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Ce livre traite d'un problème lié au système TCAS qui affecte directement la sécurité des vols : les fausses alarmes lorsqu'aucun aéronef en conflit n'est à portée du système. Des incidents spécifiques où ce problème s'est produit sont également abordés. Une analyse statistique du problème existant et des moyens de le résoudre en utilisant les capteurs de diagnostic autonomes du système TCAS est effectuée. Un modèle pour l'application du système de diagnostic autonome avec des capteurs de courant sans contact est proposé comme solution au problème. Il est ainsi démontré que le diagnostic autonome du système TCAS peut être réalisé à l'aide d'un capteur à effet Hall et d'une bobine de Rogowski, qui permettent de contrôler sans contact les courants de fonctionnement, ce qui permet de détecter et d'éliminer les problèmes liés à un déclenchement intempestif du système. Un modèle d'appareil portable avec lequel il est possible d'effectuer des diagnostics autonomes du système TCAS est proposé. Les principaux avantages de cette méthode de contrôle sont décrits et la modélisation du circuit de substitution de la bobine de Rogowski conçu pour la fréquence de transmission 1030 MHz du TCAS par la sélection de la base d'éléments du circuit de ce dispositif est effectuée.
During the process of automatic diagnostics of TCAS system, it is implied to monitor the current readings on the main leads by means of non-contact current meters. Analyzing the trend of technology development through the use of non-contact current measurement sensors indicates that sensors of this type are in high demand nowadays in many industries. Application of non-contact sensors will give the opportunity to develop a scheme of autonomous control by installing sensors on the current bus without stopping the production of a common on-board TCAS system. The vast majority of non-contact current sensors utilize the Hall effect principle of current sensing. This determines the main positive aspects of these sensors: their high sensitivity, galvanic isolation between the power and measuring circuits, no need to open the circuit to connect the sensors, a fairly wide range of operating temperatures.
Durante o processo de diagnóstico automático do sistema TCAS, está implícito monitorizar as leituras de corrente nos cabos principais por meio de medidores de corrente sem contacto. A análise da tendência do desenvolvimento tecnológico através da utilização de sensores de medição de corrente sem contacto mostra que os sensores deste tipo são atualmente muito procurados em muitos domínios industriais. A aplicação de sensores sem contacto permitirá desenvolver um esquema de controlo autónomo através da instalação de sensores no barramento de corrente sem interromper a produção de um sistema TCAS de bordo comum. A grande maioria dos sensores de corrente sem contacto utiliza o princípio de deteção de corrente do efeito Hall. Este princípio determina os principais aspectos positivos destes sensores: a sua elevada sensibilidade, o isolamento galvânico entre os circuitos de alimentação e de medição, a não necessidade de abrir o circuito para ligar os sensores e uma gama bastante ampla de temperaturas de funcionamento.
Durante il processo di diagnostica automatica del sistema TCAS, è necessario monitorare le letture di corrente sui cavi principali per mezzo di misuratori di corrente senza contatto. L'analisi del trend di sviluppo tecnologico attraverso l'uso di sensori di misura di corrente senza contatto mostra che questo tipo di sensori è oggi molto richiesto in molti settori industriali. L'applicazione di sensori senza contatto consentirà di sviluppare uno schema di controllo autonomo installando sensori sul bus di corrente senza interrompere la produzione di un comune sistema TCAS di bordo. La maggior parte dei sensori di corrente senza contatto utilizza il principio dell'effetto Hall per il rilevamento della corrente. Ciò determina i principali aspetti positivi di questi sensori: l'elevata sensibilità, l'isolamento galvanico tra il circuito di alimentazione e quello di misura, la non necessità di aprire il circuito per collegare i sensori, una gamma abbastanza ampia di temperature operative.
Bei der automatischen Diagnose des TCAS-Systems ist es erforderlich, die Stromwerte der Hauptleitungen mit berührungslosen Strommessgeräten zu überwachen. Die Analyse des Trends der technologischen Entwicklung durch den Einsatz von berührungslosen Strommesssensoren zeigt, dass Sensoren dieser Art heutzutage in vielen industriellen Bereichen sehr gefragt sind. Der Einsatz von berührungslosen Sensoren ermöglicht die Entwicklung eines Systems zur autonomen Steuerung durch die Installation von Sensoren auf dem Strombus, ohne die Produktion eines gemeinsamen TCAS-Systems an Bord zu stoppen. Die überwiegende Mehrheit der berührungslosen Stromsensoren nutzt das Hall-Effekt-Prinzip der Stromerfassung. Daraus ergeben sich die wichtigsten positiven Aspekte dieser Sensoren: ihre hohe Empfindlichkeit, die galvanische Trennung zwischen dem Strom- und dem Messkreis, die Tatsache, dass der Stromkreis nicht geöffnet werden muss, um die Sensoren anzuschließen, und ein relativ großer Betriebstemperaturbereich.
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