Многоканальная телеизмерительная система

 

Изобретение относится к области телемеханики и может быть использовано в системах автоматического управления и централизованного контроля. Целью изобретения является повышение информативности. Для достижения поставленной цели в систему на контролируемой стороне введены формирователь импульсов, распределитель, вторые конъюнкторы, триггеры, а также элементы И. На диспетчерской стороне (для приема и индикации сигналов-максимумов ) введены дополнительная схема-приставка , а также устройство преобразования кодовьк комбинаций, шестые ключи и вторые конъюнкторные блоки , выполненные на соответствующих шестых конъюнкторах. 16 ил. со от со со оо

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

Л0 »1357993

А1 (51) 4 G 08 С 19/16

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

К А BTOPCHOIVlV СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3953486/24-24 (22) 09,09.85 (46) 07.12.87. Бюл. Ф 45 (75) В.В,Арсеньев (53) 621.398(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 1322351, кл. G 08 С 19/16, 1985. (54) МНОГОКАНАЛЬНАЯ ТЕЛЕИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ

СИСТЕМА (57) Изобретение относится к области телемеханики и может быть использовано в системах автоматического управления и централизованного контроля.

Целью изобретения является повышение информативности. Для достижения поставленной цели в систему на контролируемой стороне введены формирователь импульсов, распределитель, вторые конъюнкторы, триггеры, а также. элементы И. На диспетчерской стороне (для приема и индикации сигналов-максимумов) введены дополнительная схема-приставка, а также устройство преобразования кодовых комбинаций, шестые ключи и вторые конъюнкторные блоки, выполненные на соответствующих шестых конъюнкторах. 16 ил.

1357993

Изобретение относится к телемеханике и может быть применено для централизованного контроля в различных отраслях промышленности.

Цель изобретения — повышение информативности.

На фиг.1 показана схема. предлагаемой системы на контролируемой стороне; на фиг ° 2 — схема предлагаемой 10 системы на диспетчерской стороне;.на фиг.3 — часть (дополнительная часть) схемы системы на контролируемой стороне; на фиг,4 — дополнительная часть схемы системы на диспетческой сторо- 15 не; на фиг.5 — схема устройства пре» образования кодовых комбинаций (первый вариант); на фиг;6 — схема устройства преобразования кодовых комбинаций, второй вариант; на фиг.7 схема шестого формирователя импульсов предлагаемой системы;на фиг.8 схема блока формирования синхросигналов циклов; на фиг.9 — схема блока формирования суперсинхросигналов су- 25 перциклов; на фиг.10 — схема одного из блоков селекции, которые можно применять в системе; на фиг.11 — схема аппаратуры для каналов дополнительной телесигнализации системы (на 30 контролируемой стороне); на фиг.12 схема аппаратуры для каналов дополнительной телесигнализации системы и синхронизации генераторов по линии связи (аппаратура, расположенная на диспетчерской стороне) „ на фиг,13 аппаратура для пуска и останова системы (на контролируемой стороне); на фиг.14 — аппаратура для пуска и останова системы (на диспетчерской 40 стороне); на фиг.15 — зависимость напряжения (или тока) от времени на выходе интегратора времяимпульсного преобразователя; на фиг.16 — зависимость напряжения (или тока) î r времени в линии связи.

На контролируемой стороне предлагаемая система (фиг.1) содержит первый распределитель 1 (который имеет выходы 2„ - 2 д), первые ключи

31 — 3 „, датчики 4 „— 4 р „, имеющие выходы 5„— 5„„,, все количество датчиков 4 „- 4 „„(и ключей 3 „— 3 „) можно разбить на подгруппы (по р датГ- чиков в каждой) . Таким образом, в системе (в данном варианте) имеется и подгрупп датчиков (по р датчиков в каждой) .

На контролируемой стороне предлагаемая система содержит также первый генератор 6 (тактовый генератор), первый блок 7 запрета, первый линейный блок 8, линию 9 связи, блок 10 формирования сигналов телеизмерений, блок 11 формирования синхросигналов циклов, выходы 12 и 13 первого рас пределителя 1, первый формирователь

14 импульсов, времяимпульсный преоб-. разователь 15, который выполнен на компараторе 16 (или нуль-органе), а также интеграторе, в свою очередь, выполненном на сче .чике 17 и преобразователе 18 кода в аналог (напряжение или ток). В со< тав времяимпульсного преобразователя 15 дополнительно также входит и дешифратор 19. Пер— вый вход 20 времяимпульсного преобразователя l5 является одновременно первым входом его компаратора 16, Счетный вход счетчика 17 является входом интегрирования (входом 21) времяимпульсного преобразователя 15, Вход сброса счетчика 17 является вхо-дом 22 сброса всего времяимпульсного преобразователя 15, Выход компаратора 16 является первым выходом 23 времяимпульсного преобразователя 15, а выход дешифраторз. 19 является вторым выходом 24 вре:чяимпульсного преобразователя 15, Помимо указанного, система на контролируемой стороне имеет селектор

25 импульсов по длительности. второй ключ 26, блок 27 формирования

1 суперсинхросигналов суперциклов, выход 28 распределителя 1, второй формирователья 29 импульсов, блок 30 формирования импульсов, выполненньй на блоке 31 запрета и формирователе

32 импульсов, вход 33 сброса первого распределителя 1, третий формирова-r тель 34 импульсов, четвертый формирователь 35 импуль"ов, пятый формирователь 36 импульсов и информационный (или тактовый) вхоц 37 первого распределителя, На диспетчерской сторсне (фиг.2) предлагаемая система содержит распределитель 38„ имеющий вьп,-адь, 39 — 39 „, ключи 401 — 40, генера1 1 9 1 - .;З тор 41 (второй тактовый генератор), информационньй (или т;..ктовьй) вход

:2 распределителя 38, блок -,3 запрета, вход 44 сброса распределителя. линейный блок 45, вь-. од 46 линейного блока 45, блок 47 селек ии -..:. гналов

Входы устройства 90 преобразования кодовых комбинаций подключены к соответствующим разрядным выходам

60, — 60 и 61, — 61 счетчика 51, управляющие входы шестых ключей 93, 93, подключены к соответствующим (дополнительным) выходам 99 — 99

1 и второго распределителя 38, причем у распределителя 38 в этом случае должно быть большее число положений и выходов, т.е. добавляются выходы

99„ — 99„, которые могут коммутироваться между коммутациями выходов

39„ — 39 „ и сбросом распределителя

38, информационные входы шестых клю чей 93„ †93„ через вход 100, подключаемый к выходу блока 47, соединены с выходом блока 47 селекции сигналов телеизмерений, в каждом из вторых конъюнкторных блоков 94, 94„ первые входы его шестых канъюнкторов соединены вместе и являются первым входом соответствующего второго конъюнкторного блока, первые входы 101, — 101, вторых блоков

94„ — 94„ элементов И. Выходы этих конъюнкторных блоков подключены к запоминающим блокам 102, — 102 Ä.

