Многоканальное устройство для программного управления реактивной нагрузкой промышленных предприятий Советский патент 1987 года по МПК G05B19/418 

Описание патента на изобретение SU1285436A1

Изобретение относится к автоматизации систем электроснабжения гтро- мышленньпс предприятий и может быть использовано на предприятих любой от расли при наличии синхронных двига- телей и (или) конденсаторных установок.

Цель изобретения - расширение фунциональных возможностей устройства,

На фиг. 1 представлена функцио- нальная схема устройства, на фиг. 2 - схемы блока набора п-ступенчатой программы, блока элементов Й-НЕ, формирователя импульсов; на фиг. 3 схема блока задания уставок; на фиг.4 и 5 - временные диаграммы функционирования устройства.

Устройство содержит генератор 1 тактовых импульсов, формирователь 2 временных интервалов, блок 3 дешиф

25

раторов, блок 4 индикации, блок 5 набора п-ступенчатой программы, блок 6 элементов И-НЕ,формирователь 7 импульсов, первый счетчик 8 импульсов, первый дешифратор 9, мультиплексор 10, первьй элемент И 11, элемент ИЛИ 12, второй элемент И 13 и К каналов 14 управления, каждый из которых содержит 1К-триггер 15, третий элемент И 16, четвертый элемент И 17, регистр -30 18, второй дешифратор 19, блок 20 задания уставок, второй счетчик 21 импульсов.

Блок 6 элементов И-НЕ (фиг.2) содержит по числу п ступеней программы управления элементы И 22,-22, каждьй из которых подключен выходом к S-вхо- ду соответствующего триггера 23, -23гг формирователя 7 импульсов, входы R всех триггеров 23,-23,кроме первого, соединены с S-входом первого триггера 23 .

Блок 20 задания уставок (фиг.З) содержит элементы ИЛИ 24,-24, наДля управления конденсаторными установками, мощность которых изменяется включением-отключением отдельных секций, блок 20 задания уста вок содержит наборное поле 25 и элементы ИЛИ , выходы которых по ключаются к схемам управления выключателями секции конденсаторных установок. Количество элементов ИЛИ равно числу m секций конденсаторной установки. Число входов каждого элемента ИЛИ равно числу п ступеней про

граммы управления. С помощью наборного поля 25 производится соединение входов ИЛИ элементов с теми выходами дешифратора 19, которы соответствуют ступеням программы уп- 35 равления, на протяжении которых секция должна быть включенной.

Устройство работает следующим образом.

Перед началом работы в блоке набора п-ступенчатой программы 5 управ ления выполняются соединения соответ ствующих выводов дешифраторов блока 3 дешифраторов и входов блока 6 элементов И-НЕ, Этим задается время

40

борное поле 25, состоящее из т-пдвух-45 начала каждой ступени программы уппозиционных переключателей 26 (т - количество секций конденсаторной установки, п - число ступеней программы управления), ключи , переменные резисторы 28 29 опорного напряжения, нулевую шину 30, сумматор 31, состоящий из операционного усилителя 32 и резисторов 33.

Генератор 1 импульсов, формирователь 2 временных интервалов, блок 3 дешифраторов и блок 4 индикации являются датчиком текущего времени.

Формирователь 7 импульсов предназначен формировать для каждой ступени

равления„ Все счетчики и триггеры устройства подачей сигнала сброса устанавливаются в нулевое состояние. При этом на первом выходе дешифра50 тора 9 и инверсном выходе 1К-триг- гера 15 устанавливается сигнал с уровнем логической единицы. На остальных выходах дешифратора 9, выходах дешифратора 19, формирователя

55 7 импульсов, элемента ИЛИ 12, элемен тов И 13 и 11, прямом выходе триггера 15, выходах элементов И 16 и 17 устанавливается сигнал с уровнем ло- ги леского нуля. После снятия сигнала

П{.юграммы управления отрезок времени, началом которого является момент времени начала ступени управления, а окончанием - конец всего цикла управ- ления. На протяжении этого времени уровень сигнала на выходе соответствующего триггера формирователя 7 равен логической единице.

