- •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.
31. Фазовое 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.
При фазовом разделении на одной частоте передается несколько сигналов в виде радиоимпульсов с различными начальными фазами. Для этого используется относительная или фазоразностная манипуляция (обычная фазовая модуляция применяется реже). В настоящее время в связи реализована аппаратура, позволяющая одновременно передавать сигналы двух и трех каналов на одной несущей частоте. Таким образом, в одном частотном канале создается несколько каналов передачи двоичных сигналов.
На рис. 11.3,а приведена векторная диаграмма двукратной фазовой манипуляции (ДФМ),
обеспечивающей передачу двух каналов на одной частоте. В первом фазовом канале нуль (импульс отрицательной полярности) передается токами с фазой 180°, а единица (импульс положительной полярности) — токами с фазой 0°. Во втором фазовом канале используются токи с фазами 270 и 90° соответственно, т. е. сигналы второго канала двигаются по отношению к сигналам первого канала на 90°.
Предположим, что необходимо передать на одной частоте методом ДМФ кодовые комбинации 011 в первом канале (рис. 11.3, в) и 101 во втором (рис. 11.3, г). Процесс фазовой манипуляции для первого канала показан сплошными линиями, а для второго— пунктирными (рис.11.3,6,д)). Таким образом, каждой кодовой комбинации соответствует свое синусоидальное напряжение. Эти синусоидальные колебания складываются и в линию связи посылается суммарное синусоидальное колебание той же частоты, которое
обозначено штрихпунктирном на рис. 11.3, д. Здесь же показано, что в интервале 0 — t1
передаются нуль по первому каналу и единица по второму каналу, что соответствует
передаче
вектора А с фазовым углом 135°
.
В интервале t1 – t2 передаче единицы по
первому каналу и нуля по второму
соответствует вектор В с углом 315°
.
а в интервале t2 – t3 - вектор С с углом
45°, так как передаются единицы по первому
и второму каналам
.
Структурная схема устройства для осуществления ДМФ показана на рис. 11.4. Генератор несущей Гн имеет фазосдвигающее устройство ФСУ для получения сдвига фазы синусоидального колебания на 90° во втором канале. Фазовые модуляторы
ФМ1 и ФМ2 осуществляют манипуляцию в соответствии с рис. 11.3,д), а сумматор Σ производит сложение синусоидальных колебаний. На приеме после усилителя
У разделение обоих каналов осуществляется в фазовых детекторах — демодуляторах ФДМ1 и ФДМ2, на которые с генератора Гонн подается опорное напряжение несущей,
совпадающей по фазе с напряжением данного канала. Например, при поступлении с
усилителя суммарного синусоидального напряжения (вектор А на рис. 11.3,б) на
демодуляторе первого канала ФДМ1 будет выделено положительное напряжение,
соответствующее фазе 0° (прием единицы по первому каналу), так как фаза опорной
несущей частоты совпадает с фазой первого канала. Вектор А можно разложить на две
составляющие: Аф=0 и Аф= 90. В ФДМ1 составляющая сигнала Аф=0 взаимодействует с
опорным напряжением, подаваемым на этот канал, а составляющая Аф будет подавлена
(напряжение сигнала второго канала на выходе ФДМ1 не появится, так как вектор
опорной частоты перпендикулярен фазе вектора напряжения второго канала и
произведение этих векторов будет равно нулю. В то же время в ФДМ2 приход
суммарного синусоидального напряжения (вектор А) создаст положительное напряжение, соответствующее фазе 90° (прием единицы во втором канале),
так как фаза опорной частоты, сдвинутая на 90° по сравнению с опорной частотой первого
к
анала,
совпадает с фазой второго канала.
Напряжение сигнала первого канала на
выход
ФДМ2 не поступит, так как вектор опорной частоты в данном канале перпендикулярен
вектору напряжения первого канала и произведение этих векторов будет равно нулю.
Аналогично может осуществляться и передача двух сообщений на одной частоте при
относительной фазовой манипуляции (ДОФМ). Таким образом, использование ДФМ или
ДОФМ позволяет удвоить пропускную способность канала связи. Возможна также
п
ередача
трех сообщений на одной частоте с помощью
трехкратной относительной
