RU2742628C2 - Дискретный вход микропроцессорного устройства контроля - Google Patents

Дискретный вход микропроцессорного устройства контроля Download PDF

Info

Publication number
RU2742628C2
RU2742628C2 RU2018130782A RU2018130782A RU2742628C2 RU 2742628 C2 RU2742628 C2 RU 2742628C2 RU 2018130782 A RU2018130782 A RU 2018130782A RU 2018130782 A RU2018130782 A RU 2018130782A RU 2742628 C2 RU2742628 C2 RU 2742628C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
voltage
microcontroller
discrete
communication line
Prior art date
Application number
RU2018130782A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018130782A (ru
RU2018130782A3 (ru
Inventor
Николай Николаевич Милюшин
Original Assignee
Николай Николаевич Милюшин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Николай Николаевич Милюшин filed Critical Николай Николаевич Милюшин
Priority to RU2018130782A priority Critical patent/RU2742628C2/ru
Publication of RU2018130782A publication Critical patent/RU2018130782A/ru
Publication of RU2018130782A3 publication Critical patent/RU2018130782A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2742628C2 publication Critical patent/RU2742628C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C19/00Electric signal transmission systems
    • G08C19/16Electric signal transmission systems in which transmission is by pulses
    • G08C19/18Electric signal transmission systems in which transmission is by pulses using a variable number of pulses in a train

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)
  • Analogue/Digital Conversion (AREA)

Abstract

Изобретение относится к микропроцессорным устройствам релейной защиты и автоматики. Технический результат заключается в повышении точности и возможности программирования по линии связи рабочие параметры дискретного входа. Новизной является то, что дополнительно содержит формирователь тока инжекции, контроль уровня входного напряжения осуществляется посредством двухканального аналого-цифрового преобразования и устройство дополнительно оснащено двухпроводной линией связи с оптронной развязкой. 1 ил.

