
- •Содержание
- •Глоссарий
- •2. Конспект лекционных занятий лекция 1. Общие вопросы создания системы автоматизированного проектирования
- •1. Общие сведения о проектировании.
- •2. Принципы создания сапр
- •Лекция 2. Состав и структура сапр. Компоненты видов обеспечения сапр
- •1. Состав и структура сапр
- •2. Компоненты видов обеспечения сапр
- •Лекция 3. Промышленные сапр
- •1. Cad/cam /cae системы
- •2. Обзор интегрированных cad/cam/cae систем
- •Лекция 4. Классификация сапр. Сравнительный анализ отечественных и зарубежных систем
- •Классификация сапр
- •2. Технические характеристики существующих сапр.
- •Лекция 5. Взаимодействие сапр с другими автоматизированными системами. Сals-технологии.
- •2. Electronic Product Definion - концептуальная основа cals-технологий
- •3. Жизненный цикл изделия
- •4.Основные компоненты cals-технологий
- •Лекция 6. Средства реализации технологии параллельного проектирования
- •Технология параллельного проектирования
- •2. Система управления проектными и инженерными данными
- •Лекция 7. Системы визуализации, разработки документации и средств обмена данными
- •Средства интеллектуальной визуализации.
- •2. Системы разработки прикладного по.
- •3. Методика анализа предприятия
- •4. Поставка комплексных решений - стратегическое направление работы поставщиков полномасштабных промышленных сапр
- •2. Отличительные особенности сириуСа:
- •Лекция 9. Состав и структура сапр “сириус”
- •Лекция 10. Общие сведения о системе orcad
- •1. Состав системы OrCad 9.2
- •2. Установка OrCad
- •Лекция 11. Создание проекта в orcad capture
- •1. Общая характеристика программы OrCad Capture
- •2. Редактор схем.
- •Лекция 12. Создание проекта в orcad capture. Редактор символов.
- •1. Редактор символов
- •Лекция 13. Создание проекта в orcad capture. Выбор объектов.
- •1. Выбор объектов.
- •2. Редактирование свойств объектов
- •3. Перемещение и изменение размеров графических объектов.
- •Лекция 14. Подготовка к моделированию и оптимизации Моделирование и оптимизация
- •3. Практические занятия
- •5. Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателей (срсп)
- •Тема 1. Последовательность чтения функциональных схем автоматизации
- •Тема 2. Техника чтения принципиальных схем
- •Тема 3. Описание работы схемы управления нереверсивными электроприводами дренажных насосов с автоматическим вводом резерва
- •Тема 4. Электрические схемы технологического контроля и сигнализации
- •Тема 5. Технологические схемы контроля и сигнализации
- •Тема 6. Пример схемы со специальным источником мигающего света имс
- •Тема 7. Схемы технологической сигнализации с зависимым звуковым сигналом
- •Тема 8. Мостовая схема технологической сигнализации на переменном токе
- •Тема 9. Схема односторонней светозвуковой сигнализации для вызова наладочного персонала на рабочие места.
- •Тема 10. Схема технологической сигнализации на переменном токе с зависимым звуковым сигналом от светового с использованием реле импульсной сигнализации типа рис-эзм.
- •6. Самостоятельная работа студентов (срс) Тема 1. Создание простой параметрической программы
- •Тема 2. Изучение инструментального программного средства glisp на языке AutoLisp — встроенном языке AutoCaDа.
- •Тема 3. Установка glisp
- •Тема 3. Использование программ, написанных на Autolispe
- •Тема 4. Использование программ, написанных на Autolispe
- •Тема 5. Использование программ, написанных на Autolispe
- •Тема 6. Использование программ, написанных на Autolispe
- •Тема 7. Использование программ, написанных на Autolispe
- •Тема 8. Использование программ, написанных на Autolispe
- •7. Экзаменационные вопросы
- •8. Рекомендуемая литература
- •8.1. Основная литература
- •8.2. Дополнительная литература
Тема 8. Мостовая схема технологической сигнализации на переменном токе
Цель: приобрести навыки чтения мостовой схемы технологической сигнализации на переменном токе
Форма проведения: практическое занятие
Задание: Разработать мостовую схему технологической сигнализации на переменном токе.
Вопросы:
Откуда известно, что реле РПС на рис. 16,а поляризовались сколько в нем обмоток, сколько из них используется?
Каким способом мост настраивают так, чтобы потенциал точки был выше потенциала точки б?
Благодаря чему после возврата якоря реле РПС в исходное положение и отпускания кнопки КСС реле РПС еще раз не срабатывав хотя контакт датчика технологического контроля остается замкнутым?