Блок 20 задания уставок является выходным в канале управления. Выход сумматора 31 (первый выход блока задания уставок) подключается к схеме управления -возбудителем синхронного двигателя или к схеме уп- равления конденсаторной установкой, мощность которой регулируется тири- сторным регулятором.

Для управления конденсаторными установками, мощность которых изменяется включением-отключением отдельных секций, блок 20 задания уставок содержит наборное поле 25 и элементы ИЛИ , выходы которых подключаются к схемам управления выключателями секции конденсаторных установок. Количество элементов ИЛИ равно числу m секций конденсаторной установки. Число входов каждого элемента ИЛИ равно числу п ступеней про

граммы управления. С помощью наборного поля 25 производится соединение входов ИЛИ элементов с теми выходами дешифратора 19, которые соответствуют ступеням программы уп- равления, на протяжении которых секция должна быть включенной.

Устройство работает следующим образом.

Перед началом работы в блоке набора п-ступенчатой программы 5 управления выполняются соединения соответствующих выводов дешифраторов блока 3 дешифраторов и входов блока 6 элементов И-НЕ, Этим задается время

равления„ Все счетчики и триггеры устройства подачей сигнала сброса устанавливаются в нулевое состояние. При этом на первом выходе дешифра50 тора 9 и инверсном выходе 1К-триг- гера 15 устанавливается сигнал с уровнем логической единицы. На остальных выходах дешифратора 9, выходах дешифратора 19, формирователя

55 7 импульсов, элемента ИЛИ 12, элементов И 13 и 11, прямом выходе триггера 15, выходах элементов И 16 и 17 устанавливается сигнал с уровнем ло- ги леского нуля. После снятия сигнала

сброса формирователь 2 временных интервалов осуществляет счет времени, а счетчик 8 - счет импульсов генератора 1,

При совпадении состояния дешифратора 3 с временем начала первой ступени программы управления на первом выходе блока элементов И-НЕ 6 сформируется импульс, устанавливающий на первом выходе формирователя 7 сигнал с уровнем логической единицы. При совпадении состояния блока дешифраторов 3 с временем начала второй стуВыходные сигналы первых п выходов дешифратора 9 (фиг.4г-с) поочередно стррбируют адресные входы мультиплексора 10. При этом поочередно открыва ются каналы, мультиплексора 10 и информация с его информационных входов передается на первый вход элемента И 11 (фиг.4). До момента t (на протяжении первой ступени программы управления) на первом выходе мультипени программы управления на втором выходе блока элементов И-НЕ 6 сфор- 5 плекеора 10 (первом входе элемента мируется импульс, устанавливающий И 11) формируются импульсы с длительна втором выходе формирователя 7 сигнал с уровнем логической единицы. При этом на первом выходе формирователя 7 продолжает сохраняться сигнал с 20 уровнем логической единицы. При последующем совпадении состояния блока 3 дешифраторов с временем начала очерёдной п-й ступени программы управления уровень логической единицы уста- логической единицы устанавливается навливается на п выходах формировате- и на втором выходе формирователя 7, ля 7. После окончания указанного цикла управления, т.е. при новом совпадении первой ступени программы управления на всех, кроме перво о, выходах формирователя 7 устанавливается уровень логического нуля и т.д. Так

ностью т, (фнг.4у ). Длительность этих импульсов равна длительности импульсов на выходе дешифратора 9,т.е. периоду частоты задающего генег.а- тора.

В момент t ,1 длительность импульсов на выходе мультиплексора 10 увеличится . Поскольку в этот момент уровень

то длительность импульсов на выходе мультиплексора 10 удваивается. В общем случае длительность импульсов

-30 на выходе мультиплексора 10 равна периоду частоты тактового, генератора, умноженной на номер ступени программы управления. Причем после того, как счетчиком 8 будет сосчитано