Description

Изобретение относится к микропроцессорным устройствам релейной защиты и автоматики, в частности - к конструкции дискретного входа данных устройств, и может найти применение при проектировании и реализации указанных устройств контроля.
Дискретные входы цифровых устройств релейной защиты и автоматики обеспечивают преобразование сигналов с напряжением 220 В или 110 В постоянного либо переменного тока, поступающих от электрических контактов устройств контролируемого энергетического объекта и информирующих об изменении положения их коммутационных устройств - высоковольтных выключателей, реле различного типа и других, в сигналы с напряжениями логических уровней нуля и единицы, принятых в микропроцессорном устройстве контроля. К дискретным входам предъявляется ряд требований, которые определяют значения входных напряжений и токов со стороны высокого напряжения, параметры тока инжекции для очистки механических контактов от окисной пленки, временные соотношения, пороговые значения, гальваническую развязку высоковольтной входной цепи и низковольтной выходной цепи, другие параметры. Разработаны технические решения, которые позволяют удовлетворить большую часть предъявляемых к дискретным входам требований. Так, известно устройство универсального дискретного входа (Захаров О.Г., Козлов В.Н. Дискретные входы цифровых устройств центральной сигнализации. // Электротехнический рынок. №4 (22), 2008 г. С. 76, рис. 3) [1], рассчитанного на различные напряжения постоянного и переменного оперативного тока. При подаче на вход ячейки переменного напряжения он выпрямляется диодным мостом и емкостного фильтра поступает на вход аналогового компаратора. При достижении напряжением на емкостном фильтре порога срабатывания компаратор включает ток в светодиоде оптрона, на выходе которого формируется выходной сигнал дискретного входа. Оптрон обеспечивает также гальваническую развязку входных цепей дискретного входа и цепей микропроцессорного устройства контроля. Номинальное входное напряжение определяется входным резистивным делителем напряжения, одно из плеч которого для быстродействия шунтировано конденсатором. Быстродействие дискретного входа определяется соотношением емкостей конденсатора фильтра и шунтирующего конденсатора. Функцию защиты дискретного входа от неправильной полярности входного напряжения при питании постоянным оперативным током выполняет диодный мост. Дискретный вход [1] имеет недостаток - он не формирует ток инжекции для разрушения окисной пленки контактов, подключенных к дискретному входу.
Известное устройство (Захаров О.Г., Козлов В.Н. Дискретные входы цифровых устройств центральной сигнализации. // Электротехнический рынок. №4 (22), 2008 г., с. 77, рис. 4) [2] свободно от данного недостатка - оно содержит узел формирования импульсного тока инжекции, который в первоначальный момент составляет 50 мА, а через время 5-10 мс снижается до 2-3 мА. Оба известных дискретных входа [1] и [2] имеют на входе диодный мост, что обеспечивает универсальность их применения.
Оперативное питание дискретных входов может осуществляться выпрямленным напряжением со значительной пульсацией, что может привести к ошибочным срабатыванием известных дискретных входов [1, 2]. Кроме того, рабочие параметры данных технических решений заданы схемотехническим решением и в процессе эксплуатации, например при пуско-наладочных работах, коррекции не подлежат.
Известен дискретный вход (Захаров О.Г., Козлов В.Н. Дискретные входы цифровых устройств центральной сигнализации. // Электротехнический рынок. №4 (22), 2008 г., с. 78, рис. 9, 10) [3], принятый за прототип, в котором используется программная обработка выходного сигнала оптрона микропроцессором. Оптрон включается каждый раз, когда входное напряжение достигает порога срабатывания аналогового компаратора и возвращается при снижении входного напряжения ниже порога срабатывания. При частоте сети 50 Гц выходной сигнал оптрона будет иметь провалы с периодом 10 мс, длительность которых будет определяться значением входного напряжения. Если задан вид входного напряжения "переменный", то включается программный расширитель импульса оптрона на время 7 мс, по истечении которого программно проверяется наличие сигнала на выходе расширителя и сигнал воспринимается как истинный либо не воспринимается. При постоянном оперативном напряжении минимальное время срабатывания дискретного входа [3] определяется периодом опороса дискретных входов микропроцессором. Для оперативного питания на переменном токе время срабатывания может увеличиться на 5 мс и более в зависимости от фазы включения оптрона.
Недостатком известного технического решения [3] дискретного входа, принятого за прототип, является невозможность точного определение уровня входного напряжения по длительности провала выходного напряжения оптрона из-за погрешности формирования длительности оптроном, невозможность оперативно изменять значение уровня входного напряжения, соответствующего срабатыванию или несрабатыванию, а так же невозможность управления параметрами импульса инжекции. Современные микропроцессорные устройства контроля и защиты. Данное устройство имеет период обработки сигнала, функционально связанного с входным напряжением, не менее 10 мс, что ограничивает его динамические параметры. Оно так же не позволяет оперативно и в составе микропроцессорного устройства контроля изменять свои рабочие параметры, например - в процессе пуско-наладочных работ.
