RU2742628C2 - Дискретный вход микропроцессорного устройства контроля - Google Patents
Дискретный вход микропроцессорного устройства контроля Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G08—SIGNALLING
- G08C—TRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
- G08C19/00—Electric signal transmission systems
- G08C19/16—Electric signal transmission systems in which transmission is by pulses
- G08C19/18—Electric 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)
- 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.
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)
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 |
-
2018
- 2018-08-24 RU RU2018130782A patent/RU2742628C2/ru active
Patent Citations (5)
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 |