Устройство для вычисления параметров трехфазной сети

 

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для измерения действую- ПЦ1Х значений и начальных углов сдвига фаз фазных (линейных) гармоник напряжений и/или токов и их симметричных составляющих, действзжщих значений напряжений и/или токов, активной и реактивной мощности гармоник , активной мощности в каждой фазе трехфазной сети, в частности для определения показателей качества электрической энергии, нормируемых ГОСТ 13109-67. Цель изобретения - повышение точности, быстродействия и расширение функциональных возможностей устройства за счет обеспечения возможности определения действующих значений гармоник фазовых напряжений и токов, их симметричных состанляюпщх,активных и реактивных мощностей гармоник, действующих напряжений и токов и активных мощностей в кгикдой фазе. С этой целью в устройство, содержащее постоянный запоминающий узел, коммутатор 2, делитель 1 напряжения, умножитель 13 частоты, блок 14 управления,аналогоцифровой преобразователь 3, блок 7 умножения, блок 10 суммирования, запоминающий узел 11 и,вычислительный блок 12, введены мультиплексор 15, регистр 9, коммутатор 5, аналогоцифровой преобразователь 6 и преобразователь 4 тока в напряжение. 1 з.п. ф-лы, 5 ил. (Л 00 О) OHie.

союз советсних

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (51)4 G 06 Р 15/56

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н A ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

C ф

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

IlO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4104790/24-24 (22) 1 1.08.86 (46) 23.02.88. Бюл. М 7 (71) Институт электродинамики АН

УССР (72) С.Г.Таранов, В.Е.Андриевский, И.П.Гринберг, О.Л.Карасинский, В.Н.Мозговой и P.Á.Êóñèä (53) 681.3:62-52(088.8) (56) Автоматизированная информационно-измерительная система учета и контроля электроэнергии НИСЭ1-48.Техническое описание АСУЗ.031.000ТО. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ (57) Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для измерения действующих значений и начальных углов сдвига фаз фазных (линейных) гармоник напряжений и/или токов и их симметричных составляющих, действующих значений напряжений и/или токов, активной и реактивной мощности гармоник, активной мощности в каждой фа„„Я0„„1376104 A 1 зе трехфазной сети, в частности для определения показателей качества электрической энергии, нормируемых

ГОСТ 13109-67. Цель изобретения повышение точности, быстродействия и расширение функциональных возможностей устройства за счет обеспечения возможности определения действующих значений гармоник фазовых напряжений и токов, их симметричных составляющих, активных-и реактивных мощностей гармоник, действующих нап" ряжений и токов и активных мощностей в каждой фазе. С этой целью в устройство, содержащее постоянный запоминающий узел, коммутатор 2, делитель 1 напряжения, умножитель 13 частоты, блок 14 управления, аналогоцифровой преобразователь 3, блок

7 умножения, блок 10 суммирования, запоминающий узел 11 и,вычислительный блок 12, введены мультиплексор

15, регистр 9, коммутатор 5, аналогоцифровой преобразователь 6 и преобразователь 4 тока в напряжение.

1 з.п. ф-лы, 5 ил.

1376104

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для измерения действующих значений и начальных углов сдвига фаз фазных (линейных) гармоникнапряжений и/или токов и их симметричных составляющих, действующих значений напряжений и/или токов, активной и реактивной мощности гармоник, активной мощности в каждой фазе трехфазной сети, в частности для определения показателей качества электрической энергии (отклонение . напряжения, коэффициенты несинусои- 15 дальности и неуравновешенности напряжений трехфазной сети), нормируемых ГОСТ 13109-67.

Цель изобретения — повышение точности, быстродействия и расширение 2{) функциональных возможностей устрой.— ства за счет обеспечения определения действующих значений гармоник фаэных напряжений и токов, их симметричных составляющих, активных и 25 реактивных мощностей гармоник, действующих напряжений и токов и активных мощностей в. каждой фазе.

На фиг. 1 приведена блок-схема устройства;на фиг. 2 и 3 — времен- 30 ные диграммы, поясняющие его работу на фиг. 4 — схема блока синхронизации;на фиг. 5 — блок-схема алгоритма работы вычислительного блока.