Техническая задача, решаемая предлагаемым изобретением - обеспечение возможности дистанционного управления рабочими параметрами и настройками дискретного входа.
Технический результат, достигаемый заявляемым решением - индивидуальная настройка порогов включения тока инжекции, уровня срабатывания, значения гистерезиса, задание рода тока и номинального значения напряжения оперативного тока, отстройка от значения уровня пульсации выпрямленного напряжения оперативного тока, введения индивидуальных задержек срабатывания и отпускания, задание инверсии, введение и выведение дискретного входа, диагностика.
Технический результат достигается за счет того, что дискретный вход дополнительно содержит управляемый формирователь тока инжекции, двухвухступенчатый резистивный делитель напряжения, преобразователь постоянного напряжения в постоянное, два оптрона линии связи, при этом формирователь тока инжекции включен между двухполупериодным выпрямителем и двухвухступенчатый резистивным делителем напряжения, выходы которого соединены со своими входами блока аналого-цифрового преобразования микроконтроллера, выход преобразователя напряжения соединен с цепями питания микроконтроллера, линии порта которого соединены с соответствующими выводами управляемого формирователя тока инжекции и трех оптронов, два из которых вместе с программно-аппаратными блоками микроконтроллера образуют двухпроводную линию связи.
На фиг. 1 изображена структурная схема предлагаемого дискретного входа. Он содержит: входную цепь 1, двухполупериодный выпрямитель 2, управляемый формирователь 3 тока инжекции, двухступенчатый резистивный делитель 4 напряжения, микроконтроллер 5, преобразователь напряжения 6, оптрон 7 выхода, оптроны 8 и 9 линии связи. Входная цепь 1 обеспечивает подавление импульсных помех, реализован на типовом включении элементов защиты от импульсных и высоковольтных помех. Двухполупериодный выпрямитель 2 обеспечивает выпрямление переменного оперативного напряжения и защиту от переполюсовки при питании от цепи постоянного оперативного тока. Реализован на однофазном полупроводниковом диодном мосту, выход которого шунтирован конденсатором небольшой емкости, предназначенным для фильтрации импульсных помех и практически не формирующим фазовый сдвиг однополярного пульсирующего выходного напряжения (при переменном характере питающего оперативного тока). Управляемый формирователь 3 тока инжекции предназначен для импульсного (кратковременного) увеличения тока, потребляемого дискретным входом от источника постоянного оперативного тока, с целью пробоя окисной пленки внешних электрических контактов, соединенных с дискретным входом. Реализован в виде электронного силового ключа, который коммутирует резистор нагрузки и создает цепь протекания повышенного тока (тока инжекции) через внешние электрические контакты в течении заданного времени. Двухступенчатый резистивный делитель 4 напряжения предназначен для согласования значения выходного напряжения двухполупериодного выпрямителя 2 с входным допустимым уровнем каналов аналого-цифрового преобразования микроконтроллера 5. Является типовым резистивным делителем напряжения в виде последовательно соединенных трех резисторов с отводами от двух точек соединения выводов резисторов. Микроконтроллер 5 предназначен для аналого-цифрового преобразования входного напряжения дискретного входа, логической обработки как результата аналого-цифрового преобразования, так и обеспечения выполнения управляющих и информационных функций предлагаемого устройства. Представляет собой типовой микроконтроллер, серийно выпускаемый электронной промышленностью, и содержащий на борту не только основные элементы программного вычислительного устройства, но и двунаправленные порты, а так же элементы и устройства обеспечения работы двухпроводной линии связи. Преобразователь 6 напряжения предназначен для гальванической развязки от входного напряжения цепей питания микропроцессорного устройства контроля (условно не показано) и обеспечения напряжением питания микроконтроллера 5. Представляет собой малогабаритный маломощный преобразователь постоянного напряжения в постоянное напряжение. Оптроны 7, 8 и 9 предназначены для гальванического разделения цепей с различным уровнем напряжений. Представляют собой типовые оптоэлектронные компоненты, широко выпускаемые электронной промышленность для целей гальванического разделения электрических цепей. На оптронах 8 и 9 функционирует двухпроводная линия связи, поддерживаемая внутренними аппаратно-программными ресурсами микроконтроллера 5, и обеспечивая, например, поддержку известного протокола обмена данными Modbus RTU в режиме ведомого устройства для задания пользовательских параметров работы конкретного дискретного входа.
