Элементы аналоговой и дискретной автоматики

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2012 в 09:31, курсовая работа

Описание работы


В данной работе представлена разработка системы автоматического контроля работоспособности мощного управляемого полупроводникового выпрямителя, позволяющей определять короткое замыкание тиристоров в ветвях составного тиристорного плеча, короткое замыкание ветви плеча, обрыв ветви, контролировать порядок чередования фаз, а также производить своевременную сигнализацию при возникновении неисправностей схемы, при изменении параметров питающей сети и текущую сигнализацию исправной работы преобразователя.

Содержание работы


Задание на курсовую работу…………………………………………………………….........3
Введение…………………………………………………………………………………..…......4
Расчет схемы тиристорного преобразователя и выбор тиристоров…………..…….5
Выбор датчиков контролируемых параметров и тиристоров ……………..…..……7
2.1 Датчик тока…………………………………………………………………………....……7
2.2 Датчик напряжения………………………………………………………………..…........7
Схема автоматического контроля чередования фаз………………...….......................8
Схема контроля исправности тиристоров………………………………..……..…......10
Схема контроля величины питающего напряжения…………………………..…….11
Линии задержек и расчет тактовых генераторов.........................................................12
Схема сигнализации и пульт сигнализации.…...…..……………………….......…….14
Заключение……………………………………………………………………......……..….…15
Список литературы…………..........................……………………………......……………...16

Файлы: 1 файл

Курсовой.doc

— 320.00 Кб (Скачать файл)


 

 

 

 

 

 

 


 

Рис. 4. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6. Линии задержек и расчет тактовых генераторов

 

Для сигналов неисправности «Обрыв»  и отклонения параметра необходимо реализовать задержку по времени.   

Задержка времени на «обрыв» t1 реализуется на двух четырёхразрядных счётчиках DD4, DD5 (рис. 4. 2). Для того чтобы начать отсчет с первого целого импульса генератор импульсов подключается к счетчику через инвертор. При появлении на счетчиках комбинации 10100 (20 импульс) на выходе схемы появляется импульс у.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задержка при отклонении контролируемого параметра t2 реализуется на логических элементах (рис. 4. 4) . Диаграмма работы изображена на рис 4.3.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. 3


Сигнал z получим по уравнению:


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 4. 4

 

В схемах используются два генератора прямоугольных импульсов.

Частота генератора (DD1.1, DD1.2, R1, C1) на задержку t1:

  При t1=5с. и R1=100 кОм

Частота генератора (DD1.2, DD1.3, R2, C2) на задержку t2:

  При t2=6с. и R2=100 кОм

 

 

 


  1. Схема сигнализации и пульт сигнализации

 

Для отображения исправной и  неисправной работы тиристорного преобразователя  составим схему сигнализации (рис. на А3).

В блоке используется световая и  звуковая сигнализации. При исправной  работе преобразователя постоянно горит светодиод LED1. При аварии типа обрыв (с задержкой времени t1), к.з. ветви или к.з. тиристора включается световая и звуковая сигнализация,  мигает светодиод LED2, при этом LED1 гаснет. При неправильном чередовании фаз или пропажи одной или нескольких фаз загорается светодиод LED3. При отклонении напряжения в сторону уменьшения более чем на 15% загорается светодиод LED4.

Структурная схема контроля тиристорного преобразователя представлена на рис. 5.1

 


 

 

 

 

Рис. 5. 1

 

На рис. 5. 2 изображен пульт сигнализации. При нормальном режиме работы горит зеленый светодиод ВКЛЮЧЕНО, при возникновении неисправности загорается один из трех красных светодиодов и включается звуковая сигнализация. При нажатии кнопки СТОП выключается вся звуковая и световая сигнализация неисправностей.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. 2

 

 


Заключение

 

      В данном курсовом проекте  была разработана система автоматического  контроля и сигнализации мощного тиристорного преобразователя. Был произведен расчет силовой части выпрямителя и на основе его произведен выбор силовых тиристоров. Были выбраны датчики напряжения и тока, обеспечивающие требуемый уровень точности. Была разработана схема обнаружения неисправностей, а также схема светозвуковой индикации неисправностей тиристорного преобразователя. Эта схема сигнализирует о неисправности с выдержкой времени или без нее в зависимости от неисправности тиристорного преобразователя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы:

 

  1. Стальная М.И., Радченко Т.Б., Пешков В.Л. Элементы аналоговой и дискретной автоматики: Методические указания к курсовой работе для студентов специальности “Электропривод и автоматизация промышленных установок”/ Алт. гос. тех. Ун-т им. И.И. Ползунова. - Барнаул: АлтГТУ, 1996. - 8с.
  2. Стальная М.И. Элементы аналоговой и дискретной автоматики систем УЧПУ. Учебное пособие /Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 1993. – 82 с.
  3. Чебовский О.Г. и др. Силовые полупроводниковые приборы: Справочник / О.Г. Чебовский, Л.Г. Моисеев, Р.П. Недошивин. - 2-е изд., преработ. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 400 с., ил.
  4. Шило В. Л. Популярные цифровые микросхемы: Справочник - М.: Радио и связь, 1987.-352 с.



Информация о работе Элементы аналоговой и дискретной автоматики