- •1.Системы дц, сравнительные характеристики, история развития
- •2. Методы избирания, применяемые в кодовых централизациях
- •3. Импульсные признаки, применяемые в системах код-х централ.
- •4. Методы защиты от искажений импульсных признаков, применяемые в кодовых центр.
- •5 . Распределители, назначение, принципы построения схемы. Работа релейно-контактных схем.
- •6.Распределители, назначение, принципы построения схем. Работа бесконтактных распределителей
- •7 Эксплутационна техническая характеристика дц системы нева
- •8. Схема включения регистрирующих и групповых реле.
- •9.Принцип действия распределителя сигнала ту на лп.
- •10.Принцип построения схемы выбора станции.
- •11.Схемы построения кнопочных реле.
- •12.Принцип действия распределителя сигнала ту на лп.
- •13. Принцип построения и работа 4-х частотного генератора
- •14. Принцип построения и работа 2-х частотного генератора
- •15. Построение сигнала ту дц системы «Нева»
- •16 Структурная схема дц Нева при передачи и приёме сигнала ту
- •17 Блок цшр. Назначение, работа схемы при формировании сигнала ту.
- •18 Блок лдм. Назначение , работа схемы при приёме сигнала ту на лп.
- •19 Приём и расшифровка сигнала ту на лп. Работа схемы дешифратора
- •20 Построение сигнала тс
- •21. Принцип очередности передачи сигнала тс в дц «нева».
- •22. Структурная схема аппаратуры дц «нева» при формировании сигнала тс.
- •23. Принцип работы генератора тактовой частоты в блоке лг дц «нева».
- •24. Принцип построения и работа схемы лш дц «нева» при формировании сигнала тс.
- •25. Принцип построения схемы групповых распределителей.
- •26. Блоки группового избирания, назначение, принцип работы.
- •27. Структурная схема аппаратуры цп дц «Нева» при приёме сигнала тс.
- •28. Принципы построения и работа схемы цдм дц «Нева» при приёме сигнала тс.
- •29. Работа схемы сравнения в блоке цдм дц «Нева».
- •30. Принцип построения и работа схемы управления реализацией новой информации дц «Нева».
- •31. Блок цтр дц «Нева». Назначение, работа схемы при приеме сигнала тс на цп
- •32. Блок цс дц «Нева». Назначение, работа схемы при формировании и передаче сигнала цс
- •33. Характеристика, особенности и режимы работы дц «Неман».
- •34. Структура устройств цп дц Неман. Назначение и принцип действия.
- •35. Структура устройств лк дц «Неман». Принцип действия устройств при приеме сигнала ту и передаче сигнала тс.
- •36. Эксплуатационно-технические требования к структуре и функционированию системы дц «Неман»
- •37. Устройство сопряжения ц-32. Назначение, структура, принцип действия.
- •38. Схема электрическая принципиальная устройства сопряжения ц-32
- •39. Организация канала передачи данных. Ц32-ту16
- •40. Организация канала передачи данных. Ц32-тс32
- •42. Схема электрическая принципиальная блока тс-32. Структура, принцип действия.
- •43. Характеристика и назначение блока ту. Структура принцип действия.
- •44. Cхема электрическая принципиальная блока ту-16. Назначение, принцип действия.
- •45. Система телеизмерений в дц Неман. Блок ти, структура, хар-ка,принцип действия.
- •46. Схема измерительного канала блока ти.
- •47. Схема сторожевого таймера блока ти.
- •48. Блок релейных коммутаторов брк
- •49. Расчет согласующих сопротивлений
- •50. Электропитание аппаратуры дц Нёман
- •51. Электропитание аппаратуры центрального поста и линейного комплекта в дц «неман»
- •52. Передача станции с автономного управления на диспетчерское и обратно.
- •53. Перспективы развития систем дц
12.Принцип действия распределителя сигнала ту на лп.
