Система телемеханики

 

Изобретение предназначено для обработки информации в сетях управления с линейной структурой, в которой все пульты управления соединены одной магистралью. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей системы путем организации обмена информации между командно-исполнительными пунктами КИП как с участием центрального пункта управления, так и без него. Система содержит на центральном пункте управления вычислительный блок 1, формирователь частоты 2, делитель частоты 3, управляемый делитель частоты 4, три элемента И 5, 6 и 7, два элемента ИЛИ 8 и 9 и генератор опорной частоты 10, на каждом командно-исполнительном пункте вычислительный блок, дешифратор входных сигналов, дешифратор выходных сигналов, блок выдачи и блокировки сигналов прерываний, исполнительный блок, генератор частоты, датчики болесигнализации и телеизмерения и, делитель частоты, управляемый делитель частоты, формирователь частоты. Данная система позволяет образовывать группы секций КИП, работающих в групповом автоматическом режиме, а также позволяет осуществлять пооперационное ручное управление секцией КИП в пределах группы. 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

А3

„.SU„„155 (51) 5 С 08 С 19/28

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ н втоескомм свидвтильствм

3" :,:- Щ "ч s y ...,у

Ьа

Ф (54) .СИСТЕМА тЕЛИЖХАНИКИ

27

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4404684/24-24 (22) 04,04.88 (46) 15.04.90. Бюл. № 14 (71) Научно-производственное объединение по созданию и вьптуску средств автоматизации для горных машин "Автоматгормаш" (72) Я.Л.Красик, М.Е.Левитан и Н.С.Туткевич. (53) 621.398 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1462388, кл. С 08 С 19/28, 1987.

Ф (57) Изобретение предназначено для обработки информации в сетях управления с линейной структурой, в которой все пульты управления соединены одной магистралью. Цель изобретения — расширение функциональных возможностей системы путем организации обмена информации между командно-исполнительными пунктами КИП как с участием центрального пункта управления, так

1557576 и без него. Система содержит на центральном пункте управления вычислительный блок 1, формирователь частоты 2, делитель частоты 3 управляемый делиФ

5 тель частоты 4, три элемента И 5, 6 и 7, два элемента ИЛИ 8 и 9 и генера-;

| тор опорной частоты 10, на каждом командно-исполнительном пункте вычислительный блок, дешифратор входных сигналов, дешифратор выходных сигналов, блок выдачи и блокировки сигнаI

Система телемеханики предназначена для обработки информации в сетях управления с линейной структурой, в которой все пульты управления соединены одной магистральной связью, например шахтными механизированными комплексами преимущественно в угольной промышленности.

Цель изобретения — расширение

25 функциональных возможностей системы путем организации обмена информацией между командно-исполнительными пунктами как с участием центрального пункта управления, так и без него.

На фиг.1 представлена функциональная схема. центрального пункта управления (ЦПУ); на фиг.2 — функциональная схема командно-исполнительного пункта КИП на фиг.3 — функциональная ф Э

35 схема вычислительного блока и блока выдачи и блокировки сигналов прерывания командно-исполнительного блока; на фиг.4 — функциональная схема дешифраторов входных и выходных сигна- 40 лов.

Система телемеханики содержит на центральном пункте управления вычислительный блок 1, формирователь частоты 2, делитель частоты 3, управляе- <5 мый целитель частоты 4, три элемента

И 5-7, два элемента КЛИ 8 и 9, генератор опорной частоты 10, на каждом командно-исполнительном пункте вычислительный блок 11, дешифратор входных

50 сигналов 1?, дешифратор выходных сигналов 13, блок выдачи и блокировки сигналов прерывания 14, исполнительный блок 15, генератор частоты

16 датчики телесигнализации 17, датВ

55 чики телеизмерения 18, делитель частоты 1 9, управляемый делитель частоты

20, формирователь частоты 21, канал опорной частоты 22, канал выбора ко лов прерываний, исполнительный блок, генератор частоты, датчики болесигнализации и телеизмерения, делитель частоты, управляемый делитель частоты, формирователь частоты, Данная система позволяет образовывать группы секций КИП, работающих в групповом автоматическом режиме, а также позволяет осуществлять пооперационное ручное управление секцией КИП в пределах группы. 4 ил, мандно-исполнительного пункта 23, информационный канал 24, первый 25 и второй 26 каналы управляющей информации, канал запроса прерывания

27, канал блокировки прерывания 28, первый 29 и второй 30 каналы передачи номера командно-исполнительного пункта.

