- •2)Классификация сар. Задачи и пути реализации сар в нефтяной и газовой промышленности
- •1. По назначению (по характеру изменения задания):
- •3) Законы регулирования. Импульсные и непрерывные регуляторы.
- •4)Особенности реализации средств автоматизации в пожаровзрывоопасных зонах.
- •5)Виды протоколов в асу тп (Modbus, Profibus, и т.Д.)
- •6) Обработка информации в асу тп. Связь интервала корреляции с частотой опроса датчиков.
- •7) Структура управляющего канала в асу тп. Методика выбора регулирующего клапана.
- •8 Структура измерительного канала в асу тп.
- •9. Типовая структура асу тп. Асу тп с удаленным плк.
- •10. Системы противоаварийной защиты. Мажоритарная логика.
- •11. Языки программирования по стандарту iec 61131-3/
- •12. Асинхронная и синхронная связь в асу тп. Виды интерфейсов. Количество информации.
- •13. Интерфейс rs-232.
- •14. Принципы построения современных асу тп. Механизму ole и орс. Сетевая модель osi/
- •15. Hart-протокол.
- •16. Методы обеспечения надежности систем автоматизации.
- •17. Виды полевых шин в асу тп.
- •18. Стек tcp/ip.
- •19. Техническое обеспечение асу тп. Современные птк. Dcs – системы.
- •20. Проектирование асу тп. Порядок разработки и состав проектной документации.
- •21. Программируемые контроллеры. Структура по.
- •22. Методы борьбы с помехами в телемеханических системах.
- •23. Методы повышения достоверности передачи сигналов.
- •24. Потенциальная помехоустойчивость. Приемник Котельникова.
- •25. Амплитудная модуляция и демодуляция сигналов.
- •26. Кодирование информации. Непомехозащищенные коды.
- •27. Помехоустойчивость передачи двух дискретных сообщений.
- •28. Разделение сигналов. Временное разделение сигналов.
- •29. Циклические коды.
- •30. Кодирование информации. Помехозащищенные коды.
- •31. Фазовое разделение сигналов.
- •32. Частотное разделение сигналов (частотное уплотнение)
- •33. Энтропия и информация
- •35. Каналы связи по линиям электроснабжения
- •36. Каналы связи
- •37. Фазовая модуляция и демодуляция сигналов.
- •38. Частотная модуляция и демодуляция сигналов.
- •39. Аналоговый измерительные приборы следящего уравновешивания. Структура, функция преобразования, точность.
- •40. Аналоговый измерительные приборы развертывающего уравновешивания. Структура, функция преобразования, точность.
- •41. Обзор радиоволновых методов измерения и сигнализации уровня. Измеритель уровня с генератором качающей частоты (свип – генератор).
- •42. Параметры влагосостояния природного газа. Диаграмма гидродинамического состояния водяного пара в газе.
- •43. Понятие о температуре точки росы природного газа. Физический принцип определения точки росы конденсационным методом.
- •44. Расходомер переменного перепада давления. Уравнения для массового и объемного расхода несжимаемой жидкости.
- •45. Оптические методы анализа. Поляриметр.
- •46. Массовый расходомер кориолисовый.
- •47. Понятие о спектральном составе импульсных электрических сигналов.
- •48. Информационная емкость непрерывного сигнала. Теорема отсчетов (Теорема Котельникова)
- •49. Цифровой вольтметр. Устройство, принцип работы времяимпульсного вольтметра с двойным интегрированием.
- •50. Цифровой фазометр. Устройство, принцип работы преобразователя фазового сдвига во временной интервал, цифрового фазового детектора.
27. Помехоустойчивость передачи двух дискретных сообщений.
Когда импульс отсутствует, образующаяся пауза ничем не заполняется (пассивная пауза). Такую передачу можно назвать амплитудной манипуляцией.
Величина,
характеризующая потенциальную
помехоустойчивость передачи видеоимпульса
длительностью
и с амплитудой Uс
при наличии пассивной паузы равна :
,
где
–значение
удельной помехи.
-
энергия видеоимпульса. Значит
Таким образом, заполнение видеоимпульса частотой не повышает его помехоустойчивости, а при той же амплитуде сигнала снижает ее. Т.е. для повышения помехоустойчивости необходимо по возможности увеличивать амплитуду и длительность импульса. Чем больше амплитуда и длительность импульса, тем больше его энергия и меньше вероятность подавления импульса и образования ложной команды.
Потенциальная помехоустойчивость передачи двух дискретных сообщений с активной паузой, т.е. если сигнал A1(t) не посылается, то в линию поступает другой сигнал A2(t), отличный от 0.
Широтная
манипуляция.
Передача осуществляется поочередно
импульсами различной длительности. В
каждом такте передачи посылается импульс
с длительностью 1
или 2.
Пусть A1(t)
и A2(t)
– видеоимпульсы одинаковой амплитуды
Uс.
При этом
.
Помехоустойчивость такой передачи при постоянной амплитуде тем выше, чем больше разность 2-1. Помехоустойчивость при передаче амплитудной манипуляцией выше, чем при широтной манипуляции.
Фазовая манипуляция. Передача осуществляется поочередно радиоимпульсами с одной и той же частотой, но с фазами, отличающимися на 180. Помехоустойчивость
Введение активной паузы может привести к ухудшению помехоустойчивости (при передачи сообщений импульсами различной длительности) или к ее улучшению (при передаче сообщений равнополярными импульсами или при фазовой манипуляции). Самая высокая помехоустойчивость у фазовой манипуляции.
28. Разделение сигналов. Временное разделение сигналов.
Разделение сигналов – обеспечение независимой передачи и приема многих сигналов по одной линии связи или в одной полосе частот, при котором сигналы сохраняют свои свойства и не искажают друг друга.
Каждому из n сигналов, которые должны быть переданы, линия связи предоставляется поочередно: сначала за промежуток времени t1 передается сигнал 1, за промежуток времени t2 - сигнал 2 и т.д. При временном разделении каждый сигнал занимает свой временной интервал, не занятый другим сигналом. Время, которое отводится для передачи всех сигналов, называется циклом.
Между информационными временными интервала, в которых передаются сообщения, необходимы защитные временные интервалы, во избежание взаимного влияния канала на канал, т.е. переходных искажений.
Для осуществления временного разделения используют распределители, один из которых устанавливают на пункте управления, а ругой – на исполнительном пункте.
Каждый из распределителей состоит из щетки Щ и четырех ламелей (их может быть больше. Щетки на обоих распределителях вращаются синхронно. Т.е. если щетка на ПУ замыкает ламель 1, то на КП также должна замыкаться ламель 1. Вращение щеток осуществляется устройствами, которые не показаны на рисунке. Вращаясь щетки поочередно замыкают ламели. К каждой ламели на ПУ через ключи К1 – К4 присоединен один конец батареи Б. Другой конец батареи через линию связи присоединен на КП к обмоткам реле Р1 – Р4. Второй провод линии связи соединяет щетки. Предположим, что щетки остановились на ламелях 1 и не вращаются. Если при этом замкнуть ключ К1, то через реле Р1 будет протекать постоянный ток. Если щетки вращаются и ключи замкнуты, то через все реле проходят импульсы постоянного тока. Полный оборот щеток происходит за один цикл, в течение которого можно передать все или часть сигналов. Если щетки продолжают вращаться, то после 1 цикла следует 2, затем 3 и т.д. Таким образом, образуется последовательность импульсов, каждый из которых передает то или иное сообщение. Это достигается тем что распределитель подключает линию связи к источникам информации, в данном случае к ключам К1 – К4.
