Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Uch_posobie_Telemekhanika.pdf
Скачиваний:
64
Добавлен:
02.05.2015
Размер:
1.25 Mб
Скачать

В качестве распределителей и коммутаторов используются мультиплексоры и демультиплексоры.

Мультиплексор – это устройство, обеспечивающее соединение одного из информационных входов с выходом. Номер информационного входа, который соединяется с выходом, задается в двоичном коде на адресных входах. Если мультиплексор имеет n адресных входов, то в нем может быть 2n информационных входов. Условное обозначение и таблица истинности мультиплексора приведены в табл. 6.

Мультиплексор позволяет передавать по одной коммуникационной линии или каналу одновременно несколько различных потоков данных.

Демультиплексор – это устройство, обеспечивающее соединение одного из информационных выходов с одним входом. Номер информационного выхода, который соединяется с входом, задается в двоичном коде на адресных входах. Если демультиплексор имеет n адресных входов, то в нем может быть 2n информационных выходов. Условное обозначение и таблица истинности демультиплексора приведены в табл. 6.

Таблица 6

Условное обозначение и таблица истинности демультиплексора

Условное обозначение

Адрес

Информа-

 

демультиплексора

 

 

ция со вхо-

 

 

 

 

 

 

 

 

А0

А1

да D пере-

 

 

 

 

DMX

Q

0

 

 

 

дается

 

 

 

D

 

Q

1

 

 

 

на выход

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

Q0

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Q1

 

 

 

 

0

1

 

 

 

A0

 

Q

3

 

 

 

 

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2

 

 

 

 

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения и таблицы истинности мультиплексора и демультиплексора приведены в табл.

4.Основные принципы телемеханики

4.1.Передача и прием телемеханических сигналов

Рассмотрим основные понятия, используемые в телемеханических системах, на примере так называемой двухуровневой системы, ставшей классической схемой (рис. 31).

56

Контроль и управление системой осуществляют с Пункта Управления (ПУ), где находится диспетчер, аппаратура телемеханики, ЭВМ, мнемонический щит.

Объекты контроля и управления находятся на Контролируемых Пунктах (КП), одном или нескольких.

Взаимодействие между ПУ и КП происходит по каналу связи. Это может быть простая физическая линия, оптоволокно, выделенный телефонный канал, радиоканал и т.п. При подключении к одному каналу связи нескольких КП каждый из них должен иметь уникальный номер.

Часто под ПУ и КП подразумевают саму аппаратуру телемеханики. Данные между ПУ и КП передают короткими массивами, которые называют кадрами, фреймами, посылками. Посылки вместе с данными содержат адресную часть и проверочный код для выявления искажений в процессе передачи. Адрес должен однозначно идентифицировать измеряемый параметр в рамках всей системы, например, номер контроллера ПУ - номер КП - номер группы в КП - номер параметра в группе. Для защиты данных обычно используют один из вариантов подсчета контрольной сум-

мы.

Способ кодирования данных и порядок обмена посылками обычно называют протоколом обмена. Одним из основных требований при выборе протокола является его надежность, т.е. способность передавать данные без искажений и возможность повторной передачи в случае сбоя.

Рис. 31. Двухуровневая система передачи и приема телемеханических сигналов

Аппаратура телемеханики (обычно называемая контроллером) на КП собирает информацию об объекте посредством датчиков и преобразователей.

57

Датчиками могут быть простые двухпозиционные переключатели, состояние которых изменяется при изменении состояния объекта (включен/выключен, норма/авария и т.п.). Обычно контроллер КП следит за состоянием датчиков и при изменении хотя бы одного из них передает на ПУ посылку, которую называют ТелеСигналом (ТС). Контроллер ПУ, получив ТС, передает его на ЭВМ и контроллер щита. Программа на ЭВМ изменяет состояние изображения контролируемого объекта на схеме и предупреждает диспетчера звуковым сигналом. Контроллер щита зажигает на щите соответствующий индикатор.

Для количественной оценки состояния объекта на КП применяют преобразователи, которые преобразуют физические параметры (температура, давление, напряжение, ток) в нормированные электрические сигналы. Контроллер КП измеряет значения этих сигналов и передает их на ПУ в цифровом виде в посылках ТелеИзмерений (ТИ). Аналогично ТС, ТИ поступают на ЭВМ и щит для отображения. Программа для ЭВМ может отслеживать уровни приходящих измерений и сигнализировать, например, о превышении критического порога (уставки).

При необходимости вмешательства в ход контролируемого процесса оператор посредством ЭВМ выдает в систему команду Телеуправления (ТУ). C ЭВМ команда поступает на контроллер ПУ, который передает ее нужному КП. Контроллер КП при получении команды проверяет ее достоверность, выдает электрический сигнал для включения исполнительного механизма (например, запуск электродвигателя), передает на ПУ квитанцию о выполнении команды. Команды ТУ обычно двухпозиционные: ТУ Включить и ТУ Отключить.