Устройство содержит делитель 1 напряжения, коммутатор 2, аналогоцифровой преобразователь (АЦП) 3, преобразователь 4 тока в напряжение, коммутатор 5, аналого-цифровой пре- 40 образователь (АЦП) 6, блок 7 умножения, постоянный запоминающий узел (ПЗУ) 8, регистр 9, блок 10 суммирования, запоминающий узел (ЗУ) 11, вычислительный блок 12, умножитель

13 частоты, блок 14 управления, муль- типлексор 15, блок 16 индикации, пульт 17 управления, регистры 18 и

19, умножитель 20, шинный формирователь (КФ) 21, арифметико-логический узел (АЛУ) 22, запоминающий узел (ЗУ) 23, микропроцессор 24, постоянный запоминающий узел (ПЗУ)

25, запоминающий узел (ЗУ) 26, параллельные программируемые интерфейсы 27-30, счетчики 31 и 32, генератор 33 тактовых импульсов, элементы

И 34-41, шифраторы 42 и 43 кодов операций.

Устройство работает следующим образом.

С помощью блока 12 с пульта 17 считывается код номера гармоники ("НГ"), равный К, который через интерфейс 27 заносится в микропроцессор 24.Затем код К из микропроцессора 24 через интерфейс 29 поступает на вход регистра 9 и заносится в него.

Входные фазные. напряжения U» U

Uñ и фаэные токи 1А, 1в, 1 с пОмо щью делителя 1 и преобразователя 4, соответственно преобразуется в напряжения номинального уровня (в конкретной разработке 5Â).Одно из фазных напряжений, например U>, поступает на вход умножителя 13, который умножает частоту входного сигнала в N раз, где N = 2 — коэффициент умножения частоты; m — количество разрядов счетчика 32 (фиг. 4). С выхода умножителя 13 снимаются импульсы (фиг. 2), период следования которых равен Т/N. где Т вЂ” период входного сигнала. Эти импульсы запускают АЦП 3 и 6 и блок 14. Последний формирует сигналы управления коммутаторами 2 и 5 IAl Км 2,5; ША2 КМ2, 5 (фиг. 4), которые изменяются после каждого выходного импульса умножителя 13. При этом через коммутаторы 2 и 5 на входы AIQI 3 и 6 подаются одновременно напряжения, пропорциональные U, i после 0,4.. °

N -4 импульсов умножителя 13; U » после 1,5... N — 3 импульсов умножителя 13; U,,i после 2,6...

N — 2 импульсов умножителя 13 (фиг. 3).

Эти сигналы при помощи АЦП 3 и 6 преобразуются после n-ro импульса„= умножителя 13 (п = О,1,..., N-1) в соответствующие им коды. С целью минимизации аппаратурных затрат коэффициент N выбран равным 2 поэтому после 3,7,..., n-1 импульсов умножителя 13 никаких преобразова- . ний в АЦП 3 и 6 и операций в АЛУ

22 не производится.

Блок 14 вырабатывает также сигналы управления вводом информации в регистры 18 и 19 и ЗУ 11 и 23 (Зп

Pr 18, 3n Pr 19, 3п ЗУ 11, Зп Зу 23), сигналы управления выводом информации из АЦП 3 и 6, ПЗУ 8, формирователя 21, регистра 9 (Чт АЦП 3, Чт

АЦП 6, Чт ПЗУ 8 (sin), Чт ПЗУ 8 (cos) 1376104 управления. Для минимизации аппаратурных затрат используются два элемента И 35 и 36, с помощью которых формируются сигналы 0 „ и Q „ (фиг. 3) принимающие значения логической

"1" при четырех последних и четерех первых состояниях счетчика 32 соответственно:

Чт ШФ 21, Чт Рг 9), сигналы управления АЛУ 22,сигналы управления адресом ЗУ 1 и 23 (СШ ЗУ 23) и адресом коммутаторов 2 и 5 (ШАКИ).