выполняется первый этап кодирования номера ступени программы управления. Диаграммы на фиг. 4 и 5 соответствуют случаю, когда при общем числе ступеней программы управления первая ступень вьтолнена и идет выполнение второй ступени. На первом выходе формирователя 7 (первом входе мультиплексора 10) уровень сигнала равен логической единице (фиг.4а),. В момент t начинается вторая ступень программы управления и на втором вы-30 на выходе мультиплексора 10 равна периоду частоты тактового, генератора, умноженной на номер ступени про граммы управления. Причем после того, как счетчиком 8 будет сосчитано

35 п импульсов тактовой частоты, все к налы мультиплексора на время счета счетчиком 8 (п+1) и (п+2)-го импуль сов закрываются. На выходе мультиплексора 10 и, следовательно, на вы

40 ходе элемента И 11 на этот период устанавливается сигнал с уровнем логического нуля.

Диаграмма импульсов на первом вх де второго элемента И 11 показана

ходе формирователя 7 (фиг.4б) в этот 45 на фиг.4и. На второй вход элемента

момент устанавливается уровень логической единицы. Поскольку момент начала третьей ступени не наступил,то на третьем выходе формирователя 7 () уровень сигнала равен нулю.

Состояния счетчика 8, меняются с частотой в несколько порядков раз выше, чем состояния формирователя 7. Дешифратор 9 при поступлении на его входы импульсов от сче тчика 8 преобразует код счетчика 8 в позиционный, т.е. поочередно на каждом из выходов дешифратора 9 формир5тотся стро

бирующие импульсы, длительность которых равна периоду тактовой частоты.

На фиг. AZ-3 показаны диаграммы сигналов на выходах дешифратора 9.

Выходные сигналы первых п выходов дешифратора 9 (фиг.4г-с) поочередно стррбируют адресные входы мультиплексора 10. При этом поочередно открываются каналы, мультиплексора 10 и информация с его информационных входов передается на первый вход элемента И 11 (фиг.4). До момента t (на протяжении первой ступени программы управления) на первом выходе мультиплекеора 10 (первом входе элемента И 11) формируются импульсы с длительлогической единицы устанавливается и на втором выходе формирователя 7,

плекеора 10 (первом входе элемента И 11) формируются импульсы с длительлогической единицы устанавливается и на втором выходе формирователя 7,

ностью т, (фнг.4у ). Длительность этих импульсов равна длительности импульсов на выходе дешифратора 9,т.е. периоду частоты задающего генег.а- тора.

В момент t ,1 длительность импульсов на выходе мультиплексора 10 увеличится . Поскольку в этот момент уровень

5 плекеора 10 (первом входе элемента И 11) формируются импульсы с длител20- логической единицы устанавливается и на втором выходе формирователя 7,

то длительность импульсов на выходе мультиплексора 10 удваивается. В общем случае длительность импульсов

-30 на выходе мультиплексора 10 равна периоду частоты тактового, генератора, умноженной на номер ступени программы управления. Причем после того, как счетчиком 8 будет сосчитано

35 п импульсов тактовой частоты, все каналы мультиплексора на время счета счетчиком 8 (п+1) и (п+2)-го импульсов закрываются. На выходе мультиплексора 10 и, следовательно, на вы40 ходе элемента И 11 на этот период устанавливается сигнал с уровнем логического нуля.

Диаграмма импульсов на первом вхо де второго элемента И 11 показана

И 11 поступают импульсы (фиг.4к.) от генератора t. В результате в период счета счетчиком 8 п импульсов на выходе элемента И 11 формируется последовательность импульсов (фиг.4(,5а). Уровень сигнала этих импульсов равен уровню сигнала на соответствующем выходе формирователя 7, т.е. количество импульсов на выходе элемента

И 11 соответствует номеру выполняемой ступени программы управления. лительность этих-импульсов-равна половине периода частоты генератора 1. Так выполняется второй этап кодирования номера ступени программы управления.

