- •2.Входные преобразователи аналоговых сигналов
- •5. Микропроцессоры
- •8. Таймеры.
- •9. Шинные формирователи
- •13. Мультиплексоры.
- •14.Аналоговые коммутаторы.
- •15.Аналого-цифровой преобразователь
- •17 Блок питания
- •19.Выбор шага дискретизации.
- •21.Для отображения цифровой и буквенной информации может использоваться:
- •23. Использование мгновенных значений сигналов и их производных
- •25.Алгоритмы получения симметричных составляющих
- •28. Помехозащищенность цифровых реле.
- •31. Методы борьбы с помехами.
- •32. Подавление помех по первичной питающей сети
- •34. Особенности эксплуатации цифровых реле
- •36 Источники гарантированного питания микропроцессорных защит
- •37.Микропроцессорные системы рз энергоблока
- •39 Устройство защиты и автоматики spac
- •42.Цифровые защиты двигателей.
- •1) Некачественное сетевое напряжение:
- •2) Механическая перегрузка - симметричная перегрузка по фазным/линейным токам с заданной выдержкой по времени.
- •3) Повреждение двигателя:
- •43.Дуговая защита кру.
- •46. Дифференциальная защита шин (дзш)
17 Блок питания
Блок питания (БП) — устройство, предназначенное для формирования напряжения, необходимого системе, из напряжения электрической сети. Чаще всего блоки питания преобразуют переменный ток сети 220 В частотой 50 Гц в заданный постоянный ток.
Схема простейшего трансформаторного БП c двухполупериодным выпрямителем. Классическим блоком питания является трансформаторный БП. В общем случае он состоит из понижающего трансформатора или автотрансформатора, у которого первичная обмотка рассчитана на сетевое напряжение. Затем устанавливается выпрямитель, преобразующий переменное напряжение в постоянное (пульсирующее однонаправленное). В большинстве случаев выпрямитель состоит из одного диода (однополупериодный выпрямитель) или четырёх диодов, образующих диодный мост (двухполупериодный выпрямитель). Иногда используются и другие схемы, например, в выпрямителях с удвоением напряжения. После выпрямителя устанавливается фильтр, сглаживающий колебания (пульсации). Обычно он представляет собой просто конденсатор большой ёмкости. Также в схеме могут быть установлены фильтры высокочастотных помех, всплесков, защиты от КЗ, стабилизаторы напряжения и тока.
18.Ввод и первичная обработка аналоговой информации
Функциональная схема 3-х разрядного АЦП параллельного кодирования
Функциональная
схема последовательного АЦП напряжения
в двоичный код
Быстродействие АЦП определяется числом разрядов и частотой генератора импульсов. Время преобразования- величина переменная и зависит от уровня входного сигнала. Это АЦП сравнительно небольшого быстродействия. Время преобразования 1-1000 мкс. Погрешность АЦП определяется погрешностью ЦАП.
Осуществляют квантования входного сигнала по уровню с помощью компараторов с различными уставками переключения.
Уставки переключения компараторов задаются с помощью резистивного делителя напряжения, подключенного к источнику опорного напряжения.
Число уровней квантования 2n-1=7. При подаче на вход АЦП аналог. сигнал на выходе АЦП имеется квантованный сигнал. Если уровень входного сигнала не выходит за 2,5∆U-3,5∆U, то срабатывают компараторы К1, К2 и К3 и на их выходах устанавливается 1, а на остальных – 0. Затем этот квантованный сигнал с помощью кодирующего устройства преобразуется в цифровой код. АЦП этого типа обладают самым высоким быстродействием компараторов и задержки кодирующих устройств.
Недостатки
– большое количество компараторов
- сложность.
Входной информацией для РЗ как правило являются токи и напряжения получаемые от первичных измерительных преобразователей , т.к. сигналы от первичных преобразователей очень велики и не могут обрабатываться средствами микропроцессорной техники, то кроме первичных применяются вторичные измерительные преобразователи. Они могут быть как активными так и пассивными. В качестве пассивных преобразователей используются промежуточные трансформаторы и делители напряжения. Активные преобразователи обычно выполняются на базе операционных усилителей. Главным требованием ко вторичным преобразователям является линейность преобразования (выходной сигнал был равен входному и совпадал с ним по фазе).