Блок 14 работает следующим образом. Каждый выходной импульс умножителя 13 сбрасывает счетчик 31, при этом сигнал Рб принимает значение логического "О™» элемент И 34 открывается и тактовые импульсы (ТИ) Q „ = Q h qл," ° ° ° генератора 33 поступают на счетный вход счетчика 31.После того, как (} =g, л л ... л(. к

° ° ° ° на счетный вход счетчика 31 поступит тридцать два импульса, на вы- 15 Первые шестнадцать состояний ходе Рб установится логическая 1

Н 11 счетчика 31 не используются, так элемент И 34 закроется и счет прек- как этот интервал времени t „ (фиг. 2) ратится. Сигналы Рб поступают на необходим для преобразования в АЦП счетный вход счетчика 32, поэтому 3 и 6 входных сигналов в код. При по его состояние соответствует номеру 20 мощи элементов И 37 — 41 формируюти импульса умножителя 13. Выходные ся следующие сигналы управления,вресостояния счетчиков 31 и 32 исполь- менные диаграммы которых приведены зуются для формирования сигналов, на фиг. 2 и 3.

ЗгРг18 = (P V P, Ч Р„ ЧР V P, ) Л Р5 Л ТИ; ЗпРг19 = (Р„ч P,v Рвv Р,vP„vP„)n Р5лТИ;

Зпзу23 = (Р, v Р, v Р чР,ч Р ч Р„ч P„IV P„) Л Р5 лТИ;

ЗлЗУ!! = (P,v Р,v», vP VP ЧР, чР,ЧР„)л Р5 л (Q2nq() л Q л УП, ЧтАППЗ = (P, Ч Р„ч Р„) Л Р5 Л (П2 Л!)!)

ЧтПЗУ (в(п) = (Р, v Рл) Л Р5 Л (q2 !)!); чтпзу (сол) - (p, v p,) л ps n (Q2 n q();

ЧтШФ21 = (Рвч Ршч Р. v Р vP ч Р1 чР ) Р5 (Q2hQ1);

ЧтРг9 = P, h Р5; (Е = У) = (Р, ч Pq V Рв ч,Рв) Л Р5 h(Q2hQ1); (Z = X) =((Pz V Р VP„V Рв ч Р„v Р „VP«)h P5 A(Q2hQ1)v

Ч(РШ Л Р5 Л Q )) hn„;

ША! = (Р чР, чР„чР„) л РЗЛ(П, л ф;)!

ША2 = (P,V Рзч P„VР „) hР5Л(Отл(}1)» шАз = (p,vp,чР,vp )лР5 л (<),лП )!

ША4 = (РтчР» P,v Р,v p„vp„vp„)h p5nq,aq

ША5 = (Р ч Р, ч Р, ч Р, v Р„ч Р, ÷ Р„) h P5 и 0 n Q,, 1 где P — состояние четырех младших ний коммутаторов 2 и 5 в AlgI 3 и 6 1

1 разрядов счетчика 31. хранятся коды U „» i c » где F

45 принимает значения А,В.С.

Сигналы (Z=X) (Z=Y) с помощью На вход управления выводом инфоршифратора 43 преобразуются в коды, мации регистра 9 поступает сигнал операций, зависящие от конкретного "ЧтРг9" (фиг. 2) Так как сигнал типа микросхем, используемых в АЛУ22. "Чт ШФ21" отсутствует, то код номе

При этом шифратор 43 построен таким ра гармоники К с выхода регистра образом, что при одновременном от50

9 поступает на вход ЛУ22 на другой сутствии этих сигналов, он выраба- вход которого с выхода ЗУ23 постутывает код операции (Z=X+Y).

I пает код (А)„ текущей фазы К-й гармоВ соответствии с приведенными ники. Эти коды суммируются в АЛУ22, временными диаграммами (фиг. 2 и 3) и результат — новое значение текупосле п-го выходного импульса умно- . щей фазы а ㄠ— заносится в ту же

55 жителя 13 устройство функционирует ячейку ЗУ23. Этот код после п-ro следующим образом. В результате пре- импульса умножителя частоты равен образования в код выходных напряже-; (()„= -К„.