С поступлением на счетный вход счетчика 8 (п+1)-го и (п+2)-го импульсов от генератора 1 импульсов на (п+1)-м и (п+2)-м выходах первого дешифратора 9 формируются импульсы длительностью в один период тактовой частоты каждьй, поступающие на входы элемента ИЛИ 12 соответственно (фиг.4о Oj) . В результате на выходе элемента ИЛИ 12 формируется импульс длительностью в два периода тактовой частоты (фиг.4м), по- 5 (фиг.За), количество которых равно ступающий на первый вход элемента номеру ступени программы управления. И 13. На второй вход элемента И 13 Таким образом, код счетчика 21 (фиг. поступают тактовые импульсы с выхода генератора 1. В результате на

20

5&,г.) и переписанная с его выходов в регистр 18 информация всегда соот25

выходе элемента И 13 формируются Два импульса с длительностью импульсов генератора 1 (фиг.4и, Sg).

По окончанию (п+2)-го импульса тактовой частоты счетчик 8 переводится очередным тактовым импульсом в исходное состояние и цикл передачи информации повторяется. Таким образом, цикл передачи содержит два периода: период передачи информационных сигналов с вьрсода элемента И 11, которьш 0 длится п периодов тактовой частоты, и период передачи управляющих сигналов с выхода элемента И 13, который длится два периода тактовой частоты. За период передачи информационных. сигналов передается число импульсов, равное номеру ступени программы управления. А за период передачи управляющих сигналов передаются два импульса тактовой частоты. Длительность цикла передачи в несколько порядков раз меньше длительности ступени программы управления, а количество циклов равно отношению длительности ступени программы управления и длительности цикла.

Поступающие с выхода элемента И 11 на R-вход 1К-триггера 15 импульсы периодически устанавливают его в исходное состояние: уровень логического Нуля на прямом выходе и логической единицы на инверсном выходе. После того как счетчиком 8 будет сосчитано п-импульсов с выхода элемента И 13 на S-вход триггера 15 поступят два импульса (фиг.56), которые определяют режим работы счетчика 21 и регистра 18. При счете ветствует номеру ступени программы управления.

На интервале каждой ступени программы управления счет импульсов (номера ступени программы управления) счетчиком 21, перепись содержимого счетчика 21 в регистр 18 и установка ЗК-триггера 15 в исходное состояние происходит непрерывно с частотой определяемой задающим генератором 1. Эта частота в несколько порядков раз превышает частоту смены ступеней программы управления. Б связи с такой раз- . ницей частот появление на линии связи (входах счетчика 21 и iK-тригге35 ра 15) импульсных помех будет оперативно устраняться и на качество уп- равления импульсные помехи не повлияют .

Информация о номере ступени программы управления, содержащаяся в регистре 18, преобразуется дешифратором 19 в позиционный код. На первом вькоде дешифратора 19 на интервале первой ступени программы управ-

45 ления устанавливается уровень логической единицы. На интервале второй ступени программы управления уровень логической единицы устанавливается на втором выходе дешифратора 19 и

50 т.д. Смена состояний дешифратора 19 показана на фиг. 5ж, , и . С выходов дешифратора 19 сигналы поступают в блок 22 задания уставок. При этом на первом выходе блока 20 задания

55 уставок будет устанавливаться ана- логовьй сигнал, величина которого изменяется одновременно со сменой выходных состояний дешифратора 19,

40

счетчиком 8 (п+1)-го импульса на выходе элемента И 17 устанавливается уровень логической единицы (фиг. 5Э), которьй разрешает регистру 18 перепись содержимого счетчика 21, При счете .счетчиком 8 (п+2)-го им- , пульса сигнал логической единицы, поступающий с выхода третьего эле-, мента И 16 на установочньш вход счетчика 21 (фиг.Зе), установит последний в нулевое состояние. В период до появления на установочном входе счетчика 21 импульса сброса на его счетный вход приходят импульсы

(фиг.За), количество которых равно номеру ступени программы управления. Таким образом, код счетчика 21 (фиг.

5&,г.) и переписанная с его выходов в регистр 18 информация всегда соот0

5

0

ветствует номеру ступени программы управления.

На интервале каждой ступени программы управления счет импульсов (номера ступени программы управления) счетчиком 21, перепись содержимого счетчика 21 в регистр 18 и установка ЗК-триггера 15 в исходное состояние происходит непрерывно с частотой, определяемой задающим генератором 1. Эта частота в несколько порядков раз превышает частоту смены ступеней программы управления. Б связи с такой раз- . ницей частот появление на линии связи (входах счетчика 21 и iK-тригге35 ра 15) импульсных помех будет оперативно устраняться и на качество уп- равления импульсные помехи не повлияют .