Устройство 90 преобразования кодовых комбинаций может быть выполнено на инверторах 103, — 103

104„ — 104 (или элементах операции

НЕ) .

По второму варианту устройство 90 преобразования кодовых комбинаций может быть выполнено (фиг.6) на устройстве 105 задания кодовых комбинаций, т,е., например, на запоминающем многоразрядном устройстве или регистре, к которому можно подключать устройство клавишного набора комбинаций кода, и устройстве 106 алгебраического сложения.

Разрядные выходы 107„ - 107„„ и

108, — 108,„ (фиг.6) устройства 105 задания кодовых комбинаций подключаются к соответствующим входам устройства 106.алгебраического сложения, к,другим входам которого подключены выходы 60„ — 60, 61, - 61,„ счетчика 51, а результат алгебраического сложения снимается с разрядных выходов. 91 „— 91„, и 92 „- 92„„

На фиг.6 устройство 106 может использовать как по паре входов на один разряд от каждого члена алгебраического сложения (или вычитания), так и по одному входу на один разряд, з 1357993 телеизмерений, блок 48 селекции синхросигналов циклов, ключ 49, блок 50 селекции суперсинхросигналов суперциклбв, первый счетчик 5 1, счетный вход 52, вход 53 сброса, блоки 54„

54 „ элементов И, элементы И 55„

55, 56„ — 56, 57„ — 57, 58„ — 58,„.

На диспетчерской стороне системы первые входы 59„ — 59 „ элементов И, 10 выходы 60Ä - 60 и 61„ - 61 счетчика 51, индикаторные или запоминающие блоки 62„ — 62„, которые являются выходами телеизмерений системы (по сигналам минимумов). )5

На контролируемой стороне (фиг,1) введены первый триггер 63, имеющий входы 64.и 65 и выход 66, шестой формирователь 67 импульсов, распределитель 68, имеющий информационный (или 20 тактовый) вход 69, вход 70 сброса и выходы 71, — 710 и 72, запрещающий вход 73 блока 7 запрета, вторые элементы И 74 „- 74 „, вторые триггеры

75 „— 75 „, имеющие входы 76 „— 76 25 и 77„— 77 „78„, а также третьи элементы И 79„ — 79„.

На контролируемой стороне (фиг.3) содержатся конъюнкторы 80, — 80 р„, триггеры 81, — 81„, имеющие входы 30

82, — 82„, 83 „— 83„и выходы 84, 84„, конъюнкторы 85, — 85 „, ключи

86„ — 86 „ и блоки 87, — 87 „ сравнения (или блоки вычитания, разностные схемы).

Указанные элементы показаны в виде схемы-приставки (фиг,3), которая подключается к основной схеме фиг.1.

Первые входы конъюнкторов 80„

80 подключаются к соответствующим 40 рп выходам 88, - 88» принадлежащим первому распределителю 1.

На контролируемой стороне также находится источник 89 постоянного напряжения. 45

На диспетчерской стороне (для при-, ема и индикации сигналов-максимумов) вводится дополнительная схема-приставка (подключаемая к основной схеме фиг.2 диспетчерской стороны). На диспетчерской стороне (фиг.4) дополнительно вводятся устройство 90 преобразования кодовых комбинаций, имеющее разрядные выходы 91, — 91 и

92 — 92, ключи 93„ - 93„, а также р У вторые конъюнкторные блоки 94, - 94„, выполненные на соответствующих шестых конъюнкторах 95„ — 95щ, 96

96ш, 97 „— 97, 98 „- 98, 1357993

50 для выходов же используется по паре выходов на один разряд результата алгебраического сложения (или вычитания).

Формирователь 67 импульсов (фиг.7) может содержать дифференцирующее ,устройство 109 и ключ 110 (однополярный ключ), Остальные (фиг,8-14) устройства выполняются аналогично известным устройствам.

Так, блок 11 формирования синхросигналов циклов (фиг.8) содержит триггер 111, дизъюнктор 112, селектор

113 полярности и дифференцирующее устройство 114, выход 115, вход 116, вход 117 является вторым входом блока 11, вход 118 является вспомогательным входом блока 11, а выход 119 является выходом блока 11 °

Блок 27 формирования суперсинхросигналов суперциклов (фиг,9) содержит триггер 120, ключ 121, блок 122 задержки, а также ключ 123, вход 124 является первым входом блока 2/,вход

125 является вторым входом блока 27, вход 126 является вспомогательным входом блока 27, а выход 127 является выходом блока 27.

Блок селекции (фиг.10) выполнен на селекторе 128 полярности, селекторе 129 импульсов по длительности и формирователе 130 импульсов.

На контролируемой стороне (фиг.11) содержатся ключи 131„ — 131„ каналов дополнительной телесигнализации, датчики 132, — 132 сигнализации, блок 133 формирования сигналов дополнительной телесигнализации, блок 134 запрета, а также формирователь 135 с входом 136,выход, 137, на диспетчерской стороне (фиг.12) содержится блок 138 селекции синхросигналов тактов (не циклов), устройство 139 управления генератором, вход 140, выход 141, блок 142 селекции сигналов дополнительной телесигнализации и ключи 143„ — 143„, На контролируемой стороне (фиг.13 и 1) устройства пуска и останова выполняются на линейном блоке 144, блоке 145 селекции сигнала пуска, блоке 146 селекции сигнала останова, блоке 147 запрета, триггере 148, а также ключах 149-154 и формирователе 155. Выходы 156-159 подключаются к одноименным входам на фиг.1, выходы 118 и 126 подключаются к од10

ЭБ

45 ноименным входам на фиг.8 и 9, а вы- ход 160 соединяется с одноименным входом на фиг ° 1, а вход 161 соединяется с линией 9 связи. Соответственно на диспетчерской стороне для пуска и останова (фиг.14, 2) система имеет ключ 162 {пуска), ключ 163 (останова), формирователь 164 сигна— ла пуска, формирователь 165 сигнала останова, ключи 166, 167, линейный блок 168, формирователь 169 импульсов, блок 170 задержки, триггер 171, ключи 172 †1, а также ключ-инвертор 177. Выходы 178-181 подключаются к одноименным входам на фиг,2, выход 182 может подключаться к входам сброса индикаторных или запоминающих блоков 62„ — 62„ или 102, — 102 выход 183 подключается к одноименному входу на фиг ° 2, вход 184 соединяется с линией 9 связи, Система работает следующим образом.

