- •Введение
- •Содержание каждой лабораторной работы включает:
- •Содержание и порядок проведения работы
- •Часть 1
- •Часть 2
- •Часть 3
- •Часть 3
- •Содержание и порядок проведения работы
- •Часть 1
- •Часть 2
- •Лабораторная работа 3 Контроллер в системах регулирования параметров генераторных агрегатов
- •Общие сведения
- •Содержание и порядок проведения работы
- •Часть 1
- •Часть 2
- •Часть 3
- •Содержание и порядок проведения работы
- •Часть 1
- •Часть 2
- •Лабораторная работа 5 Применение сигнальных контроллеров в системах цифрового осциллографирования при исследованиях процессов в энергообъектах
- •Общие сведения
- •Содержание и порядок проведения работы
- •Часть 1
- •Часть 2
- •Лабораторная работа 6 Применение сигнальных контроллеров в системах защитной автоматики энергообъектов
- •Общие сведения
- •Содержание и порядок проведения работы
- •Часть 1
- •Часть 2
- •Лабораторная работа 7 Исследование возможностей микроконтроллерных имитаторов генераторных агрегатов
- •Общие сведения
- •Содержание и порядок проведения работы
- •Лабораторная работа 8 микроконтроллер в системах управления исполнительными механизмами с шаговыми электродвигателями
- •Общие сведения
- •Содержание и порядок проведения работы
- •Лабораторная работа 9 Средства разработки систем на основе Микроконтроллеров microchip
- •Общие сведения
- •Содержание и порядок проведения работы
- •Лабораторная работа 10 Микроконтроллер в системах управления статическими преобразователями электроэнергии
- •Общие сведения
- •Содержание и порядок проведения работы
- •Лабораторная работа 11 специализированные микроконтроллеры во вторичных источниках электропитания
- •Общие сведения
- •Содержание и порядок проведения работы
- •Практическое занятие №1 специализированная среда разработки программного обеспечения для микроконтроллеров
- •Общие сведения
- •Содержание и порядок проведения занятия
- •Заключение
- •Практическое занятие №2 Отладка программного обеспечения в среде mplab ide при помощи встроенного симулятора mplab sim
- •Общие сведения
- •Содержание и порядок проведения занятия
- •Заключение
- •Практическое занятие №3 Процедура Программирования микроконтроллеров
- •Общие сведения
- •Содержание и порядок проведения занятия
- •Заключение
- •Методические указания к выполнению курсового проекта
- •Раздел 2 – представляются фрагменты электрических схем узлов;
- •Раздел 3 – представляются фрагменты программного обеспечения, реализующего алгоритм или его часть.
- •Содержание
Содержание и порядок проведения работы
Часть 1
Исследовать конструкцию и технологию программирования контроллера в составе системы регулирования
Ознакомиться с конструкцией и кратким техническим описанием контроллера, отвечающего требованиям применимости в системах регулирования, определить по схеме расположение и назначение элементов.
Ознакомиться с технологией программирования контроллера. Подсоединить кабель последовательного канала связи с персональным компьютером и включить питание ПК и контроллера. Загрузить среду программирования и вызвать файл примера программы по указанию преподавателя. Выполнить компиляцию программы и загрузку программы в память программ контроллера. Проверить работу контроллера по программе. Внести изменения в текст программы и компилировать программу. Проверить работу контроллера с измененной Вами версией программы.
Примечание: Задание на загрузку файла программы и внесение изменений в тексты программ получить у преподавателя.
Часть 2
Исследовать систему управления возбуждением генераторного агрегата постоянного тока.
Ознакомиться с кратким техническим описанием и схемой стенда для исследований системы регулирования генератора постоянного тока, определить назначение и характеристики элементов, органов управления и приборов.
Выполнить программирование контроллера в соответствии с требованиями технологии программирования и указанием преподавателя.
Выполнить необходимые присоединения системы управления к объекту управления и получить разрешение преподавателя на включение электропитания установки.
Проверить работу контроллера в составе стенда или электроустановки, выполнив ряд экспериментов по регулированию уставки напряжения генератора и нагрузки, отдельно в режимах ручного и автоматического управления.
Определить технические характеристики системы: диапазон регулирования уставки напряжения; диапазон изменения нагрузки; величину максимального отклонения регулируемого параметра при внезапном изменении нагрузки.
Выполнить осциллографирование переходных процессов сброса и наброса различных по величине нагрузок генераторного агрегата. Сохранить результаты осциллогафирования в файловой системе ПК.
Часть 3
Обработать осциллограммы переходных процессов сброса и наброса нагрузок генераторного агрегата, полученные на предыдущем этапе выполнения лабораторной работы.
Ознакомиться с описанием и руководством пользователя компьютерной системой обработки осциллограмм Signal Analyzer. Загрузить файл результатов эксперимента и вывести на экран кривые. Определить наиболее характерные участки записей и вывести их в окно обработки.
Определить амплитудные и временные характеристики переходных процессов токов и напряжений, используя автоматизированные средства программы Signal Analyzer.
Лабораторная работа 4
Применение компьютерных устройств ввода аналоговых сигналов для наблюдений
за энергообъектами
Цель работы: знакомство с конструкцией и техническими характеристиками устройства ввода аналоговых сигналов; освоение программы управления вводом аналоговых сигналов; проведение натурных экспериментов с использованием компьютерного устройства ввода данных.
Общие сведения
Любой IBM-совместимый персональный компьютер может быть превращен в мощный измерительный комплекс, если его снабдить возможностью воспринимать дискретные и аналоговые сигналы. Его клавиатура и экран предоставляют существенно большие возможности по сравнению с теми, которые дают традиционные приборы и осциллографы, а дисковод и принтер подходят для регистрации любых длительных процессов. Кроме того, вычислительная мощность ПК позволяет подвергать собранные с его помощью информационные данные любой обработке. Измерительные системы на основе ПК, реализующие различные приборы, носят название виртуальных приборов. Они способны выполнять те же основные функции: ввод/вывод, анализ данных и визуализацию результатов, но обладают существенно большей гибкостью в подходе к построению систем.
При этом вопросы ввода аналоговых сигналов принято решать с помощью устанавливаемых в компьютер плат специального назначения, способных выполнять функции согласования по уровням входных сигналов, коммутации (при наличии более одного канала) и аналого-цифрового преобразования. Такие устройства широко используются в научных лабораториях, а также в промышленности в системах контроля и при автоматизации технологических процессов.