1376104 6 гармоники тока фазы F гии с составляющими b „

Одновременно на вход управления выводом информации АЦП 3 поступает сигнал "ЧтАЦПЗ", а на вход синхронизации ввода информации регистра

18 сигнал "ЗпРг18", При этом выходной код АЦП 3 заносится в регистр 18.

При следующем состоянии счетчика

31 на вход управления АЛУ22 поступает код операции (Z=Y), при этом с выхода ЗУ23 через АЛУ22 на адресный вход узла 8 поступает код „. С выхода узла 8 (в зависимости от того, какой сигнал поступил на его вход управления) снимается код sin y„ или cos y,. В данном случае на вход управления ПЗУ8 поступает сигнал

"ЧтПЗУ8 (sin)", а на вход регистра

19 — сигнал "ЗпРг19". СоответственI

Ho Kop 81п 4 н = sin К „C Bbixoда узла 8 заносится в регистр 19.

Теперь в блоке 7 имеется два сомножителя: П, „и sing„.Их произведение с выхода умножителя 20 при следующем состоянии счетчика 31, когда есть сигнал "ЧтШФ21", поступает на вход АЛУ22. На другой вход с выхода

ЗУ23 подается код Ь н синусной составляющей К-й гармоники напряжения фазы "F" Эти коды суммируются, а результат — новое значение Ь заносится ту же ячейку ЗУ23

При следующем состоянии счетчика

31 с выхода ЗУ23 выводится код у 35 который поступает на адресный вход узла 8. Но в этом случае на вход управления узла 8 поступает сигнал

"ЧтПЗУ8 (cos)", поэтому в регистр

19 заносится код cos у, = cos

К„. Произведение кодов при сле. дующем состоянии счетчика 31 суммируется с выводимым из ЗУ23 кодом а, косинусной составляющей К-й 45 н

1! I I гармоники напряжения фазы Р, а результат по аналои а, U: =U +Up

При состоянии счетчика 31 Р5 h P5 на управляющий вход АЦП 6 поступает сигнал "ЧтАЦП6",а на вход регистра

18 — сигнал "ЧтРг18", код i.,çàíîсится в регистр 18.

Происходит подсчет синусной и н и косинусной с рн соСтавляющих К-й заносится в ту же ячейку ЗУ23.

+ i sin —. сн сн Fn

rl 1

2н с „ : = с „ + i Fk sin — К„, Затем на управляющий вход АЦПЗ поступает сигнал "ЧтАЦП2", а на входы регистров 18 и 19 -сигналы

"ЗпРг18" и "ЗпРг19" одновременно (фиг. 2). Следовательно, на выходе умножителя 20 получается код U 2 о который суммируется с выводимым из ЗУ23 кодом U квадрата дейст7 вующего значения напряжения фазы

"F". Результат заносится в ту же ячейку ЗУ23.

Аналогично при состоянии счетчика 31 P5AP„ е регистры 18 и 19 из

АЦП6 заносится код i q„, а при состоянии счетчика 31 Р5АР 1 код i. сум t Cn мируется с кодом I квадрата дейF ствующего значения тока фазы "F" а результат заносится в ЗУ23.

При состоянии счетчика 31 Р5 Р, в регистр 18 из АЦПЗ заносится код

U „, код i „ ранее занесен в регистр 19. Произведение этих кодов суммируется с кодом PF активной мощности в фазе "F", который выводится иэ ЗУ23,а результат снова заносится в ЗУ23. .В начале периода при n = 0,1,2 сигнал Q „ = 1. Поэтому на вход ЛУ22 поступает код операции (Z = Х), т.е. вместо суммирования выходного кода блока 7 с содержимым соответствующей ячейки ЗУ23 производится пропускание выходного кода блока 7 на вход

ЗУ23 и занесение его в требуемую ячейку. Таким образом происходит как бы начальная установка ячеек

ЗУ23.Аналогично при и = 0 и состоянии счетчика 31 P5 A Р, код операции

АЛУ22 (Z = Х), поэтому в ячейку,в которой хранится „ заносится код

К.

