- •1. Роль автоматизации в развитии производительных сил общества. Задачи в области автоматизации на транспорте.
- •2. Понятие об элементе релейного действия. Классификация реле. Конструкция электрического реле.
- •3. Классификация электрического реле. Основные параметры реле.
- •1. Электрические параметры.
- •2. Временные параметры
- •3. Параметры по надежности работы реле.
- •4. Энергетические параметры реле (механическая характеристика реле, тяговая (электромагнитная) характеристика реле).
- •4. Конструкция контактов. Требования к контактам. Виды контактов.
- •5. Материалы, используемые для изготовления контактов.
- •6. Режим размыкания контактов. Условия самопогасания дуги.
- •7. Вольтамперная характеристика контакта.
- •8. Схемные способы искрогашения. Магнитное дутье. Специальные конструкции контактов.
- •9. Конструкция реле нмш. Особенности реле первого класса надежности.
- •10. Механическая характеристика реле.
- •11. Понятие о тяговой характеристике реле. Согласование механической и тяговой характеристик.
- •12. Переходные процессы при включении реле. Расчет величины времени притяжения.
- •13. Переходные процессы при выключении реле. Расчет величины времени отпадания.
- •14. Замедление работы реле с помощью медной гильзы.
- •15. Схемные способы ускорения и замедления реле.
- •16. Поляризованные реле с дифференциальной и мостовой магнитной цепью.
- •17. Режим работы и параметры поляризованного реле.
- •19. Временная диаграмма работы нейтрального реле и нейтрального реле с мостовыми контактами.
- •20. Временная диаграмма работы поляризованного и комбинирован-ного реле. Составление временной диаграммы для заданной схемы.
- •21. Особенности реле переменного тока. Тяговая характеристика.
- •22. Способы борьбы с вибрацией якоря у реле переменного тока.
- •23. Принципы действия индукционного реле. Тяговая характеристика. Применения индукционного реле.
- •24. Местный, дистанционный и телемеханический способы управления. Понятие о системах телеуправления и телеконтроля Структурная схема системы управления.
- •25. Телемеханические сигналы. Качества импульсов тока.
- •26. Понятие о селекции. Разделительная и качественно-комбинационная виды селек-ции. Сравнение их свойств.
- •27. Качественно – комбинационная и кодовая виды селекций, сравнение их свойств. Работа схемы кодовой селекции.
- •29. Распределительная и кодовая виды селекций, сравнение их свойств. Запись работы схемы кодовой селекции табличным методом.
- •30. Кодовая и кодово-распределительная селекции, сравнение их свойств. Работа схемы кодовой селекции.
- •31. Свойства кодовой селекции. Запись работы схемы кодовой селекции методом временной диаграммы.
- •32. Понятие о кодировании. Классификация кодов. Обыкновенные коды.
- •33. Понятие о корректирующих кодах. Обнаружение и исправление ошибок. Характеристика кодов (кодовое расстояние и избыточность).
- •34. Коды с контролем на четность, с постоянным числом единиц и с повторением.
- •35. Код Хэмминга.
- •37. Назначение и классификация распределителей. Бесконтактный распределитель.
- •39. Работа прямоугольного диодного дешифратора при неисправностях диодов.
27. Качественно – комбинационная и кодовая виды селекций, сравнение их свойств. Работа схемы кодовой селекции.
Качественно-комбинационная селекция — линейное разделение многоэлементных сигналов. В этом случае схема включения линейных реле не изменяется, а изменяется схема включения ОУ.

ОУ:

Командное значение определяется качеством трех импульсов тока, каждый из которых передается по отдельному проводу.
Применение многоэлементного сигнала увеличивает емкость системы: N = kn, T=tnp. В данном случае, N=23=8.
“–”: многопроводность. Этот недостаток вообще присущ линейному разделению сигналов.
Кодовая селекция – временное разделение многоэлементных сигналов. При кодовой селекции схема включения линейных реле:

А схема включения ОУ – как у качественно-комбинационной селекции.
За время одного цикла работы распределителей в кодовой селекции передается приказ на включение только одного объекта. Командное значение определяется качеством всех 3х импульсов, каждый из которых передается по отдельному временному каналу. N = kn, T=tcp∙n. В данном случае, N=23=8.
Кодовая селекция имеет наибольшую емкость при наименьшем числе каналов связи.


29. Распределительная и кодовая виды селекций, сравнение их свойств. Запись работы схемы кодовой селекции табличным методом.
Распределительная селекция – временное разделение одноэлемент-ных сигналов.

ОУ:

Чтобы осуществить временное разделение на ПУ и КП устанавливаются распределители. Они сост. из системы неподвижных контактов 1–3 и подвижного контакта ПК. Распределители работают синхронно и синфазно. При последовательном переключении распределителей с одной позиции на другую в ЛС посылаются импульсы тока, полярность которых определяется на ПУ положением S1–S3. Одновременно на КП к ЛС подключаются соответствующие реле Л1–Л3 и фиксируют качества импульса. Емкость распределительной селекции N=kn, где n – число позиций распределителя. В данном случае N=2∙3=6, Tmax= tcp∙n, где tcp – среднее время нахождения распределителя в одной позиции.
“+”: малопроводность
“–”: увеличение времени передачи сообщения, усложнение аппаратуры, не большая емкость.
Кодовая селекция – временное разделение многоэлементных сигналов. При кодовой селекции схема включения линейных реле совпадает со схемой распределительной селекции. А схема включения ОУ:

За время одного цикла работы распределителей в кодовой селекции передается приказ на включение только одного объекта . Командное значение определяется качеством всех 3х импульсов, каждый из которых передается по отдельному временному каналу. N = kn, T=tcp∙n. В данном случае, N=23=8.
Кодовая селекция имеет наибольшую емкость при наименьшем числе каналов связи.
30. Кодовая и кодово-распределительная селекции, сравнение их свойств. Работа схемы кодовой селекции.
Кодовая селекция—временное разделение многоэлементных сигналов. При кодовой селекции схема включения линейных реле совпадает со схемой распределительной селекции, а схема включения ОУ— со схемой качественно-комбинационной селекции .


За время одного цикла работы распределителей в кодовой селекции передается приказ на включение только одного объекта . Таким образом, командное значение определяется качеством всех трех импульсов, каждый из которых передается по отдельному временному каналу.
Для кодовой селекции N = kn; T=tCpn. В данном случае п=2 в 3 =8. Если N=100 и k=2, то n=7.
Кодовая селекция имеет наибольшую емкость при наименьшем числе каналов связи. Поэтому это лучший вид селекции, который наиболее часто используется.
Кодово-распределительная селекция применяется, если управляемые объекты расположены отдельными группами на большом расстоянии друг от друга. Так расположены объекты (стрелки и светофоры) промежуточных станций на железнодорожном участке. Поэтому кодово-распределительная селекция используется в системах диспетчерской централизации.
Достоинством кодово-распределительной селекции является возможность с помощью одной команды ТУ передать приказы нескольким объектам в одной группе. Это необходимо, например, при установке маршрута на станции.