Работает предлагаемое устройство следующим образом. При подаче на вход преобразователя напряжения 6 постоянного напряжения, например при включении питания микропроцессорного устройства контроля, он формирует на своем выходе напряжение питания микроконтроллера 5. Последний, при появлении напряжения питания, начинает выполнять записанную в его память программу. В соответствии с этой программой микроконтроллер 5 периодически, через каждые 5 мс, запускает пару преобразований своего модуля аналого-цифрового преобразования и получает цифровые отсчеты с двух выходов резистивного делителя напряжения 4. Допустим, что питание дискретного входа осуществляется от цепи переменного оперативного тока. Пусть в исходном состоянии входное напряжение на дискретном входе меньше уровня срабатывания входа. Микроконтроллер 5, получая каждые 5 мс по два отсчета значения входного напряжения со своего модуля аналого-цифрового преобразования, путем математических вычислений определяет действующее значение входного напряжения. Результат вычислений формируется каждые 5 мс для двух каналов преобразования, соответствующих выходам резистивного делителя 4 с большим и с меньшим значением коэффициента деления входного напряжения. По значению двоичного результата преобразования канала аналого-цифрового преобразования, на который поступает напряжение с выхода резистивного делителя 4 с большим коэффициентом деления, микроконтроллер 5 определяет амплитудное значение входного напряжения, и если оно меньше некоторого заданного значения, то для дальнейших вычислений используются данные аналого-цифрового преобразования канала с меньшим коэффициентом деления, т.е. микропроцессор 5 будет работать с данными, получаемыми от более чувствительного канала. В противном случае микропроцессор 5 будет работать с данными, получаемыми от грубого канала. Вычисленное по известным алгоритмам действующие значение входного напряжения сравнивается со значениями уставок, заложенными в память микроконтроллера 5 либо при производстве, либо посредством канала двухпроводной гальванически изолированной оптронами 8 и 9 лини связи. Так как входное напряжение дискретного входа меньше напряжения срабатывания, то микроконтроллер 5 формирует на выходе оптрона 7 (т.е. на выходе дискретного входа) сигнал с уровнем логического нуля. Значение выходного логического уровня оптрона 7 может быть иным и соответствовать заданным при производстве либо посредством линии связи параметрам настройки дискретного входа как по активному уровню, так и по динамическим характеристикам. Выходной сигнал оптрона 7 воспринимается микропроцессорным устройством контроля, в котором установлен и работает предлагаемый дискретный вход. Увеличение значения входного напряжения на входе предлагаемого дискретного входа более порога срабатывания приводит к обнаружению микроконтроллером 5 через 5 мс факта превышения заданного порога срабатывания и изменению состояния выходного оптрона 7 в соответствии с заданными параметрами его работы для данного случая. Используя линию связи пользователи могут гибко настраивать микропроцессорное устройство контроля в процессе пуско-наладочных работ исходя из местных условий энергетического объекта контроля.
Работа предлагаемого дискретного входа при питании от цепи постоянного оперативного тока в целом аналогична вышеописанной, но отличается тем, что для данного случая программно включается в алгоритм работы предлагаемого устройства контроль уровня входного напряжения для управления формирователем 3 тока инжекции, параметры управления которым так же могут быть либо заводскими либо задаваться через двухпроводную линию связи. Алгоритм работы предлагаемого дискретного входа учитывает заданные настройки, в том числе по уровню пульсаций выпрямленного оперативного напряжения и другим.
Предлагаемое техническое решение дискретного входа позволяет увеличить точность и стабильность заданных порогов включения тока инжекции, порога включения и гистерезиса при выключении за счет применения аналого-цифрового преобразования входного напряжения с выбором оптимального коэффициента деления резистивного делителя напряжения, математической обработки результатов преобразования. Применение двухпроводной линии связи с распространенным протоколом обмена данными между дискретным входом и микропроцессорным устройством контроля позволяет оснастить последнее значительным числом, порядка 240 штук, предлагаемого дискретного входа с сохранением полного доступа к индивидуальным настройкам каждого входа при типовом подключении их к микропроцессорному устройству контроля как по цепи питания, так и по линии связи, по которой можно получить информацию о состоянии выхода конкретного дискретного входа.
Предлагаемое устройство промышленно реализуемо, так как его составные части и элементы широко распространены, давно выпускаются многими изготовителями как отечественными, так и зарубежными, а технологии изготовления и программирования являются типовыми для предприятий электронной промышленности и не требуют оригинальных и малораспространенных методов. Может быть реализовано в виде корпусного компонента с жесткими выводами для монтажа на печатную плату.
Предлагаемое устройство позволяет сформировать массив дискретных входов типовой конструкции, но с индивидуально настроенными параметрами срабатывания, которые могут, при необходимости, изменяться через двухпроводную линию связи, что бывает необходимо в процессе пуско-наладочных работ на энергетическом объекте либо по условиям проекта.

