- •Глава 1 Специальная часть.
- •1.Введение
- •1.1. Компенсация реактивной мощности
- •1.2. Промышленные потребители реактивной мощности
- •1.3. Устройства компенсации реактивной мощности
- •1.4. Основные положения проектирования микропроцессорных устройств.
- •1.5. Техническое задание на разработку контроллера - компенсатора реактивной мощности
- •1.6. Общая характеристика
- •1.7.1. Микропроцессор и микропроцессорный комплект
- •1.7. Обоснование элементной базы
- •1.7.2. Память и логические элементы
- •1.7.3. Силовые элементы
- •1.8. Аппаратные средства контроллера
- •1.8.1. Плата контроллера
- •1.8.2. Плата тиристорного управления
- •1.8.3. Блок питания
- •1.8.4. Подключение контроллера – компенсатора
- •1.9. Алгоритмы контроля и управления
- •1.9.1. Измерение тока, напряжения и угла
- •1.9.2. Принцип управления конденсаторной установкой
- •1.10 Программное обеспечение контроллера
- •1.10.1. Структура программного обеспечения
- •1.10.1.1. Основная программа
- •1.10.1.2. Подпрограмма обработки прерывания trap
- •1.10.1.3. Подпрограмма обработки прерывания rst 7.5
- •1.10.1.4. Комплекс подпрограмм типа bios
- •1.10.2. Распределение адресного пространства
- •Область векторов прерываний
- •Переходы к подпрограммам bios
- •Технологическая часть
- •2.3. Аппаратные средства отладки
- •2.4. Программные средства отладки Сервисная программа контроллера-компенсатора
- •2.5. Конструктивное исполнение
- •2.6. Методика поиска неисправностей
- •Глава 3 Экономическая часть Разработал Смирнов с.А.
- •Глава 4 Производственно – экологическая безопасность.
- •4.1. Состояние и анализ безопасности жизнедеятельности в помещении лпэ
- •4.2. Основные мероприятия и технические средства по обеспечению безопасных и безвредных условий труда в помещении лпэ.
- •4.3. Мероприятия и технические средства по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий
- •4.3. Мероприятия и технические средства по охране атмосферного воздуха в районе объекта
- •4.5. Расчет молниезащиты здания
- •Глава 5 Заключение
- •Литература
2.6. Методика поиска неисправностей
Разработанный микропроцессорный контроллер - компенсатор реактивной мощности имеет высокую надежность, вместе с тем после сборки устройства возможна ситуация, когда он не заработает. В этом случае для поиска неисправностей можно воспользоваться следующими рекомендациями.
Для начальной проверки устройства не требуется подключения к нему цепей измерения тока и напряжения. Надо подключить лишь сетевое питание 220 В. Однако надо помнить, что в этом случае в контроллере из всего программного обеспечения будет выполняться только цикл основной программы.
Далее проверяется наличие питания электронных плат +5 В. Если питание в порядке, с помощью осциллографа проверяется присутствие выходного сигнала синхронизации CLK микропроцессора. Этот сигнал говорит о том, что микропроцессор КМ1821ВМ85 «дышит».
Если выходной синхронизации нет, то проверяются входы микропроцессора: HLD должен быть 0; RDY - 1; CL - 1. На входах XT0, XT1 должна присутствовать частота кварцевого резонатора. На основании этого делается вывод о исправности или неисправности микропроцессора.
Наличие выходных импульсов микропроцессора ALE говорит о том, что микропроцессор читает или пытается читать программу из ПЗУ. Поскольку микропроцессор КМ1821ВМ85 имеет мультиплексированную шину адреса-данных, следующей микросхемой, которую надо проверить, является регистр КР580ИР82. Если имеются сигналы адреса и данных на входах и выходах этой микросхемы и их уровень соответствует уровню TTL, значит с определенной степенью вероятности можно сделать вывод, что микросхема исправна.
Чтобы проверить оперативную память и программируемые БИС контроллера, следует воспользоваться тестами «прошиваемыми» в микросхему ПЗУ. Тесты пишутся оперативно с учетом того, что надо проверить. Чаще всего это зацикленное обращение к порту ввода-вывода или ячейке памяти. Но может быть и что-то более сложное. Прохождение сигналов записи-чтения и данных контролируется осциллографом.
Если имевшие место неисправности ликвидированы, то на следующем этапе контроллер надо проверить на описанном выше лабораторном стенде, уже задействовав измерительные цепи. Измеряемые сигналы тока и напряжения электрической сети активизируют работу подпрограмм обработки прерываний. Необходимые сигналы контроллера в этом случае также измеряются осциллографом и соотносятся с технической документацией на элементы.
Что касается неисправностей тиристорной платы, то их выявление в виду простоты платы не должно вызывать трудностей.
Глава 3 Экономическая часть Разработал Смирнов с.А.
Руководитель Лукичева Л.И.
Глава 4 Производственно – экологическая безопасность.
Разработал Смирнов С.А.
Руководитель Привалов В.П.
Введение.
В данном дипломном проекте проводится разработка микропроцессорного контроллера компенсатора реактивной мощности. Эта система предназначена для автоматического регулирования реактивной составляющей тока электрической сети.
Целью данного раздела является изучение и оценка условий труда на рабочем месте, а также разработка предложений и рекомендаций по созданию безопасных и экологически безвредных условий эксплуатации ПС.
Задачи раздела:
Произвести анализ безопасности жизнедеятельности и условий труда на рабочем месте.
Разработать основные мероприятия и технические средства по обеспечению безопасных и безвредных условий труда в помещении.
Проанализировать возможность возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) и разработать мероприятия по предупреждению ЧС и ликвидации их последствий.
Произвести анализ возможных влияний на окружающую среду при эксплуатации разработанной автоматической системы и разработать комплекс мер, направленных на их преодоление.
Так как трудно говорить об условиях труда во всех местах использования данной системы, то здесь будет рассмотрено конкретное помещение лаборатории промышленной электроники ОАО «ТВЗ».