Вычислительный блок 1 центрального пункта управления содержит микроЭВМ

31, блок памяти 32, регистр 33, блок ввода-вывода 34, конденсаторы 35 и электролит 36.

Вычислительный блок 11 командноисполнительного пункта содержит микроЭВМ 37, блок ввода-вывода 38, регистр 39, блок памяти 40, конденсато" ры 41 и электролит 42, 43 — блок, изображенный на фиг.3. Дешифратор входных сигналов 12 содержит четыре элемента И 44 — 47, два элемента ИЛИ

48 и 49, Дешифратор выходных сигналов 14 содержит выходной блок 50, четыре элемента И 51-53 и 54-63 — девять выходов вычислительного блока. 64 и 65 — выходы первой и второй групп выходов вычислительного блока, .6668 — три информационных входов вычислительного блока, 69 — вход прерывания вычислительного блока, 70 и 71 входы первой и второй групп входов вычислительного блока.

Система телемеханики работает следующим образом.

Система телемеханики для работы. в сети управления обеспечивает режимы управления; автоматического централизованного, когда КИП управляются с

ЦПУ; автоматического группового, когда любой из КИП становится головным и управляет КИП; ручного, когда с лю25

5 15575 бого из ККП оператор имеет возможность вручную управлять другим ККП.

Все три режима могут осуществляться одновременно с приоритетом: ручное; групповое, автоматическое управление. 5

Автоматическое централизованное управление осуществляется ЦПУ по информации, получаемой из канала 24 с

КИП, в соответствии с заданным алгоритмом.

ЦПУ по каналу связи 23 посылает сигнал вызова выбранному КИП. Выбор

КИП производится посредством подачи, кода (например, 1?-разрядного) на управляемый делитель частоты. На управляющий вход делителя 4 поступает опорная частота от генератора 10, Опорная частота по каналу 22 передается всем КИП. 20

Все ККП принимают частоту выбора, которая поступает в вычислительный блок 11 ВБ по цепи: канал 23, элемент КЛИ 48, дешифратор входных сигналов 12 на третий информационный вход 68. Обнаружив сигнал выбора, РБ выдает на свой второй выход 56 сигнал, который попадает на элементы К 44 и 46 дешифратора входных сигналов 12.

На эти элементы подаются также сигналы с каналов 23 и 25. Эти сигналы никогда не передаются с ЦПУ одновременно, так как в каждый момент времени делитель частоты может формировать только один частотныи .сигнал.

Частота выбора с элемента ИЛИ 49 дешифратора входных сигналов 12 попадает в формирователь частоты 21, где вычитается из опорной частоты и поступает через второй информационный вход 67 блока 11 на таймер-счетчик микроЭВМ 37. По истечении интервала времени, определяемого генератором тактовой частоты микроЭВМ 37 и делителем 19, с выхода этого делителя 45 поступает сигнал прерываний на обработку содержимого счетчика-таймера.

Содержимое счетчика-таймера сравнивается с частотой с выхода генератора частоты 16, индивидуального для каж- 5р дого КИП. Если сравнение показывает. равенство, то ВБ 11 считывает показания состояния датчиков 17 и 18, преобразует их в код, например 12-разрядный, и выдает этот код на входы группы входов управляемого делителя частоты 20, На управляющий вход делителя частоты 20 подается опорная частота по каналу 22 ° С выхода делителя

76 6 частоты 20 частота, несущая информацию о состоянии датчиков на KHII попадает на первые входы элементов

51-54.

Одновременно с выдачей кода ВБ 11 через блок ввоqa-вывода 38 подает сигнал на второй вход элемента К 54, который, через выходной блок 50 подключен к каналу 24, по которому информация о состоянии датчиков КИП передается на ЦПУ. Программа обработки вызова КИП может включить передачу сигнала квитанции, т.е. номера ККП на ЦПУ . — числа, хранящегося в генераторе частоты 16.

Прием информации с КИП идет по цепи: канал 24, элемент К 5, на второй вход которого подан разрешающий сигнал от ВБ через блок ввода-вывода

34 элемент ИЛИ 9, формирователь частоты 2, второй HHAopMBUHQHHbIH вход счетчика-таймера микроЭВМ 31 РБ 1.