Для начала работы системы ее сначала переводят во вспомогательный (неосновной) режим пуска. Режим пуска осуществляется следующим образом.

Ha o er | po o croðoêå (фиг. 14, 2) оператором вклкчается ключ 162 (пуска), от этого формирователь 164 формирует на своем выходе сигнал-импульс пуска, который, проходя через ключ 166. и линейный блок 168,. попадает в линию 9 связи, В результате в линии 9 связи передается импульс

185 пуска, например, отрицательной полярности и значительной длительности в Зь," где . — временная длительность, Импульс 185 пуска, попадая на контролируемую сторону (фиг.1, 13), через линейный блок 144 принимается блоком 145. Блок 145 выдает сигнал и триггер 148 перекидывается в верхнее положение. От этого, в свою очередь, включается ключ 149, который включает тактовый гe»eparoð 6,, Тактовый генератор 6 начинает работать.

На дисгетчерсксй стороне (фи".14, 2) сигнал пуска попадает такж. -и на три; гер 171„ Триггер 171 перехсдит верхнее положение и коммутирует ключ 172. Ключ 172 включает тактоьый генератор 41 и генератор 41 начинает работать. С переключением ьверх триггера 171 снимается т;".кже и запрет на работу л.-.нейного блока

45, линейный блок 45 готов к работе, l357993

Вследствие наличия блока 170 задержки триггер 171 переключается в верхнее.положение только после окончания импульса 185 пуска, поэтому импульс

185 линейным блоком 45 не принимается, После момента г. времени окон— о чания импульса 185 пуска начинается основной режим работы системы.

Основной режим работы системы. .1О

После момента t, времени начала основного режима системы (фиг.16) генератор 6 (фиг.1) контролируемой стороны начинает переключать распределитель 68. В начале основного ре — 15 жима распределитель 1 находится в положении коммутации выхода 21, а распределитель 38 (фиг.2) еще не ком— мутирует своих выходов.

Частота генератора 6 больше часто- 2п ты генератора 41. Между распредели— телем 1, который должен переключать— ся с такой же скоростью, как и распределитель 38, и генератором 6 стоит еще и распределитель 68, выполняю- 25 щий функцию делителя частоты по отношению к распределителю 1, Генератор 6, переключая распределитель 68 с шагом Д, где d — время подканала системы, последовательно во вре- ЗО мени коммутирует его выходы ?1.

Вследствие того, что с началом работы системы распределитель 1 коммутирует выход 2, а триггеры 75 находятся в нижнем положении, распределитель 68, коммутируя свои выходы 71 последовательно во времени (с временным шагом g ), коммутирует и конъюнкторы 74 и через них ключи 3 первой подгруппы. Тем самым, производится 4О последовательный опрос датчиков 4 измерений на соответствие их сигналов с выставленным первым уровнем

V (фиг.15) напряжения или тока преобразователя 18, принадлежащего ин- . 45 тегратору. За время коммутации распределителем 1 выхода 21 (или коммутации одного канала), распределителем

68 производится последовательный опрос датчиков 4 — 4 всей подгруп1 пы (или серии подканалов), Закончив опрос подгруппы или серии подканалов, распределитель 68 переключается в положение коммутации выхода 72.

От это о сигнал (или импульс) прохо дит на тактовый вход 37 распределителя 1и переключает его в положение коммутации следующего (за 2„) выхода, к которому подключена вторая подгруппа или серия подканалов с измерительными датчиками.

Переключив распределитель 1 на новый выход, распределитель 68, коммутируя выходы 71, — 71,, производит последовательный опрос во времени новой подгруппы датчиков на соответствие с выставленным уровнем V (фиг.15) интегратора. После опроса второй подгруппы или серии подканалов распределитель 1 переключается в . положение коммутации своего третьего выхода и распределителем 68 производится опрос третьей подгруппы и серии датчиков на соответствие с уроннем 7 (фиг.15). После третьей подгруппы или серии подканалов производится опрос четвертой подгруппы, пятой, шестой и т.д. При этом распределитель 1, коммутируя свои выходы, производит смену подгрупп или серий подканалов (с временным шагом или временем канала), а распределитель

68 производит смену или опрос. подканалов в каждой из подгрупп или серий (с временным шагом д или временем л подканала). Таким образом, за первый цикл (или за проход распределителем 1 положений выходов 2, 2 ) все и подгрупп или серий подканалов (rro р подканалов в каждой) с измерительными датчиками 4, — 4 „ будут опрошены на соответствие (или равенство) сигналов их датчиков с выставленным первым уровнем V напряжения или тока (фиг.15) интегратора или преобразователя 18.

При опросе подгрупп или серий подканалов с датчиками (на контролируемой стороне, фиг.l) внутри каждой из подгрупп или серий подканалов производится также и выделение (или вычитание) сигнала-минимума.

После первого опроса подгрупп или серий,подканалов, когда распределитель 1 коммутирует выход 12, система передает в линию 9 связи син— хросигнал цикла — синхроимпульс

186, (фиг. 16) При этом, на контролируемой стороне (фиг.1) происходят следующие процессы. Блок 11 формирования синхросигналов циклов через формирователь 14 и линейный блок 8 посылает в линию 9 связи синхросигнал цикла или синхроимпульс 186,, формирователь 29 же посылает на интегратор (его счетчик 17) импульс, от чего напряжение или ток на выходе ин !357993 тегратора (или его преобразователя

18) переходит на новый, следующий уроуровень V, (фиг,15), который далее будет держаться почти весь второй цикл., При окончании синхросигнала сигнал проходит на выход блока 30 через формирователь 32 и блок 31, от чего распределители 1 и 68 сбрасываются (распределитель 1 в положение ком-. мутации выхода 2„, а распределитель

68 в некоммутируемое положение).

