Cтраница 3
![]() |
Функциональная схема однообъектной системы телеизмерения. [31] |
Комплект ТИДП в УТИ общепромышленного назначения состоит из приемника телеизмерения ANE и воспроизводящего прибора РТ. Значение телеизмеряемой величины на ДП воспроизводится на шкале РТ ( аналоговой или цифровой), которая проградуирована по - ДОбно Шкале Обычного щитового измерительного прибора. Например, при телеизмерении мощности шкала РТ проградуирована подобно шкале ваттметра. [32]
В электромагнитном ( релейно-контактном) варианте действие датчика следующее. При изменении телеизмеряемой величины Л на величину, соответствующую по меньшей мере одному делению дискретности, вступает в действие пуско-запасающий узел ПЗ и включает в работу пульс-генератор ИГ. Последний посылает непрерывный поток импульсов и пауз в канал связи и в привод автоматического переключателя. Щетки автопереключателей передающего и приемного полукомплектов начинают синфазный пошаговый обход контактных пластин своих полей. На тех из них, которые предварительно были возбуждены шифратором ( поставлены под напряжение), срабатывает кодирующий узел К ( большей частью - одно реле) и воздействует, как указано выше, либо на пульс-генератор, либо на линейный узел, кодируя импульсы выбирающим качеством. После того как в линию будет послан последний импульс обусловленного комплекта и щетки автопереключателя встанут на соответствующую ( нулевую) пластину, с нее подается приказ о прекращении работы пульс-генератора. Таким образом, в линию посылается сигнал, состоящий всегда из одного и того же комплекта импульсов и пауз, но с выделением некоторых из них одним и тем же качественным признаком. Закон комбинирования этих выбирающих импульсов ( и пауз) оказывается тот же, что и закон комбинирования возбужденных пластин. [33]
Поскольку семиразрядное двоичное число может иметь 128 различных значений ( включая 0000000), то рассматриваемая СТИ позволяет измерять 128 различных значений каждой телеизмеряемой величины. Если изменению непрерывной телеизмеряемой величины от О до 100 % соответствует изменение двоичного числа Ди от 0000000 до 1111111, то относительная приведенная погрешность квантования менее чем 0 5 %, что в большинстве случаев вполне допустимо. [34]
![]() |
Блок-схема передатчика КТИ. [35] |
В нем для преобразования измеряемой величины в код применен компенсационный принцип кодирования по методу поразрядного взвешивания. На приемной стороне значение телеизмеряемой величины выдается в аналоговой форме на регистрирующий прибор и в цифровой форме для визуального отсчета на оптический проекционный индикатор. [36]
В современных многообъектных СТИ применяются высоконадежные быстродействующие переключатели на базе бесконтактных распределителей импульсов. Информация о значении каждой телеизмеряемой величины передается с небольшими интервалами, не свыше 3 - 4 с. В качестве воспроизводящих приборов применяются приборы с кратковременной памятью, запоминающие значения телеизмеряемых величин на 3 - 4 с. Поэтому все приборы показывают значения телеизмеряемых величин и диспетчер имеет возможность контролировать одновременно все величины, а не только одну из них - вызванную. [37]
Дискретная передача информации количественного характера является единственной практической возможностью обеспечить высокую точность. В самом деле, если значение телеизмеряемой величины квантуется ( гл. Импульсы или частоты, передаваемые дискретно, могут быть сформированы и выявлены цепями релейного действия, причем передача может быть осуществлена без ошибок или с обнаружением и исправлением ошибок; искажения, появляющиеся в отдельных схемах, не обязательно передаются другим элементам. Напротив, при непрерывной передаче и переработке ошибки, возникающие на какой-либо ступени преобразования, накапливаются, уменьшая точность системы телемеханики в целом. [38]
При длине участка в 100 мм отсчет становится достаточно точным. Импульсы, отмеченные буквами Н, дают пределы шкалы каждой телеизмеряемой величины ( 100 %); значения же самих величин А, В, С представлены ординатами /, / 2, tz, отмеченными импульсами М, основания которых могут быть соединены тонкими линиями, чем и заканчивается обработка диаграммы. [39]
На выходе пересчетной схемы включается выходной прибор с цифровым отсчетом. Удобство отсчета и цифропечатания способствует тому, что цифровое воспроизведение телеизмеряемой величины получает все более широкое применение. [40]
В низовых звеньях АСДУ применяется телеизмерение по вызову нескольких величин, например напряжений на различных шинах подстанции и токов нагрузки различных трансформаторов и линий, отходящих от шин данной подстанции. В состав комплекта ТИКП входят отдельные измерительные преобразователи для каждой телеизмеряемой величины Ul - U3, а в состав комплекта ТИДП входят отдельные для каждой телеизмеряемой величины воспроизводящие приборы РТ1 - РТЗ. [41]
Кодовые импульсные телеизмерительные устройства являются дальнейшим развитием импульсного метода. Отличительная их особенность состоит в том, что каждый сигнал, которым передается значение телеизмеряемой величины А, или каждая точка шкалы первичного измерительного прибора представляет собой не длительность или частоту импульсов, пропорциональную значению А, а число или комбинацию импульсов и пауз, подобно тому, как это делается в телеграфии и телеуправлении. Таким образом, каждый сигнал состоит из импульсов и пауз с различными условно присвоенными им числовыми значениями. [42]
![]() |
Функциональная схема двухобъектной кодо-импульсной системы телеизмерения. [43] |
На рис. 1.12 приведена функциональная схема варианта двухобъектной СТС кодо-импульсной системы, построенной на базе 14-объоктной СТС с временным разделением объектных сигналов. Каждый из них создает на своем выходе физический эквивалент семиразрядного двоичного числа, пропорционального значению телеизмеряемой величины. [44]
Преобразователи компенсационного типа содержат элементы обратных связей ( дискретно-непрерывные преобразователи); непрерывная величина, заданная элементом обратной связи, сравнивается со входной величиной преобразователя. Методы преобразования, используемые в системах компенсационного типа, в свою очередь подразделяются на две группы: методы, основанные на преобразовании телеизмеряемой величины в число импульсов, а последнего в код, и методы, основанные на прямом преобразовании телеизмеряемой величины в код. [45]