В приеме и расшифровке сигнала ТУ участвует усилитель, линейный демодуятор, распределитель и дешифратор. При поступл. сигнала ТУ на линейный пункт его имп-сы проходят через линейный трансформатор ЛТ, усилив. линейн. усилит. ЛУ и демодулятором ЛДМ частотные имп-сы преобразовываются в импульсы пост. тока . Состояние ЛДМ 1И,2И,ОИсоотв-им образом изменяются(реле АН будет находиться пост. под током при приеме сигнала ТУ) реле 2Н и ОН перекл.и перекл. свои повторители П1И,П2и,ПОИ. Контакты которых участв. В расшифровке адресной и оперативной части сигнала ТУ. На каждом ЛП имеется распределитель релейный, к-ый состоит из 10 реле-счетчиков , реле повторной работы РП и реле обратного сброса ОС. Реле кажд. Пункта настраив-ся в соответств.с присвоенным этому ЛП адреса.У каждого распределителя имеется настр. панель НП1,НП». На НП! С помощью перемычек реле-счетчики 2-7 настраивается на адрес 236: ПААППА- f2f4f1f3f2f4f1 . На остальных ЛП настройка адреса реле-счетч. Не соответствует этому приказу.На каждом из этих ЛП при несовпадении частоты импульса настройкой распределителя один из реле-счетч. 2-7 остается без тока, что приводит к возбужд. Реле ВС,которое разрывает цепь питания распределяет до окончание приема сигналов ТУ. При приеме адреса 236 с част-ми при 0-ом импульсе приема ТУ реле ПОИ и П1Ипереб-ет свои контакты,что приводит к возбуждению реле-счет. 1 ,затем реле-счет. А и реле ПА.Реле-счет. 1 возбудившись блокируется. А реле ПА обрывает цепь питания реле-сч. 1. От 1-го имп-са частотой f4 реле П1И перебр. свой якорь, реле П2И не измен-ся. По настр-ой цепи П возбужд. реле-счет. 2. На втором имп-се част. F1 перебрасывает якоря реле ПОИ и реле П1И, а с помощью настроечной цепи А возб. Реле-сч.3 .Далее при поступл. 3-6 импульсов срабатывают реле-сч.4-7. Если сигнал Ту не соотв. наст-ке ЛП, то этот приказ не воспринимается.В этом случае 0 и 1 имп-сы приним-ся аналогично распредел., однако имп-сы час-ой f2 реле-сч. Не срабатывает,а по настроечной панели НПЧ возбудится реле-сч.ОС. Реле становится под ток и своим конт. выкл. цепь распределителя. Сигнал ТУ состоит из:1-выбор адреса,2-выбор номера группы,3-оперативная часть приказа сигн. ТУ. 2-ю и 3ю часть расшиф-ет релейный дешифратор,схема которого состоит из избир-х групповых реле1ИГ-4ИГ(срабат. при пост. акт. импул 7,8,9 и 18) и регистрирующих реле 1Р-8Р.
13. Принцип построения и работа 4-х частотного генератора
В отличие от схемы двухчастотного генератора в коллекторную цепь транзистора VT1 четырехчастотного генератора, используемого в системе ДЦ «Нева» для организации сигналов ТУ (рис. 4.24), включены два колебательных контура (w1—С3 и w1—С5) на основе трансформаторов Т1 и Т2. В свою очередь каждый из контурам может быть перестроен с основной частоты на другую за счет подключения соответствующего дополнительного конденсатора С4 или С6.
Нормально на внешних входах генератора (Вх1—Вх3) присутствует потенциал «0» и обмотка w2 трансформатора Т2 шунтирована через открытые диоды VD4 и VD5. Это означает, что в рабочем состоянии находится только контур w1—С3, он и определяет частоту, вырабатываемую генератором.
Подача сигнала 1 на вход Вх2 приводит к выключению работающего контура и включению контура w1—С5. Соответственно потенциал «1» на входе Вх1 или Вх3 приводит к подключению дополнительного конденсатора С4 или С6 к контуру и вызывает понижение вырабатываемой частоты.
В остальном различия в схемах двух- и четырехчастотных генераторов несущественны.
Сложность генераторов импульсных признаков существенно зависит от модулируемых признаков. Например, полярные импульсные признаки часто используют в системах телемеханики из-за простоты реализации и высокой помехоустойчивости.