Синхросигнал цикла — синхроимпульс 186, передаваясь по линии 9 связи, на диспетчерской стороне (фиг.2) принимается блоком 48 через линейный блок 45. Блок 48 выдает на свой выход соответствующий сигнал, от чего распределитель 38 сбра- 20 . сывается через вход 44, а счетчик

51, считывая импульс от блока 48, переходит из положения счета 000...00 в положение счета 100...00. Таким образом, сбросу распределителей 1 и 25

68 соответствует сброс распределителя 38, а выставлению уровня V, (фиг.15) интегратора времяимпульсного преобразователя 15 соответствует выставление его цифрового эквивалента (счета 100...00) на счетчике 51. . Информация об указанных соответс-.виях передается с помощью синхросигнала цикла — синхроимпульса 186,.

После окончания синхроимпульса

186, во второй цикл распределители

68 и 1 производят последовательный опрос подгрупп или серий подканалов с датчиками 4 „ — 4 на соответстрп вие (или равенство) сигналов датчиков с выставленным вторым уровнем

V (фиг. 15) интегратора.

После опроса (при окончании второго цикла или начале третьего) в линию 9 связи контролируемой стор ной передается очередной синхросигнал цикла — синхроимпульс 186, распределители 68, 1 и 38 сбрасываются, на интеграторе времяимпульсного преобразователя 15 выставляется новый уровень V< (фиг.15) напряжения или тока, а на счетчике 5 1 выставляется цифровой эквивалент указанного нового уровня V (т.е, число 010 ...00} .

В третий цикл система производит- .5 ся опрос сигналов датчиков подгрупп или серий подканалов на соответствие с выставленным уровнем V времяимпульсного преобразователя 15 (фиг,15).

После опроса в реткй цикл передается синхроимпульс 186З „распределители 1, 68 и 38 < брасываются, на интеграторе времяимпульсного преобразователя 15 выставляется очередной уровень Ч (фиг.15), а ка счетчике 51 выставляется цифровой эквивалент указанного ровня (например, число 110...00 в двоичном коде) .

В четвертый цикл система производит опрос подгрупп или серий годканалов с датчиками ка соответствие с уровнем V> времяимпульсного преобразователя 15.

После четвертого цикла следует пятый цикл, шестой,, седьмой, восьмой и т.д.

С каждым новым циклом ка интеграторе времяимпульснаго преобразователя 15 выставляется все более и более высокий уговень (фиг.15), на соответствие с которым опрашиваются подгруппы или серии подканалов с измерительными датчиками кз ряда 4 „— 4 а на счетчике 51 с эответствекно выставляется все более и более высо— кое число — цифров эн эквивалент уровня времяимпульсногэ преобразователя 15.

Когда система закончит опрос подгрупп илк ссрий подканалов с датчиками по всем уровням (фиг.15) от

V0 до Ч (включительно), начинается передача сулерсинхросигнача суперцикла, Это происходит следующим образом.

При окончании последнего цикла, когда распределитель 1 (в очередной раз) скоммутирует выход 12, на счетчике 17 (с помощью формирователя 29) выставится самое бэльшое значение счета или двоичного числа. При появ-лении указанного максимального двоичного числа срабатывает дешифратор

19, на выходе которого появляется соответствующий сигнал. Указанный сигнал (с выхода 24 деши ратора .9) попадает на один иэ входов ключа 26, на другом входе которого дей.-.твует сигнал от выхода блока 1. От действия сигналов на обоих входах ключа

26 ан выдает на свой выход сигнал, который попадает на вход блока 27 формирования суперсинхросигналов суперциклов, Блок 27 формирования суперсинхросигкалов суперциклов формирует на своем вьходе длинный суперсикхроимпульс (т.е,, суперсинхросигнал суперцикла). который через

135799 формирователь 34 и линейный блок 8 уходит в линию 9 связи, В результате в линии 9 связи (фиг.16) образуется суперсинхросигнал суперцикла — су5 персинхроимпульс 187 (например, отрицательной полярности и специфической, значительной длительности, т.е. длительности, большей чем длительность синхроимпульса 186). От 10 действия суперсинхросигнала на кон— тролируемой стороне (фиг.1) срабатывают также и формирователи 35 и

36, что влечет за собой сброс счетчика 17, сброс напряжения (или то- 15 ка) на выходе преобразователя 18 от уровня Ъ з в исходный уровень V (фиг,15),. а также сброс распределителей 68 и 1 в начальные положения.

Суперсинхроимпульс 187, попадая 20 по линии 9 связи на диспетчерскую сторону (фиг.2), через линейный блок

45 принимается блоком 50 селекции суперсинхросигналов суперциклов, а также блоком 48 селекции синхросигналов с циклов. От приема суперсинхроимпульса блок 48 выдает на свой выход соответствующий импульс, который сбрасывает (или синфазирует) распределитель 38, а также, воздействуя 30 на вход 52 счета, может приводить в исходное положение (т.е, счет 000...00) и счетчик 51, если счетчик 51 закольцован по счету.

Суперсинхросигнал, принимаясь блоком

50, попадает также и на вход 53 сброса счетчика 51; этим счетчик 51 надежно и достоверно синфазируется с времяимпульсным преобразователем 15.

Воздействие суперсинхросигнала на 40 вход 53 сброса счетчика 51 обязательно (в любом случае) необходимо, так как только это позволяет надежно и на длительное время поддерживать соответствие между работой времяим- 45 пульсного преобразователя 15 и счетчика 51. Без указанного воздействия суперсинхросигнала на вход 53 сброса счетчика 51 длительная работа системы была бы невозможна, Воздействие суперсинхросигнала на вход 53 сброса позволяет также выполнять счетчик 51 незакольцованным на больше, чем число уровней фиг .) 5, положений, суперсинхросигнал всегда обеспечит соответствие между счетчиком 51 и времяимпульсным преобразователем 15.

С передачей суперсинхроимпульса

187 оканчивается первый суперцикл (или период телеизмерений) и начинается новый суперцикл, т,е. работа системы происходит не только циклически, но и сугерциклически.

В новом суперцикле работа системы и опрос подгрупп или серий подканалов происходит аналогично работе или опросу в первый суперцикл.

При опросе подгрупп или серий подканалов на контролируемой стороне происходит также выделение (или вычисление) сигналов-минимумов. Это является особенностью системы и происходит следующим образом.