Одновременно с выбором КИН ВБ снимает запрет прерываний. Генератор тактовой частоты, содержащийся в микроЭРМ 31, соединен с делителем частоты 3, выход которого подключен ко входу прерываний ВБ 1, По сигналу прерываний ВБ считывает содержимое таймера-счетчика, определяющее номер

КИП и состояние датчиков 17 и 18.

Получив информацию о состоянии датчиков на КИП, ЦПУ вырабатывает сигналы управления в соответствии с заданным алгоритмом.

Для выдачи сигналов управления

ЦПУ формирует код и через блок вводавывода 34 выдает его на управляемый делитель частоты 4, на управляющий вход которого подается опорная частота от генератора 10. Частотный сигнал со второго выхода делителя 4 поступает на первый вход элемента И 7.

На второй вход этого элемента поступает разрешающий сигнал подачи управляющего сигнала в канал 25.

На КИП сигнал из канала 25 поступает на элемент И 46 дешифратора входных сигналов 12, который открыт для прохождения сигнала. Через элемент ИЛИ 49 дешифратора входных сигналов 12, формирователь частоты 21, второй информационный вход 67 ВБ 11 сигнал поступает на вход таймерасчетчика микроЭВМ 37. В дальнейшем обработка сигнала аналогична обработке сигнала выбора КИП.

1557576

Автоматическое групповое управление. Управление ведется группой КИП с любого КИП. Р>ызывающий КИП: В-КИП; вызываемый — КИП-В.

На Р-КИП оператор набирает номер (нли приращение номера) КИП-В. При этом считается, что все КИП, имеющие номера от В-КИП до.KHII-В, входят в группу управляемых и выходят из области управления ЦПУ. Набор номера производится при помощи кнопок-датчиков 17, ВБ 11 выдает код номера В-КИП на управляемый делитель частоты 20 и вместе с -разрешающим сигналом, пос- 15 тупающим из блока ввода-вывода 38, сигнал, соответствующий этому коду, поступает через элемент И 51 ° выходной блок 50 в канал 29.

На ЦПУ сигнал, поступивший в канал 29, попадает на первый вход элемента И 6, на второй вход которого в режиме опроса подается сигнал, разрешающий прохождение частоты кода, номера В-КИП. Эта частота далее через 25 элемент ИЛИ 9 поступает в формирователь частоты 2 и через второй информационный вход ВБ 1 на вход счетчикатаймера микроЭВМ 31. Содержимое счетчика-таймера отображает номер в В-КИП.30

Передача номера КИП-В в канал 30 происходит аналогично, через элемент

И 52 блока 14.

В КИП-В могут поступать два вызова: с 1J5 и с В-КИП, соответственно по каналам 23 и 30. Приняв обезличен35 ный сигнал "Рызов", ВБ 11 КИП-В выда-. ет поочередно сигналы со своих второго и третьего выходов 56 и 57, открывающие элементы 44, 4$. Одновременно производится измерение содержимого таймера-счетчика. Если при сигнале со второго выхода 56 содержимое таймера-счетчика не равно нулю, то это означает, что сигнал вызова пришел 45 из канала 23, т.е, с ЦПУ; В дальнейшем содержимое счетчика-таймера сравнивается с величиной генератора частоты

16 и в случае равенства определяется факт вызова данного КИП и ЦПУ.

Если при выдаче сигнала КИП открывается элемент И 45, то подтверждается факт вызова КИП-В с В-КИП.

Вызывающий сигнал (частота) проходит элемент ИЛИ 49 дешифратора входных сигналов 12, формирователь частоты 21 и поступает на вход таймерасчетчика микроЭВМ 37 ВБ 11. Содержимое таймера-счетчика (частота, накопленная за время КТ, где Т вЂ” период тактовой частоты микроЭВМ 37 и К— коэффициент, деления делителя 19) определяет номер выбираемого КИП.

Содержимое таймера-счетчика сравнивается с величиной частоты генератора 16 и в случае равенства определяется факт вызова данного КИП с другого КИП.