В конце периода входного сигнала при п = N-4, N-3, N-2 сигнал Q =1, а в ячейках ЗУ23 хранятся коды а „, Ь, с, d н косинусных и синусных

Гн составляющих напряжения и тока К-й

7 1376104 гармоники, U F; I2 квадратов дейст2 ° вующих значений йапряжений и токов

Р„ активной мощности фазы "Р" которые равны:

8 теля 4, АЦП 3 и 6 и т.д., их активную

PF„ и реактивную

QFx мощности:

2М вЂ” Kn ° п

«dFA)! (3) !

2

2 ! с (д K„Kó (b F„c F„

xg „), (4)

15 угол сдвига фазы между током и напряжением

«cos

Г(с „Fь

=Е. .г ю PF с — г 2

U = иFÄÄ б

= .Е:

U 1

n Fll действующие значения напряжений

UF и токов I, активную мощность а фазе "F"

25 ц (6) (7) «, - «, /, «

О т PF °

1 (8) 30

В последних формулах в левой части результат измерения, а в правой части одинаково с ним обозначенный код, переписываемый из ЗУ1 1 в блок 12.

35 По косинусным и синусным состав .ляющим фазных токов и напряжений блока 12 определяются .косинусные и синусные составляющие напряжений и токов прямой (а,„, b,„, с+», и,нулевой (аьк l ьо« t сî. о o«)сим метричных последовательностей К-й гармоник:

45

1 1

6, зн 6 ас и тока в фазе F

l3 ГЗ (9) UF„ 3 а г ф (10), — а + — масштабные коэффици" 55 6 енты,учитывающие коэффициенты передачи делителя 1,преобразовагде К„, К

= U sin „K,, c

tT FIl h n где суммирование ведется по и = 0,4, N-4 для фазы "А", n = 1 5

Я-3 для фазы "В", n = 2,6, N-2 для фазы "С".

Когда в ячейки ЗУ23 записываются последние значения кодов указанных параметров, сигнал Q „ = 1, который поступает на вход мультиплексора

15, подключает адресный вход ЗУ11 к адресному входу ЗУ23, одновременно блок 14 формирует сигналы "ЗпЗУ11" . (фиг. 2), поэтому эти параметры одновременно записываются в ЗУ23 и

ЗУ11 в ячейки с одинаковыми номерами.

Информация из ЗУ11 переписывается в блок 12 при условии 0„= О.

Одновременно с накоплением новой информации о параметрах трехфазной сети в ЗУ23 блок 12 производит обработку и представление полученной из ЗУ1.1 информации, которой достаточно для получения большого количества параметров трехфазной сети.

В частности, блок 12 вычисляет действующие значения К-й гармоники напряжения

Ф 2

? = - К1 с + и „, (2) 2

Рi„= (NV2) К„К, (a, с, + bF»

y «= "" (g<„ PF„) (5) 1 1 1 — — b — — Ъ

+ 3 l«6 3» 6 «»

1 1 а = — а лк 6 в« 6 с» — а — а

6104

<3 1ГЗ вЂ” Ь + — Ь

6 ск

1

1 1 — Ь вЂ” - — Ь

3 "к 6 .ГЗ

Вк 6 cv

Ь

"3 б (12)абк"

3 3 3 ок (13) 1 — Ь + — b + — Ь,(14)

1 1

3 "" 3 ьк 3

Ьок =

35

После окончания перезаписи информации из ЗУ11 происходит считывание с пульта 17 кода индицируемого

Величины с,„, д к, c» < с d определяются по аналогич(>к бк ным зависимостям путем замены составляющих а на с, Ь на d.

Затем по косинусным и синусным составляющим симметричных последовательностей в блоке 12 по формулам, аналогичным (1) — (5), определяются действующие значения К-х гармоник напряжений и токов, их активные и реактивные мощности, углы сдвига фазы между соответствующими токами и напряжениями.

Вычислительный блок 12 взаимодействует с остальными узлами устройства в соответствии с алгоритмом, блок-схема которого приведена на фиг. 5. Микропроцессор 24 через интерфейс 30 опрашивает сигнал 0, на входе последнего. Если О к = 1, т.е. происходит запись новой информации в ЗУ11 и его вход подключен к входу

ЗУ23, то блок 12 переходит в режим ожидания тока, сигнал „ не станет равным "О".