Опрос подгрупп или серий подканалов происходит по порядку возрастания уровней (фиг.15) сигнала. Меньшие сигналы (в соответствии с поряд. ком описанного опроса) передаются раньше, а большие сигналы — позже, В то же время сигнал-минимум (из серии подканалов) является наименьшим из всех сигналов данной серии подканалов, поэтому он должен передаваться и возникать (в соответствии с указанным опросом системы) самым ранним, самым первым из серии подканалов. Исходя из указанных предпосылок и строится работа системы по выделению (или вычислению) сигналовминимумов из серий подканалов. Если при опросе подгрупп или серий подканалов (с помощью коммутации рас пределителем 68 выходов 71„ — 71„„ ) компаратор 16 зафиксирует первое же (для подгруппы из подканалов) соответствие между сигналом датчика (из серии 4, — 4 „ ) и выставленным уровнем (фиг.15) времяимпульсного преобразователя 15, то импульс-сигнал (о соответствии) от компаратора 16 через селектор 25 пройдет на верхний вход 64 триггера 63. А поскольку до этого триггер 63 находился в нижнием (исходном) положении, то импульс-сигнал от селектора 25 переключит триггер 63 в верхнее положение.

Таким образом, триггер 63 переключением вверх на определенное время зафиксирует обнаруженный сигналминимум (из серии подканалов), Далее, когда опрос серии из р подканалов (или подгруппы) будет докончен и распределитель 68 скоммутирует выход 72, то сигнал от выхода 72

135 79 9.3 пройдет на нижней вход 65 триггера

63 и заставит перейти его вновь в нижнее положение. С переходом триггера 63 из верхнего положения в ниж"

5 нее с него считывается информация об обнаруженном сигнале-минимуме, т.е. на вход формирователя 67 импульсов с нижнего выхода 66 триггера 63

3 поступает скачок напряжения (или тока), т.е. быстрое изменение напряжения от низкого уровня до высокого, что и по сути и является считываемым (с триггера 63) сигналом о нали-. чии минимума. Указанный сигнал (скачок напряжения или тока), поступая на формирователь 67 (построенный на дифференцирующем устройстве), вызывает появление на его выходе соотФ, ветствующего импульса, который, пс- 20 падая на блок 10 формирования сигналов телеизмерений, заставляет его выдать на свой выход импульс определенной полярности и фиксированной деятельности„ Импульс от выхода блока 26

10 через линейный блок 8 поступает в линию 9 связи. Таким образом, в линии 9 вязи (в случае обнаружения минимума) г1о соответствующему каналу передается соответствующий телеизмерительный импульс, например импульс 188 (фиг,16), фиксированной полярности и фиксированной длительности (".). Иными словами, при обнаружении минимума в линию связи ухо35 дит соответствующий сигнал . С другой стороны, в случае обнаружения минимума (точнее, когда импульс-сигнал появляется на выходе компаратсра 16) соответствующий импульс через селектор 25 проходит также .и на входы ключей 79„ — 79 . Поскольку при обнаружении минимума распределитель

1 коммутирует один (соответствующий) из выходов 2„ 2 „, то импульс от выхода селектора 25 через соответствующий из ключей 79 „ — 79 „ попадает на верхний вход того из тригге-ров 75„ — 75„, который принадлежит серии подканалов, у которой обнаружен минимум. Указанный триггер (из ряда 75, — 75„) переходит в верхнее положение и сигнал на его нижнем выходе (из ряда 78 „ — 78 „) падает до низкого уровня (или нуля), Это, в свою очередь, приводит к исчезно-. вению высокого уровня сигнала на третьих (нижних) входах соответствующей подгруппы коньюнкторов (из ряда закрытию ссответствуюы1ю 1»й (из "..ÿ,ïB 3., 1 конца суперликля. IB сс;1е Обнаружения мини.-тбо лс.11 рулн» 111и сесоствеt oòBóioï;Hé сиг74, — 7 р„) и шей псдгруп11ы

3 pn) дс самого ким образом, и

МУMB В BE;>q-g рии подкян ялов нал-импульс передается — IHHHio 9 cBB— зи, а сама подгр"нла или сер:1я подKBHBJIoB (c помошью ссответствующегo из триг1 еров 75, — 75„) закрывается и в дальнейшем а»yiiepIIHEJ:., опросе уже не участвует, Закры-ием серии подканалов (посл» обнаружения минимума) осуществляется отделение сигпяратуры выдачи т:1»измер - Filiii и их передачи, нс и работой аппаратуры выделения 1111ннмумсв, н част .Ости триггеров 7 . — «! 5, . риггер 63 для всех серий .-o;.;сянялсв 1.спсльзует я один,, HG приводится B исход:се 1,нижнее) положе-:èå сигналом с вь1хсдя 72 распределителя 68 после опроса каждой серии псдкянялов. Если вс время канала или серии из р подкянялсз (KBE0I с — либо IJHKJ! !!. миним JM H =- Об IB

1 ружен, -:o триггер 63 для ц11нн:.Ji o времени так и остается в нижнем .ОлсЙении (не переклю ая с ) ч -o:-J.BBILJIBно и свидетельств - -.т сб отсут; т: ии (за заданный отрезок злемени) CHI.-.я— ла-минимума.

Переданные B HiiHIO 9 связи . (»НГ . 1 о) импульсь1 "метки си. нялсв миним, мов (напримср „имгIульсы i 88 1 8 Я <) следуюшие по соответствующим зременным каналам (отделенным уoJIGBío пс

Оси времени .: ня ;иг,16) и =" ссстветствующие зняченияь1 ми.- Б 1умсв цик ILI. разделяющиеся син>:роимп;льсям". типа

186, IIOCT+iiBIOT HB дисг;етчеuC! !16 рону (фиг,2).

ДЙспетчерскяя сто;;,;IB (фи-г,. ) нала-минимума от остальных OHãíBJioB, принадлежащих данной с рии подканаЛОВ И НC . .ЯВЛЯЮ!ЦИХСF.. ...iH".1.1МЯЛЬiiЫМH, Триггеры из ряда 7 „ — 75. после обнаружения мини. умс;3 их cooтветст— вуюших серий псдкянялсв держатся в верхнем положении до конца цс-:Й-.òBHÿ суперцикла (период телеизмерений), г.осле чего при подач» суперсинхросигнала от выхода блока 27 через формирователь 35 и входы 7 „ — 77„ приводятся в исходные (нижние) положения для начала нoBoI опроса. Таким образом, суперцикл и суперсинхрссигнял командуют :e только работой яп15

16

1357993 осуществпяет прием, распределение и дешид1рацию информации, поступающей на нее из линии связи (фиг.16).