При подаче сигналов управления с

ЦПУ и с КИП соответственно по каналам

25 и 26 каналы коммутируются элементами И 46, 47. После определения источника вызова (ЦПУ, КИП) сигналы 56 и 57 остаются только на вызываемом

КИП и тем самым подготавливают прием управляющих сигналов из каналов 25 или 27.

Управляющие сигналы отрабатываются

ВБ и в соответствии с их значением переводятся в выходные сигналы управления, выдаваемые через блок вводавывода 38 на исполнительный блок 15.

В-КИП выдает сигнал выбора KHII-В через элемент И 52 блока 14, а сигналы управления КИП-В через элемент И

53 блока 14 и оба сигнала — через выходной блок 50 соответственно в каналы 26 и 30.

Информация из каналов 26 и 30 поступает не только на КИП, но и на ЦПУ, где в обезличенном виде (какой-то КИП вызывает другой КИП) через элемент

ИЛИ 8 проходит на первый информационный вход ВБ 1. При получении этого сигнала Р>Б выдает сигнал через блок ввода-вывода 34 на элемент И 6 для приема информации по каналу 29. Протокол связи В-КИП и КИП-В предполагает выдачу с В-КИП его номера и номера

IGgI-В по каналу 29. Эта информация необходима на ЦПУ для учета эоны работы В-КИП-.КИП-В. Кроме того, КИП-B передает свой номер на В-КИП для подтверждения правильности выбора.

Ручное управление. В режиме ручного управления используются каналы группового управления. Оператор, находящийся на В-KMII с помощью кнопки датчиков 17 выбирает номер КИП-В, а затем с помощью этих же кнопок посылает команды управления на КИП-В.

Прохождение сигналов при ручном управлении повторяет их путь и очеред- . ность операций при групповом управлении. Разница состоыт только в инициатине подачи сигналов: от оператора или от программы, 9 155

Техническое преимущество данной системы заключается в возможности образования групп секций КИП, работающих в групповом автоматическом режиме в пределах видимости оператора, а также возможность пооперационного ручного управления секцией КИП в пределах" группы.

Формула и з о б р е т е н и я

Система телемеханики, содержащая на центральном пункте управления вычислительный блок, выходы группы выходов которого подключены к информационным входам управляемого делителя частоты, первый выход которого является входом канала выбора командноисполнительных пунктов, первый выход вычислительного блока является входом канала блокировки прерывания, вход прерывания вычислительного блока является выходом канала запроса прерывания, генератор опорной частоты, выход которого подключен к управляющему входу управляемого делителя частоты и является входом канала опорной частоты, на каждом командно-исполнительном пункте вычислительный блок, выходы группы выходов которого подключены к информационным входам управляемого делителя частоты, управляющий вход которого и первый вход блока вьдачи и блокировки сигналов прерывания объединены и являются выходом канала опорной частоты, второй вход и первый выход блока вьдачи и блокировки сигналов прерывания являются выходом канала блокировки прерывания и входом канала запроса прерывания соответственно, датчики телеизмерений, первые выводы которых подключены к входам первой группы входов вычислительного блока, датчики телесигнализации, первые выводы которых подключены к входам Второй группы входов вычислительного блока и к группе входов блока выдачи и блокировки сигналов прерывания, вторые выводы датчиков телесигнализации и телеизмерения объединены и подключены к шине нулевого потенциала, генератор частоты, выход которого подключен к первому информационному входу вычислительного блока, первый выход и выходы второй группы выходов которого подключены к третьему входу и к входам группы входов блока вьдачи и блокировки сиг7576 .1О налов прерывания соответственно, Информационный канал, о т л и ч а ю— щ а я с я тем, что, с целью расширения функциональных возможностей путем организации обмена информацией между командно-исполнительными пунктами как с участием центрального пункта управления, так и без него, в систему

1O . введены на центральном пункте управления формирователь частоты, три элемента И, два элемента ИДИ и делитель частоты, второй, третий и четвертый выходы вычислительного блока подключены к первым входам первого, второго и третьего элементов И соответственно, пятый выход вычислительного блока через делитель частоты подключен к своему входу прерывания, 15 второй вход первого элемента И явля20 ется выходом информационного канала, второй выход управляемого генератора подключен к второму входу второго элемента И, выход которого является входом первого канала управляющей . информации, второй вход третьего элемента И является выходом первого канала передачи номера командно-исполнительного пункта, первый и второй входы первого элемента ИЛИ являются ! выходами второго канала управляющей информации и второго канала передачи номера командно-исполнительного пункта соответственно, выход первого элемента ИЛИ подключен к первому инфор35 мационному входу вычислительного блока, выходы первого и третьего элементов И .подключены к первому и второму входам второго элемента ИЛИ, выход