После того, как сигнал (признак готовности данных) микро- процессор 24 переписывает информацию иэ ЗУ11 в ЗУ26, которое входит в состав блока 12. При этом на выходе "ШЛ" интерфейса 30 поочередно выставляются адреса ячеек ЗУ11,в которых хранятся коды a,, b к,..., Р

Так как сигнал 0, = О, то адресный вМод ЗУ11 подключается к выходу интерфейса 30, а содержимое ячеек

ЗУ11 через интерфейс 30 сначала заносится в микропроцессор 24, а затем с его выхода в ЗУ26. параметра "HII".Ýòîò код анализируется в микропроцессоре 24 и определяется начальный адрес соответствующей подпрограммы, которая используется для вычисления параметра на основе информации, переписанной из

ЗУ11.

Например, если код "ИП" соответствует индикации угла сдвига фазы между напряжением и током прямой последовательности, то сначала по формулам (9),(10) и кодам а,„„, Ь определяются составляющие а+„, Ь,„, по этим же формулам.й,кодам с„,, Я к определяются составляющие с „, d которые используются для подсчета величин P, g, по формулам (3) и (4), которые, в свою очередь, используются для получения окончатель-! ного результата по формуле (5).

Результат вычисления параметра через интерфейс 28 заносится в блок

16. Затем с пульта 17 считывается код номера гармоники "НГ, который заносится сначала в микропроцессор

24, а -затем через интерфейс 29 поступает на вход регистра 9. Для исключения сбоев в работе устройства этот код заносится в регистр 9 толь= ко в конце периода входного сигнала по обратному фронту сигнала 0 к 1 который поступает на вход записи информации в регистр 9.

Формула изобретения

1 Устройство для вычисления параметров трехфазной сети, содержащее постоянный запоминающий узел, делитель напряжения, вход которого является первым информационным входом устройства, выходы делителя напряжения соединены с информационными входами первого коммутатора и с входом умножителя частоты соответственно, выход которого соединен с входом запуска блока управления и с запускающим входом первого аналого-, цифрового преобразователя,информационный вход которого соединен с выходом первого коммутатора, выход первого аналого-цифрового преобразователя соединен с первым информационным входом блока умножения, выход которого соединен с первым информационным входом блока суммирования, выход которого соединен с информационным входом запоминающего узлавы! 137 ход которого соединен с информационным входом вычислительного блока, второй информационный вход вычислительного блока является входом исходных данных устройства, управляющие входы первого коммутатора, блока суммирования, управляющие входы блока умножения и запоминающего узла соединены с соответствующими выходами блока управления, о т л и ч аю щ е е с я тем,что, с целью повышения точности, быстродействия и расширения функциональных возможностей устройства за счет обеспечения определения действующих значений гармоник фазных напряжений и токов, их симметричных составляющих, активных и реактивных мощностей гармоник,действующих напряжений и токов и активных мощностей в каждой фазе, в него введены мультиплексор, регистр,вторые коммутатор и аналого-цифровой преобразователь и преобразователь тока в напряжение, вход которого является вторым информационным входом устройства, а выход соединен с информационным входом второго коммутатора, выход которого соединен с информационным входом второго аналого-цифрового преобразователя, запускающий вход которого соединен с выходом умножителя частоты, а выход соединен с вторым информационным входом блока умножения, третий информационный вход которого соединен с выходом постоянного запоминающего узла, адресный вход которого соединен с выходом блока суммирования, информационные входы регистра и мультиплексора соединены с выходами данных и адреса вычислительного блока соответственно, выход регистра соединен с вторым информационным входом блока суммирования,выход мультиплексора соединен с адресным входом запоминающего узла, управляющие входы первого и второго аналого-цифровых преобразователей,постоянного запоминающего узла, регистра, вход записи регистра, вход признака готовности данных вычисли6104 12 тельного блока и управляющие входы мультиплексора и второго коммутатора соединены с соответствующими выходами блока управления.