Блок 4 7 селекции сигнал ов телеизмерений отделяет импульсы-метки с сигналов-минимумов телеизмерений типа импульсов 188„ — 1881, распределитель 38, последовательно во времени коммутируя выходы 39 — 39

1 и подключенные к ключам 40 — 40 рас1 и пределяет сигналы, соответствующие импульсам 188, — 188, по своим соответствующим каналам, а блоки 54, 54 „ c помощью счетчика 5 1 дешифруют информацию телеизмерений, т,е. на выходные или индикаторные блоки 62

62„от счетчика 51 через открываемые в определенные интервалы времени блоки 54, — 54 „ поступают значения телеизмерений, соответствующие сигна— лам-минимумам. Таким образом, на выходах каналов телеизмерений системы, т.е. выходных блоках 62 — 62„, 1 регистрируются значения сигналов — минимумов, выделенных из серий подканалов, принадлежащих данным каналам.

Таким образом, каждой подгруппе. или серии подканалов, опрашиваемой с помощью распределителя 68, меняющего подканалы с временным шагом д подканала, соответствует свой, соответствующий канал с интервалом времени 7 (фиг.16), по которому им— пульс-метка выделенного минимума передается по линии связи на диспетчерскую сторону. В свою очередь, каждому уровню (фиг.15) опроса подгрупп соответствует свой цикл (с более крупным временным интервалом временем Т„ цикла, фиг.16 и 15), а всем периодом телеизмерений и опроса на выделение минимумов является суперцикл, который можно характеризовать временем Т с„„ суперцикла (фиг.15 и 16).

Помимо импульсов 188, — 1885 телеизмерений, синхроимпульсов 186 и суперсинхроимпульсов 187 (фиг.16), передача системы может также содержать и импульсы типа 189 (например, отрицательной полярности и длительности в подканала или 0,5 i) .Импульсы

189 служат для дополнительной многоканальной телесигнализации (осуществляемой с помощью схем-приставок фиг.11 и 12), а также для синхронизации генераторов. Передача сигналов

55 и импульсов дополнительной телесигнализации (типа 189) производится практически аналогично работе соответствующей известной аппаратуры, т.е, аппаратура на фиг.1 1 параллельно с опросом телеизмерений производит и опрос каналов дополнительной телесигнализации с датчиками 132

132„, в интервалы, когда телеизмерительные импульсы типа 188 „ — 188, в линию связи не передаются, т,е. когда блок 134 запрета открыт, в линию связи подаются сигналы дополнительной телесигнализации в виде, например, сочетаний импульсов 189 и пауз, т.е. если за время канала поступила комбинация из паузы и импульса типа 189, т,е, комбинация 01, то, значит, поступил сигнал ВыклюII чено, а если комбинация из импульса 189 и паузы, т.е. 10, то поступил сигнал Включено, на диспетчерской стороне (фиг.12) указанные сигналы дополнительной телесигнализации принимаются блоком 142 и распределяются распределителем 38 и ключами

143„ — 143 „ по своим соответствую— щим сигнализирующим каналам, Импульсы 189, принимаясь также блоком 138, через устройство 139 управления (или подстройки) воздействуют также и на генератор 41 (через вход 141), в результате генератор 41 синхронизируется с частотой переключения распределителя 1, Если применять синхронизацию по сети, то импульсов 189 в передаче (фиг.16) системы может и не быть.

К сказанному о синхронизации и дополнительной телесигнализации можно также добавить и то, что вследствие суперцикличности телеизмерений передача импульсов 188, — 188 практически не мешает передаче сигналов дополнительной телесигнализации и синхронизации.

Для еще лучшей синхронизации некоторые каналы, например через 10.

20 каналов и выходов распределителей

1 и 38, можно использовать только для дополнительной телесигнализации и синхронизации, т,е. только для передачи импульсов типа 189 с паузами.

Система, помимо выделения и передачи сигналов-минимумов, может также выделять (вычислять), передавать, принимать и распределять и сигналымаксимумы. Для этого служат схемы17

18 в подгруппе (это первый об наруже иный сигнал в подгруппе) в линию связи уходит соответствующий импульс — ме — ка (аналогичная импульсам 188, 188,), а триггер из ряда 81 „— 81 соответствующий данной подгруппе, переходит в верхнее положение, закрывая указанную подгруппу, в которой обнаружен максимум, до конца суперцикла, этим обеспечивается отделение сигнала-максимума от остальных сигналов данной подгруппы. Импульсы сигналов-максимумов передаются в линию 9 связи па отдельным временным каналам, иными словами, для каждой из серии датчиков из ряда 4„ — 4 „, в линии 9 связи один временной канал предусмотрен для передачи сигнала или импульса †миниму (типа 188) максимума, т.е. для серии из р подканалав требуются два временных канала (один — для минимума, а другой для максимума).

На диспетчерской стороне (фиг.2, 4) сигналы †максиму принимаются вс многом аналогично сигналам-минимумам, т, е „импульс ы теле измерений (сов ответствующие сигналам-максимумам) через линейный блок ->5 принимаются блоком 47 селекции сигналов телеизмерений, а распределитель 38, коммути— распределяет имп льсы сигналов максимумов по своим каналам или выходам соответствующих ключей 93„ — 93

Особенностью приемной схемы сигналовмаксимумов (фиг.4) по сравнению с приемной схемой сигналов-минимумов (фиг.2) является та, чта, когда сигнал-импульс, соответствующий максищего из кличей 9:l, — 93 поступает на первые входы соответствующего из блоков 94, — 94 „, то указанный блок (из ряда 94, — 9 ) выдает на свой многоразрядный выход (к индикаторному или запоминающему блоку из ряда

102, — 102„) кодовую комбинацию (числовое значение Ttлеизмерения), которая держится не на счетчике 5!, а на выходах 91„ - 91,„ и 92 „ — 92 преобразователя 90 кодовых комбинаций. На выходах устройства 90 преобразования кодовых ко:",бинаций в тече1357993 приставки, показанные на фиг.3 и 4.

Указанные схемы и устройства работают следующим образом.

Если в системе, помимо выделения и передачи сигналов-минимумов, требуется также выделить и передать сигналы-максимумы из тех же подгрупп или серий подканалов с датчиками 4„ — 4 то распределитель 1, у которого для 10 данного случая добавляются выходы

88, — 88„, помимо опроса подгрупп на сигналы-минимумы (коммутацией выходов 2, — 2„), производят (в те же циклы) и опрос подгрупп или серии 15 подканалов и на сигналы-максимумы (коммутацией выходов 88, — 88„).