Claims (1)

  1. Дискретный вход с программной обработкой параметров входного напряжения, содержащий последовательно соединенные входную цепь, двухполупериодный выпрямитель, оптрон и микроконтроллер, отличающийся тем, что дополнительно содержит управляемый формирователь тока инжекции, двухступенчатый резистивный делитель напряжения, преобразователь постоянного напряжения в постоянное, два оптрона линии связи, при этом формирователь тока инжекции включен между двухполупериодным выпрямителем и двухступенчатым резистивным делителем напряжения, выходы которого соединены со своими входами блока аналого-цифрового преобразования микроконтроллера, выход преобразователя напряжения соединен с цепями питания микроконтроллера, линии порта которого соединены с соответствующими выводами управляемого формирователя тока инжекции и трех оптронов, два из которых вместе с программно-аппаратными блоками микроконтроллера образуют двухпроводную линию связи.
RU2018130782A 2018-08-24 2018-08-24 Дискретный вход микропроцессорного устройства контроля RU2742628C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018130782A RU2742628C2 (ru) 2018-08-24 2018-08-24 Дискретный вход микропроцессорного устройства контроля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018130782A RU2742628C2 (ru) 2018-08-24 2018-08-24 Дискретный вход микропроцессорного устройства контроля

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018130782A RU2018130782A (ru) 2020-02-25
RU2018130782A3 RU2018130782A3 (ru) 2021-01-15
RU2742628C2 true RU2742628C2 (ru) 2021-02-09

Family

ID=69631237

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018130782A RU2742628C2 (ru) 2018-08-24 2018-08-24 Дискретный вход микропроцессорного устройства контроля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2742628C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU128758U1 (ru) * 2012-12-18 2013-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" НГТУ Система контроля состояния дискретных источников сигналов
RU137837U1 (ru) * 2013-09-17 2014-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Система контроля состояния дискретных источников сигналов и линии связи
RU137825U1 (ru) * 2013-01-17 2014-02-27 Открытое акционерное общество "Центр технической диагностики" (ОАО ЦТД "ДИАСКАН") Схема дискретного входа модуля ввода сигналов
US9483039B2 (en) * 2012-04-19 2016-11-01 Rosemount Inc. Wireless field device having discrete input/output
CN205810101U (zh) * 2016-07-12 2016-12-14 杭州炬华科技股份有限公司 一种基于分立元器件的M‑bus从端电路

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9483039B2 (en) * 2012-04-19 2016-11-01 Rosemount Inc. Wireless field device having discrete input/output
RU128758U1 (ru) * 2012-12-18 2013-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" НГТУ Система контроля состояния дискретных источников сигналов
RU137825U1 (ru) * 2013-01-17 2014-02-27 Открытое акционерное общество "Центр технической диагностики" (ОАО ЦТД "ДИАСКАН") Схема дискретного входа модуля ввода сигналов
RU137837U1 (ru) * 2013-09-17 2014-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Система контроля состояния дискретных источников сигналов и линии связи
CN205810101U (zh) * 2016-07-12 2016-12-14 杭州炬华科技股份有限公司 一种基于分立元器件的M‑bus从端电路

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018130782A (ru) 2020-02-25
RU2018130782A3 (ru) 2021-01-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3618279B1 (en) Output module and corresponding method for industrial control
EP2665182A2 (en) Zero-crossing detector for industrial control with low heat dissipation
US20200136605A1 (en) Switch control circuit and switch control system
CN105633911A (zh) Led装置的保护电路及方法
RU2013119646A (ru) Электронное устройство управления и способ уменьшения потребления энергии бытовым электроприбором в ждущем режиме
AU2010281960A1 (en) Low power switch mode power supply
EP2820753B1 (en) Method for providing low voltage dc power from ac mains power
RU2742628C2 (ru) Дискретный вход микропроцессорного устройства контроля
WO2004093284A1 (en) Solar power system
JPH033722A (ja) 放電加工機用電源
US20210231748A1 (en) Control device for industrial machines
EP2406876B1 (en) Supply circuit for supplying a switch circuit
KR100461560B1 (ko) 피엘씨에 공급되는 교류전원의 순시정전 고속 검출장치
RU2417497C1 (ru) Реле тока
US20230299654A1 (en) Device and method for detecting alternating voltage
SU1567989A1 (ru) Устройство контрол наличи переменного напр жени
RU186567U1 (ru) Устройство управления электромагнитами воздушных затворов системы пассивного отвода тепла
RU176111U1 (ru) Блок питания
AU741075B2 (en) Input circuit for relatively high current AC signals to be monitored
SU1180864A1 (ru) Система электропитани радиоэлектронного комплекса
SU1066035A1 (ru) Ключ переменного тока
SU1705751A1 (ru) Устройство контрол заземлени
SU873411A1 (ru) Электрическое двухстабильное реле
RU25948U1 (ru) Канал ввода данных
KR910005462B1 (ko) 전원 공급 제어방법 및 회로