КОТОРОГО ПОДКЛЮЧЕН К ПЕРВОМУ ВХОДУ формирователя частоты, выход генератора опорной частоты подключен к второму входу формирователя частоты, выход которого подключен к второму

45 информационному вхОду вычислительнОгО блока, на каждом командно-исполнительном пункте дешифратор входных сигналов, дешифратор выходных сигналов, делитель частоты, формирователь частоты и исполнительный блок перЭ вый, второй, третий и четвертый входы дешифратора входных сигналов являются выходами канала выбора командно-исполнительных пунктов, первого и вто55 рого каналов управляющей информации и второго канала передачи номера командно-исполнительного пункта соответственно, первый выход дешифратора входных сигналов подключен к второму

1} 35 информационному вхбду вычислительного блока, второй и третий выходы которого подключены к пятому и шестому входам дешифратора входных сигналов соответственно, второй выход которого подключен к первому входу формирователя частоты, выход которого лодключен к третьему информационнаму входу вычислительного .блока, второй вход формирователя частоты является выходом канала опорной частоты, выход управляемого делителя частоты подключен к первому входу дешифратора вы-, ходных сигналов, четвертый выход вычислитеЖного блока подключен к входу

57576 12

Исполнительного блока, пятый выход вычислительного блока через делитель частоты подключен к своему входу пре5 рывания, шестой, седьмой, восьмой и девятый выходы вычислительного блока подключены к второму, третьему, четвертому и пятому входам дешифратора выходных сигналов соответственно, первый, второй, третий и четвертый выходы которого являются входами первого и второго каналов передачи номера командно-исполнительного пункта информационного канала и второго канала управляющей информации соответ-ственно. фие 2

1557576

Составитель И.Кузнецов

РедактоР Н.ГоРват ТехРед Д.Олийнык Корректор H.Kîðîëü

Заказ 718 Тираж 442 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открь:тиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Система телемеханики Система телемеханики Система телемеханики Система телемеханики Система телемеханики Система телемеханики Система телемеханики 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для обработки измерительной информации

Изобретение относится к телемеханике и предназначено для использования в системах телеуправления и телеизмерений, например, для управления работой геотермических зондов

Изобретение относится к телеизмерениям и может применяться в телемеханике, дальней связи, системам автоматического контроля

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в информационных системах для приема двоичной информации, представленной последовательными кодами

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано при построении АСУ

Изобретение относится к электросвязи

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для обработки измерительной информации

Изобретение относится к телеметрии и предназначено для сжатия информации

Изобретение относится к устройствам автоматики, предназначенным для сбора оперативной информации в автоматизированных системах управления технологическими процессами на промышленных предприятиях

Изобретение относится к телеметрии и может быть использовано в системах электронной коммутации и кодирования информации от аналоговых датчиков

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано в адаптивно-адресных телеметрических системах

Изобретение относится к области телемеханики и может быть использовано в частотно-временных системах телемеханики с совмещенными каналами телемеханики и дистанционного электропитания

Изобретение относится к области телемеханики и может быть использовано в системах передачи данных для работы во взрывоопасных средах

Изобретение относится к телеметрии, технике связи и может быть использована в системах передачи по каналам связи и позволяет повысить достоверность передачи информации без введения структурной избыточности в передаваемые сообщения, обнаруживать возникающие при передаче как одиночные, так и кратные ошибки, повысить скорость передачи информации

Изобретение относится к информационно-измерительной технике для передачи информации из забоя при бурении нефтяных или газовых скважин и при их освоении

Изобретение относится к информационно-измерительной технике, в частности к забойным телеметрическим системам с беспроводными каналами связи

Изобретение относится к информационно-управляющим комплексам, в которых устройства периферийных контролируемых пунктов рассредоточены относительно общей для них центральной приемопередающей станции (ЦППС) и соединяются с ней общей линией связи магистральной структуры

Изобретение относится к информационнно-управляющим комплексам

Изобретение относится к цифровым системам передачи телеизмерительной информации
Наверх