Опрос (фиг.3) распределителями 68 и 1 на соответствие с выставляемыми уровнями (фиг.15) интегратора с помо- 20 щью элементов И 80„ - 80 и клю— и один временной канал (с длительчей 86„ — 86 „ пРоизводитсЯ во многом ностью ) может быть предусмотрен аналогично схеме фиг.1, но особенна в для передачи сигнала или импульсастью схемы фиг.3 (для выделения максимумов) является то, что опросу на 25 соответствие с уровнями (фиг.15) вре— мяимпульсного преобразователя 15 под— вергаются не чистые сигналы датчиков 4„ — 4„,, как в схеме фиг.1„ а р" сигналы, каждый из которых равен д0 разности из сигнала-постоянной 7

Е (от источника 89) и сигнала датчика (от соответствующего из вьглодов 5, 5р„датчиков 4 „— 4 р„), Указанная разность (т. е, пос гоянное напряжение

Ч минус сигнал соответствующего руя дополнительные выходы 99„ — 99 датчика) вычисляется соответствую щим из блоков сравнения (блоков 87

87 р„) . При сравнении выставляемых уровней (фиг. 15) не с чистыми сигна- 40 лами датчиков 4 „ — 4 „, а с указанными разностями в каждой из подгрупп или серий подканалов первым обнаруживаемым сигналом будет уже не сигнал-минимум, а сигнал-максимум. Если 45 муму какого-либо канала (или серии в серии из трех подканалав датчики подканалов), с выхода саатветствуюиз ряда 4„ — 4 „ при общем диапазоне от 0 до 100 едйниц имели бы сигналы, равные соответственно 12, 65 и 75 единиц, то их указанные разности— сигналы были бы равны, соответственно, 100 — 12 = 88, 100 — 65 = 35, 100 †78 = 22 единицы, т,е. самый максимальный сигнал (78 единиц) имел бы соответствующую разность минималь55 ную (22 единицы), которая в соответствии с общим принципом работы (фиг.1, 3) обнаруживается первая в серии, После обнаружения максимума

1357993

5

30

55 ние суперцикла перебираются значения телеизмерений в порядке, обратном порядку счетчика 51, т.е. если счетчик 51 перебирает комбинации от меньшей к большей, то устройство 90 перебирает кодовые комбинации от большей к меньшей (т ° е. в обратном порядке), поэтому при таком порядке на приборы-блоки 102, — 102„ за суперцикл поступают цифровые значения сигналов-максимумов. Если на приборах-блоках 62„ — 62 „ регистрируются значения сигналов-минимумов, то на блоках 102„- 102, регистрируются значения сигналов-минимумов. Таким образом, в системе для каналовмаксимумов (фиг.3 4)применено двойное "обращение" сигналов: первое

"обращение" сигналов осуществляется на передающей стороне с помощью блоков 87, — 87 „ сравнения, т ° е. от чистого сигнала датчика из ряда 4

4 р„, осуществляется переход к его

"образу" или ранее указанной разности, далее импульс телеизмерений, соответствующий "образу", передается по линии 9 связи на приемную сторону и на приемной стороне (фиг.4) с помощью устройства 90 преобразования от принятого "образа", соответствующего максимуму, переходит опять к чистому сигналу максимума (в цифровой форме). Такое двойное "обращение" или преобразование сигналов по каналам максимумов применено в системе потому, что это требует простой аппаратуры и при .этом передача максимумов становится намного эффективней и помехоустойчивее °

Для останова предлагаемой системы ее переводят во вспомогательный режим останова. Режим останова осуществляется следующим образом.

Сначала оператором на диспетчерской стороне (фиг.14, 2) включается ключ 163 останова. От этого формирователь 165, который может быть засинхронизирован с распределителем

38, выдает на свой выход импульс останова определенной специфической длительности и полярности. Импульс останова через ключ 167 и линейный блок 168 передается в линию 9 связи.

При подаче сигнала останова на диспетчерской стороне срабагывает также и триггер 171, который переходит в нижнее положение. От переключения трчггера сигнал появляется на входах ключей 173 — 176 и ключа-инвертора 177

От этого генератор 41 выключается через вход 179, распределитель 38 и счетчик 51 сбрасываются в счет

000...00, блоки индикации, например блоки 62 — 62„, 102, — 102„, также могут сбрасываться или отключаться через выход 182, а линейный блок 45 отключается от линии 9 связи с помощью входа 183, В свою очередь, сигнал-импульс останова, принимаясь на контролируемой стороне (фиг.1, 13) с помощью блока 146 через блок 144, переводит триггер 148 в нижнее положение, от чего сигнал или напряжение появляется на входах ключей 150-154. От этого генератор

6 выключается, распределители 68 и 1 сбрасываются, интегратор времяимпульсного преобразователя 15 сбрасывается в положение уровня V О (фиг,15), триггеры 75 „ — 75 „ и 81, — 81„ сбрасываются в нижние положения, а блоки 11 и 27 выключаются, В результате к концу указанного режима останова система приходит в исходное положение ° формула изобретения

Г1ногоканальная телеиэмерительная система, содержащая на контролируемой стороне первый распределитель, первый выход которого соединен с первыми входами первых элементов И, выходы которых подключены к первым входам соответствующих первых ключей, выходы первых ключей соединены с первым входом компаратора времяимпульсного преобразователя, выход которого подключен к входу селектора импульсов по длительности, второй и третий выходы первого распределителя соединены с входами блока формирования синхросигналов циклов, выход которого подключен к первым входам блока формирования импульсов и второго ключа, а также к входу первого формирователя импульсов, выход которого обьединен с выходом блока формирования сигналов телеизмерений и через первый линейный блок соединен с линией связи, выход второго ключа соединен с первым входом формирователя суперсинхросигналов,второй выход первого распределителя через второй формирователь импульсов подключен к первому входу счетчика времяимпульсного

2!

