- •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.
50. Цифровой фазометр. Устройство, принцип работы преобразователя фазового сдвига во временной интервал, цифрового фазового детектора.
Фазовым сдвигом φ называется модуль разности аргументов двух гармонических сигналов одинаковой частоты: u1 = U1sin(t + φ1) и u2 = U2sin(t + φ2), т. е. разности начальных фаз φ1 – φ2 (рис. 10).
Фазовый сдвиг является постоянной величиной и не зависит от момента отсчёта.
Метод дискретного счета (более точное название — цифровой метод измерения фазового сдвига), используемый в цифровых фазометрах, включает две основные операции:
1) преобразование фазового сдвига в соответствующий интервал времени;
2) измерение интервала времени методом дискретного счета. Рассмотрим реализацию метода дискретного счета в простейшем
цифровом фазометре (рис. 8.8, а), в состав которого входят преобразователь Δφ→Δt искомого фазового сдвига Δφ в интервал времени Δt, временной селектор ВС1, генератор счетных импульсов ГИ, счетчик СЧ и цифровое отсчетное устройство ЦОУ.
Устройство и принцип действия преобразователя Δφ→таково: Преобразователь имеет два одинаковых формирователя Ф1и Ф2и триггер Т.
Синусоидальные сигналы u1и u2, имеющие некоторый фазовый сдвиг Δφ, подаются на идентичные формирователи Ф1и Ф2, преобразующие их в последовательности коротких импульсов u3 и u4(рис. 8.7, 6). Импульсы u3 запускают, а импульсы u4сбрасывают триггерТв исходное состояние. В результате на выходе триггера формируется периодическая последова-тельность импульсов напряжения, период повторения и длительность которых равны периодуТи сдвигу во времени Δtисследуемых сигналов u1и u3.
Временной селектор представляет собой ключевую логическую схему. Генератор счетных импульсов состоит из кварцевого генератора гармонических колебаний стабильной частоты и схемы формирования импульсов.
Цифровой фазометр работает следующим образом. Преобразователь Δφ→Δt из подаваемых на его входы синусоидальных сигналов u1и u2, имеющих фазовый сдвиг Δφ, формирует последовательность прямоугольных импульсов u3
(рис. 8.8, б), имеющих длительность Δt и период повторенияТ, равные соответственно сдвигу во времени и периоду сигналов u1и u2.
Импульсы u3, а также счетные импульсы u4, вырабатываемые генератором ГИ, подаются на входы временного селектора ВСІ. Данный селектор открывается на время, равное длительности Δt импульсов u3, и в течение этого времени пропускает на выход импульсы генератора u4. При этом на выходе селектора ВСІ формируются пакеты импульсов u5, следующие с периодом Т.
За один период повторения T сигналов u1и u2на счетчик СЧ с выхода селектора поступает количество импульсов, содержащееся в одном пакете и равноеn= Δt/T0, где T0 — период следования счетных импульсов генератора
Цифровой фазовый детектор на логическом элементе «исключающее ИЛИ»
а) U1 – гармонический сигнал, преобразованный в меандр
б) U2 – гармонический сигнал, преобразованный в меандр
в) выходные сигналы элемента у и фазового детектора u(t) после ФНЧ
В этом детекторе из исследуемых гармонических сигналов U1 и U2 формируется соответствующее импульсное напряжение типа меандр. Например, используется триггер Шмидта или «усилитель ограничитель». На выходе логического элемента (сумматор по модулю 2) вырабатываются импульсы напряжения у длительность которых пропорциональна фазовому сдвигу входных сигналов U1 и U2. далее этот сигнал подается на фильтр низких частот и постоянное напряжение u(t) на выходе ФНЧ пропорционально сдвигу сигнала U1 относительно опорного U2.