Современные контроллеры КП могут получать информацию не только с датчиков и преобразователей, но и с различных микропроцессорных устройств, например, приборов учета, токовых защит. Для стыковки с такими устройствами применяют один из локальных интерфейсов, например, RS-485. Информационный обмен идет с использованием одного из совместимых протоколов, например, Modbus.

4.2. Телеуправление и телесигнализация

Телеуправление — передача на расстояние сигналов управления, которые воздействуют на исполнительные механизмы установок.

Телеуправление должно предусматриваться в объеме, необходимом для централизованного решения задач по установлению надежных и экономически выгодных режимов работы, например, электроустановок, работающих в сложных сетях, если эти задачи не могут быть решены средствами автоматики. Телеуправление должно применяться на объектах без постоянного дежурства персонала, допускается его применение на объек-

58

тах с постоянным дежурством персонала при условии частого и эффективного использования. Для телеуправляемых электроустановок операции телеуправления, так же как и действие устройств защиты и автоматики, не должны требовать дополнительных оперативных переключений на месте (с выездом или вызовом оперативного персонала). При примерно равноценных затратах и технико-экономических показателях предпочтение должно отдаваться автоматизации перед телеуправлением.

Телесигнализация — передача на расстояние сигналов о состоянии контролируемых установок.

Телесигнализация должна предусматриваться:

для отображения на диспетчерских пунктах положения и состояния основного коммутационного оборудования тех электроустановок, находящихся в непосредственном оперативном управлении или ведении диспетчерских пунктов, которые имеют существенное значение для режима работы системы энергоснабжения;

для ввода информации в вычислительные машины или устройства обработки информации;

для передачи аварийных и предупредительных сигналов. Телесигнализация с электроустановок, которые находятся в опера-

тивном управлении нескольких диспетчерских пунктов, как правило, должна передаваться на вышестоящий диспетчерский пункт путем ретрансляции или отбора с нижестоящего диспетчерского пункта. Система передачи информации, как правило, должна выполняться не более чем с одной ступенью ретрансляции. Для телесигнализации состояния или положения оборудования электроустановок, как правило, должен использоваться в качестве датчика один вспомогательный контакт или контакт ре- ле-повторителя.

4.3. Телеизмерение

Телеизмерение – передача на расстояние сигналов, характеризирующих режим работы установок (напряжения, тока, давления, температуры и т. п.).

Телеизмерения должны обеспечивать передачу основных электрических или технологических параметров (характеризующих режимы работы отдельных электроустановок), необходимых для установления и контроля оптимальных режимов работы всей системы энергоснабжения в целом, а также для предотвращения или ликвидации возможных аварийных процессов.

Телеизмерения наиболее важных параметров, а также параметров, необходимых для последующей ретрансляции, суммирования или регистрации, должны выполняться, как правило, непрерывными. Система пере-

59

дачи телеизмерений на вышестоящие диспетчерские пункты, как правило, должна выполняться не более чем с одной ступенью ретрансляции.

Телеизмерения параметров, не требующих постоянного контроля, должны осуществляться периодически или по вызову. При выполнении телеизмерений должны учитываться необходимость местного отсчета параметров на контролируемых пунктах. Измерительные преобразователи (датчики телеизмерений), обеспечивающие местный отсчет показаний, как правило, должны устанавливаться вместо щитовых приборов, если при этом сохраняется класс точности измерений.

4.4. Представление информации в системах телемеханики. Методы представления информации

Под представлением информации понимают преобразование телемеханических сигналов в форму, удобную для использования их человеком. Оно делится на воспроизведение, т.е. предоставляется диспетчеру для зрительного и слухового восприятия, и регистрацию, т.е. на представление в виде документальной записи и рассчитанную на длительное хранение.

Методы воспроизведения: акустические, визуальные, осязатель-

ные.

Акустический метод: внимание диспетчера привлекается звонком, сиреной или записанным на магнитофон голосом, сигнализирующим об изменении параметров управляемых или контролируемых объектов.

Осязательный (механический) метод, при котором диспетчер по по-

ложению рукоятки либо изменению формы или местонахождения органов управления определяет возможные нарушения в системе контроля и управления.

Визуальный метод, используются 4 группы сигналов:

1)по геометрическим символам определяют изменение параметров путем изменения расстояния между точками, длины отрезка или кривой;

2)к знаковым символам относятся различные геометрические фигуры, а также цифры и буквы, которые записываются в цифровой, словарной

ителеграфной (точки, тире) формах;

3)шкальные символы образуются сочетанием геометрических и знаковых символов;

4)у физических символов изменяется цвет или яркость какого-либо вещества.