2. Устройство по п. 1, о т л ич а ю щ е е с я тем,что блок управления содержит два счетчика, два шифратора кодов операций, элементы

И и генератор тактовых импульсов, выход которого соединен с первым входом первого элемента И, выход которого соединен с первыми входами второго, третьего, четвертого и пятого элементов И и со счетным входом первого счетчика, выходы разрядов с первого по пятый первого счетчика и выходы первого и второго размеров второго счетчика соединены с входами первого шифратора кодов операций соответственно, жход шестого разряда первого счетчика соединен со счетным входом второго счетчика и с вторым входом первого элемента И, выходы разрядов второго счетчика, начиная с третьего, соединены с входами шестого элемента И и с инверсными входами седьмого элемента И соответст- . венно выход которого соединен с первым входом восьмого элемента ИЛИ, выходы с первого по четвертый первого шифратора кодов операций соединены с вторыми входами с второго по пятый элементов И соответственно, пятый выход соединен с первым входом второго шифратора кодов операций, mecтой выход подключен к второму входу восьмого элемента И, выход которого соединен с вторым входом второго шифратора кодов операций, выход шестого элемента И соединен с третьим входом пятого элемента И, выходы первого шифратора кодов операций . с седьмого по семнадцать%,виходы с второго по шестой элементов И, выход второго шифратора кодов операций и выходы первого и второго разрядов второго счетчика являются выходами блока, вход которого соединен с установочным входом первого счетчика.

1376104

13761 04

° ° ия

Ол @в

Икиь с c inc а ив uc

О ia ic

ФигЗ (2Я (77) 32 0 7 2 Э Ч 5 б

° ° ° и ив и. Ор

Ф

° ° ° (д св сс 4

175) (3) (62 (8) (8) (27) (9)

A J7 ZZ (22) 1376104

Составитель А.Жеренов

Редактор Н.Тупица Техред A.Кравчук

Корректор N. Шароши

Заказ 789/48 Тираж 704

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Подписное

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

Устройство для вычисления параметров трехфазной сети Устройство для вычисления параметров трехфазной сети Устройство для вычисления параметров трехфазной сети Устройство для вычисления параметров трехфазной сети Устройство для вычисления параметров трехфазной сети Устройство для вычисления параметров трехфазной сети Устройство для вычисления параметров трехфазной сети Устройство для вычисления параметров трехфазной сети Устройство для вычисления параметров трехфазной сети Устройство для вычисления параметров трехфазной сети 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано на складах, оснащенных кранами-штабелерами.Цель изобретения - повьппение производительности объекта управления за счет изменения скорости его перемещения пропорционально разности заданного и текущего адресов

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для построения специализированных вычислителей, ориентированных на решение комбинаторных задач

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано в системах цифрового автоматического регулирования

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в микропроцессорных управляющих системах

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано как автономно, так ив качестве процессора для универсальной ЦВМ

Изобретение относится к в.ычислительной технике и информационноизмерительным системам и может быть использовано в системах для цифровой обработки сигналов, в частности изображений

Изобретение относится к вычислительной технике,, в частности к системам с микропрограммным управлением

Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для использования в качестве модуля одно28 родной вычислительной структ фы, ориентированной на цифровую обработку сигналов

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для обработки цифровых изображений, получаемых с помощью оптико-электронных приборов с конической разверткой пространства предметов

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в электронной цифровой вычислительной машине

Изобретение относится к электронным играм

Микроэвм // 2108619
Изобретение относится к области микропроцессорной техники, в частности, может применяться для реализации обмена информацией

Изобретение относится к области цифровой вычислительной техники и предназначено для обработки двух или больше компьютерных команд параллельно

Изобретение относится к области вычислительной техники и предназначено для создания высокоскоростных систем обработки больших потоков данных в реальном режиме времени

Изобретение относится к цифровым компьютерным системам и предназначено для обработки двух и более команд параллельно

Изобретение относится к вычислительной технике, точнее к построению многопроцессорных векторных ЭВМ

Изобретение относится к вычислительной технике и может найти применение в автоматизированных системах управления АСУ индустриального и специального назначения

Изобретение относится к изготовлению выкроек, в частности таких выкроек, которые должны использоваться при изготовлении предметов одежды
Наверх