Рис. 16 Мостовая схема технологической сигнализации на переменном токе
Методические рекомендации: Мостовая схема технологической сигнализации на переменном токе показана на рис. 16. Она представляет собой ряд мостов, число которых соответствует числу сигнализируемых параметров. Мосты имеют два общих Плеча (RPI и RP2) на регулируемом сопротивлении R, и два индивидуальных плеча (сопротивление сигнальной лампы, например, ЛС1, а сопротивление соответствующего резистора R1). Чтобы убедиться втом, что схема действительно мостовая, сделаем вспомогательный чертеж (рис. 16,б). Из него видно, что на одну диагональ моста подано питающее напряжение, а в другую включена обмотка 1поляризованного реле РПС. Этот рисунок построек следующим oбpaзoм: слева дана выкопировка из рис. 16, а для одного сигнала и показаны диоды (поляризованные реле требуют однонаправленного тока) на рисунке справа та же схема перечерчена s виде моста, а диоды, являющиеся вспомогательными элементами, опущены.
Режим работы моста выбирается так, чтобы потенциал точки а во всех случаях, за исключением момента замыкания контакта датчика, был ниже потенциала точки 6. Вследствие этого диоды 2Д1—2Дп заперты и ток через обмотку 1 рале РПС не проходит.
При замыкании технологического контакта ТК в цепи лампы создается кратковременный импульс (сопротивление холодной лапы примерно в 10 раз меньше сопротивления горячей), значительно превышающей ток в установившемся режиме.
При прохождении импульса через сопротивление R1 на нем создается такое падение напряжения, что потенциал точки а оказываемся выше потенциала точки б. В результате диод 2Д1 отдирается и через обмотку реле РПС проходит ток.
Остальные мосты независимо от того, замкнуты ила разомкнуты контакты их датчиков, не оказывают влияния на работу схемы в этом случае, так как диоды 2Д2—2Дп заперты падением напряжения на R1.
По мере нагрева лампы ее сопротивление растет, напряжение на добавочном сопротивлении падает и потенциал в точке а уменьшается. Когда потенциал точки а оказывается ниже потенциала точки б, диод 2Д1 запирается и ток в цепи обмотки реле РПС прекращается.
В качестве реле РПС используют поляризованное двух позиционное реле типа РЛ-4 с преобладанием. Благодаря преобладанию якорь реле, перешедший под действием импульса в положение, при котором контакт замкнут, остается в этом положении. Реле РПС включает повторитель — реле РПС1, которое в свою очередь включает звонок Зв.
Звуковой сигнал снимают кнопкой съема звукового сигнала КСС. При нажатии на эту кнопку разрывается цепь реле РПС1, замыкающий контакт которого отключает звонок Зв, Кроме того, кнопка КСС включает обмотку II реле РПС, Ток в этой обмотке создает магнитное поле обратного направления, благодаря чему якорь реле РПС возвращается в исходное положение.
Обратное сопротивление диода находится и пределах от 0,5 до 1 МОм. Ток утечки через обратное сопротивление диода и добавочное сопротивление имеет направление, обратное току срабатывания реле РПС, что при большом значении его может привести к нарушению работы схемы. Для устранения нарушения работы схемы предусмотрено присоединение сигнальных цепей к реле через общие диоды Д1 и Д2.
Исправность ламп проверяют, начиная кнопку КОС, при этом питающее напряжение на все лампы подается, минуя контакты датчиков. Диоды 1Д1—1Дп, включенные в цепь проверки каждой лампы, служат для развязки цепей.
При питании схемы сигнализации постоянным током из схемы на рис. 16, а исключаются диод ДЗ и добавочное сопротивление Rзв. Благодаря простоте схемы, небольшому числу реле и их контактов малым габаритам диодов, простоте монтажа, долговечности и надежности работы аппаратуры, возможности применения при большом числе сигналов коммутаторных ламп и малогабаритных табло мостовая схем; широко применяется в системах технологической сигнализации на постоянном и переменном токе; при этом число контролируемых сигнале) должно быть более пяти.
Недостатком схемы является зависимость звуковой сигнализации исправности ламп, вследствие чего схему следует применять для неответственных параметров, несмотря на то, что в схеме предусмотрен контроль исправности ламп. В схемах технологической сигнализации по мостовом принципу широкое применение находят специальные реле импульсной сигнализации типа РИС-ЭЗМ для схем на переменном токе и РИС-Э2М для схем на постоянном токе. Принцип работы этих схем аналогичен принципу работы мостовой схемы, изображенной на рис.16.