Для повышения эффективности при управлении производственным процессом необходимо иметь большое количество разнообразной информации о протекании этого процесса. Это приводит к сосредоточению огромного количества измерительной, сигнализирующей, регистрирующей и иной аппаратуры, а также органов управления в руках диспетчера. При

60

этом требуется обеспечить удобство расположения аппаратуры возле диспетчера, позволяющее ему следить за изменениями параметров измеряемых величин и быстро реагировать на них. Приборы должны иметь определенные габариты и правильную компоновку на щите и пульте. Надписи на приборах и их окраска должны позволять быстро и без погрешностей считывать полученную информацию. Рабочее место диспетчера, расположение, габариты и окраска аппаратуры измерения, контроля и управления должны быть такими, чтобы диспетчер как можно меньше уставал при работе, что позволяет свести к минимуму возможные ошибки в его действиях. Для этого при проектировании рабочего места диспетчера учитывают также психофизиологические возможности человека, которые накладывают определенные ограничения на восприятие информации и реализацию воздействий.

Изучением методов и средств, позволяющих с учетом психофизиологических возможностей человека создать наиболее совершенные орудия труда, занимается инженерная психология. Вопросы инженерной психологии входят в более широкой круг проблем эргономики, изучающей трудовые процессы с целью создания наиболее совершенных условий труда, которые способствуют повышению производительности труда и обеспечивают работающему минимум расхода сил.

Инженерная психология занимается изучением ряда проблем, касающихся автоматизации производственных процессов, например систем «человек и машина», «человек и автомат». Большое количество практических рекомендаций получено при исследовании восприятия человеком лицевых частей указывающих приборов и панелей, способов их размещения, размера и цвета надписей и т. д. Некоторые рекомендации связаны с тем, что пропуская способность человека равна 700-2000 бит/час. Однако практическая реализация пропускной способности более 400-600 бит/час едва ли возможна, т.к. после получения информации диспетчеру необходимо время для принятия решения. ограниченная пропускания способность подчеркивает необходимость отсеивания избыточной информации во избежание перегрузки диспетчера. Информация диспетчеру должна поступать в обработанном виде, чтобы избавить его от излишних вычислений основные рекомендации:

1)размеры помещения, в котором расположены органы управления и аппаратура контроля, не должны быть излишне малыми, т.к. в тесном помещении человек устает быстрее;

2)показывающие приборы с наиболее важными показаниями должны быть расположены перед глазами на средней части панели, т.е. занимать наиболее выгодное положение;

3)приборы контроля и органы управления должны быть размещены относительно диспетчера так, чтобы легко можно было управлять всеми

61

часто выполняемыми операциями, а операции, необходимость в которых возникла внезапно, управлялись рефлекторно;

4)органы управления и соответствующую им аппаратуру контроля необходимо группировать на панели по их назначению;

5)органы управления и соответствующая им аппаратура контроля должны быть максимально сближены;

6)наилучшим является размещение приборов по горизонтали, т.к. движение глаз происходит в этом направлении;

7)следует учитывать особенности человеческого зрения:

а) периферическое зрение для каждого глаза составляет 140-160 по горизонтали, 50 по вертикали выше горизонтальной оси и 80 ниже ее;

б) средний интервал времени, необходимый для фокусировки глаз на новую точку, составляет 167 мс;

в) при слабой освещенности или при восприятии периферией глаза прямоугольники и треугольники различают лучше, чем многоугольники и круги; прямые линии - лучше, чем кривые;

г)наибольшей вероятностью обладают предметы, окрашенные в красный цвет, затем в зеленый, янтарно-желтый и синий;

д) кажущая яркость света, излучаемая сигнальной лампой, должна быть примерно в два раза выше яркости света в окружающем помещении; е) одновременно человек может воспринимать около восьми объек-

тов;

8)написание цифр на визуальных индикаторах должно отвечать требованиям, вытекающим из особенностей человеческого зрения:

а) средняя продолжительность восприятия цифрового текста составляет 0, 25-0, 3 в том случае, если все цифры одновременно получают на сетчатке глаза;

б) для визуального отсчета скорость смены показаний не должно быть более 3-х в 1 сек; для непрерывно движущихся чисел скорость не должна превышать двух чисел в 1 сек;

в) цифры и буквы при считывании их днем нужно наносить: в светлом помещении - черным цветом на желтый или белый фон, в темном помещении - светлым на темный фон. При считывании ночью цифры наносят красным цветом на черный фон и т.д.;

9)имеются рекомендации по привлечению внимания диспетчера к аварийным сигналам:

а) включение сигнальных ламп с мигающим светом, f=8-9 Гц;

б) освещение лишь той части схемы, которая соответствует аварийному агрегату;

в) подсветка только тех приборов, на которые диспетчер должен обратить внимание;

г) включение звукового сигнала, уровень звука не более 120 дБ.

62

Библиографический список

1.Горелик А.В., Василенкова Т.А. Лииии автоматики, телемеханики и связи: учебное пособие. – М.: РГОТУПС, 2005.

2.Слепов Н.Н. Современные технологии цифровых сетей связи. – М.: Радио и связь, 2000.

3.Тутевич В.Н. Телемеханика. – М.-Л: Энергия, 1985.

4.Портнов Л.Н. Телемеханика. – М.: Высшая школа, 1993.

5.Жила В.А. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: Учебник, 2011.

63

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]