2015
27.09.2015
№216.013.7f96

Способ десантирования автомобилей и бронемашин в зону боевых действий

Изобретение относится к области доставки автомобилей и бронемашин в зону боевых действий с использованием десантных кораблей. Для десантирования бронемашин в зону боевых действий погружают бронемашины на десантный корабль и доставляют их в прибрежную зону боевых действий. На большом десантном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564259
Дата охранного документа: 27.09.2015
10.03.2016
№216.014.beca

Система регулирования состава хладагента

Изобретение относится к холодильной технике, предназначено для использования в низкотемпературных парокомпрессионных холодильных машинах, работающих на многокомпонентных смесях хладагентов, для регулирования состава хладагента, поступающего в испаритель. Система регулирования состава...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576561
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.02.2016
№216.014.c447

Видеосистема для регистрации нештатных ситуаций на судоходных реках

Предлагаемое техническое решение относится к устройствам для видеоконтроля водных акваторий с обеспечением регистрации нештатных ситуаций, связанных с движением судов по несанкционированным курсам или их нахождением в запретных зонах. Заявленное устройство содержит, по меньшей мере, одну...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574517
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.05.2016
№216.015.3fbf

Комплект персонального навигационного оборудования для маломерных судовых плавсредств

Изобретение относится к телекоммуникационным устройствам индивидуального пользования. Комплект содержит размещенный на одном из рукавов одежды дисплей с экраном, связанный по беспроводному интерфейсу с приемным блоком, служащим для приема, обработки и формирования навигационной информации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584920
Дата охранного документа: 20.05.2016
+ добавить свой РИД