22

1357993 преобразователя, выход формирователя суперсинхросигналов соединен с входами третьего, четвертого и пятого формирователей импульсов, а также с вторым входом блока формирования импульсов выход которого объединен с

; выходом пятого формирователя импульсов и подключен к первому входу первого распределителя и первому входу первого блока запрета, выход третьего формирователя импульсов соединен с входом первого линейного блока, выход четвертого формирователя импульсов подключен к второму входу счетчи- 15 ка времяимпульсного преобразователя, вь|ходы которого соединены с соответствующими входами дешифратора и цифроаналогового преобразователя, выход которого подключен к второму вхо- 2О ду компаратора, выход дешифратора времяимпульсного преобразователя соединен с вторым входом второго ключа, четвертый выход первого распределителя подключен к второму входу 25 формирователя суперсинхросигналов, первые датчики, выходы которых соединены с вторыми входами первых ключей, генератор, выход которого подключен к второму входу первого блока 3О запрета, на диспетчерской стороне система содержит генератор, выход которого соединен с первым входом блока запрета, выход блока запрета подключен к первом входу распределите— ля, первые выходы которого соединены с первыми входами первых ключей,первые выходы первых ключей подкпючены к первым входам первых блоков элементов И, выходы которых соединены с входами соответствующих блоков индикации, выход линии связи подключен к первому входу линейного блока, выход которого соединен с входами блока селекции синхросигналов суперциклов, блока селекции синхросигналов циклов и блока селекции сигналов телеизмерений, выход блока селекции .сигналов телеизмерений подключен к вторым входам первых ключей, выход блока селекции синхросигналов циклов соединен с первым входом первого счетчика и через. второй ключ подключен к вторым входам блока запрета и распределителя, выход блока селекции синхросигналов суперциклов соединен с вторым входам первого счетчика, выходы которого подключены к вторым входам первых блоков элементов И, отличающаяся тем, что, с целью повышения информативности, в систему на контролируемом пункте введены первый триггер, вторые триггеры, второй распределитель, шестой формирователь импульсов, вторые, третьи и четвертые элементы И, источник опорного напряжения, блоки сравнения, вторые датчики и третьи ключи, выход первого блока запрета подключен к первому входу второго распределителя, выходы которого соединены с вторыми входами соответствующих первых, вторых и четвертых элементов И, последний выход второго распределителя подключен к второму входу первогс распределителя, первые и дополнительные выходы которого соединены с первыми входами соответствующих третьих элементов И, ( выход селектора импульсов по длительности подключен к первому входу первого триггера и вторым входам третьих элементов И, выход каждого третьего элемента И сэединен с первым входом соответствуощего второго триггера, к второму входу которого подключен выход четвертого формирователя импульсов, выходы вторьгс триггеров соединены с третьими входами соответствующих первых, вторых и четвертых элементов И, последний выход второго распределителя подключен к второму входу первого триггера, выход которого через шестой формирователь импульсов подключен к входу блока формирования сигналов телеизмерений, выход источника опорного напряжения соединен с первыми входами блоков сравнения, к вторым входам которых подключены соответственно вторые датчики, дополнительные выходы первого распределителя соединены с третьими входами четвертых элементов И, выходы которых соединены с первыми входами третьих ключей, к вторым входам которых подключены выходы соответствующих блоков сравнения, выходы третьих ключей объединены и подключены к первому входу компаратора времяимпульсного преобразователя, на диспетчерской стороне введены преобразователь кодов, вторые ключи, дополнительные блоки элементов И и дополнительнь1е блоки индикации, вторые выходы распределителя соединены с первыми входами соответствующих вторых ключей, вторые

23 1357993 24 входы которых объединены и подключе- полнительных блоков индикации, выхоны к выходу блока селекции сигналов ды первого счетчика подключены к сотелеизмерений, выходы вторых клю- ответствующим входам преобразователя чей подключены к первым входам соот- кодов выходы которого соединены с

Э ветствующих дополнительных блоков вторыми входами соответствующих элементов И, выходы которых соеди- дополнительных блоков элеменнены с входами соответствующих до- тов И.

f 357993

71/ 7УХ /А

1357993

1357993 t! 357993

Составитель E.Áàêååâ

Редактор С.Патрушева Техред N. оданич Корректор В. утяга

Тираж 544 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5

Заказ 6001/51

Производственно-полиграфическое предприятие, r,Óæãîðoä, ул.Проектная, 4

Многоканальная телеизмерительная система Многоканальная телеизмерительная система Многоканальная телеизмерительная система Многоканальная телеизмерительная система Многоканальная телеизмерительная система Многоканальная телеизмерительная система Многоканальная телеизмерительная система Многоканальная телеизмерительная система Многоканальная телеизмерительная система Многоканальная телеизмерительная система Многоканальная телеизмерительная система Многоканальная телеизмерительная система Многоканальная телеизмерительная система Многоканальная телеизмерительная система Многоканальная телеизмерительная система Многоканальная телеизмерительная система Многоканальная телеизмерительная система 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к телемеханике и может быть использовано для управления рассредоточенными объектами

Изобретение относится к вычислительной технике и автоматике и может быть использовано для передачи информации от датчиков дискретных сигналов

Изобретение относится к автома-« тике и может быть применено для централизованного дистанционного управления ДВУХПОЗИЦИОННЫМИ объектами

Изобретение относится к области телесигнализации и может быть использовано в энергетике

Изобретение относится к телеуправлению и может быть использовано в промьшшенности, энергетике и на транспорте

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для питания тензорезистивных измерительных устройств, расположенных на вращающихся объектах

Изобретение относится к электросвязи и может использоваться для ввода в ЭВМ информации, представленной в унитарном ходе и подтвержденной дроблениям,и позволяет повысить помехоустойчивость устройства

Изобретение относится к телемеханике и может быть использовано для дистанционного управления двухпозиционными объектами

Изобретение относится к телемеханике и может быть использовано при дистанционном управлении двухпозиционных объектов

Изобретение относится к системам передачи информации и может быть использовано, в частности, для передачи сигналов устройства, находящегося на расстоянии

Изобретение относится к схеме для обмена сигналами ввода-вывода между устройствами для работы в одном из множества режимов с использованием одного канала и может быть использовано в измерительной электронике кориолисового массового расходомера

Изобретение относится к способу измерения параметров электрической сети - амплитудных и действующих значений токов и напряжений в информационно-управляющих комплексах для АСУ распределенными энергообъектами и производствами

Изобретение относится к автоматике и телемеханике и может быть использовано для управления последовательно переключаемыми объектами

Изобретение относится к горной электротехнике и может быть использовано в аппаратуре управления для контроля датчиков, где требуется контроль состояния линии

Изобретение относится к телемеханическим системам, используемым в промышленности и научных исследованиях, и может быть использовано при построении телемеханических систем с большой канальной емкостью

Изобретение относится к электросвязи

Изобретение относится к устройствам передачи сигналов противоава рийной автоматики и может быть использовано в системах управления электроэнергетическими установками

Изобретение относится к телемеханике и может быть использовано в вычислительных и телемеханических системах для спорадической передачи сигналов датчиков состояния технологических объектов и сигналов датчиков с число-импульсным выходомс Цель изобретения - повышение помехоустойчивости устройства

Изобретение относится к области измерений физико-механических параметров вращающихся объектов и может быть использовано для передачи информации с роторов в системах диагностики
Наверх