Информация о номере ступени программы управления, содержащаяся в регистре 18, преобразуется дешифратором 19 в позиционный код. На первом вькоде дешифратора 19 на интервале первой ступени программы управ-

45 ления устанавливается уровень логической единицы. На интервале второй ступени программы управления уровень логической единицы устанавливается на втором выходе дешифратора 19 и

50 т.д. Смена состояний дешифратора 19 показана на фиг. 5ж, , и . С выходов дешифратора 19 сигналы поступают в блок 22 задания уставок. При этом на первом выходе блока 20 задания

55 уставок будет устанавливаться ана- логовьй сигнал, величина которого изменяется одновременно со сменой выходных состояний дешифратора 19,

0

т.е. со сменой номера ступени программы управления.

На второй группе выходов блока 20 задания устагок одновременно со сменой состояний дешифратора 19 будут формироваться логические сигналы в соответствии с соединениями, выполненными на наборном поле этого блока.

Выходы первого элемента РШИ 24 соединены с управлением выключателями первой секции конденсаторной установки (КУ), второй - второй и т.д. Причем прямой выход соединен со схеВ устройстве информация о номере 10 ступени программы управления передается одновременно по нескольким ка- налам 14 управления, а величина устав ки выходных параметров задается в каж дом канале. В связи с этим предлагаемой включения, а инверсный - со схемой отключения. Входы каждого элемен- 5 мое-устройство позволяет управлять та РШИ 24,-24 могут быть подключены группой синхронных двигателей и (или) с помощью наборного поли 25 либо к конденсаторных установок, учитьгаая

нулевой шине, либо к выходу дешифратора 19. Для управления состоянием секций конденсаторной установки необ- 20

ходимо соединить входы каждого элемен- Формула изобретения та ИЛИ 24,-24 с выводами дешифрапри этом ийдивидуальные особенности каждого из них.

1 - ГГ1

тора 19, которые соответствуют ступени программы управления, на протд- жении которой секция должна быть включенной. При этом на выходах элементов ИЛИ будут появляться сигналы с уровнем логической единицы, по которым будет включаться секция КУ. При появлении сигнала логической единицы на инверсном выходе элемента ИЛИ 24 -24 секция будет отключаться.

Для управления током возбуждения синх ронных двигателей выходы дешифраторов подключены также к управляющим входам ключей 27,-27 и в.момент появления на определенном выходе дешифратора 19 напряжения логи-, ческой единицы соответствующий ключ , подключенный управляющим входом к этому выходу, будет замыкаться и соответствующий переменный резистор , подключится к шине

29 опорного напряжения Ugn Снимаемое 45 пульсов с коэффициентом счета (п+1), с переменного резистора напряжение второй дешифратор, хЕК-триггер, третий

1. Многоканальное устройство для программного управления реактивной на25 грузкой промышленных предприятий,

содержащее генератор тактовых импульсов, блок задания уставок формирователь времен ных интервалов, подключен- ньм выходами к входам блока дешиф30 раторов, связанного выходами с входами блока индикации и с входами -блока набора п-ступенчатой программы, о т- личающееся тем, что, с целью расширения функциональных воз35 можностей, в него введены первый счетчик импульсов-С коэффициентом счета (п+2), первый дешифратор, мультиплексор, .формирователь импульсов, блок элементов И-НЕ, элемент ИЛИ,

40 первьй и второй элементы И по числу К источников реактивной мощности, (К-1) блогов задания уставок, К каналов управленния, каждый из которых содержит регистр,второй счетчик им-

поступит на вход сумматора 31, выход которого соедин ен с системой импульс- но-фазоБого управления возбудителя синхронного двигателя. На следующей ступени программы управления замыкается следующий ключ, а предьщущий размыкается. Таким образом, с выхода сумматора всегда будет сниматься напряжение, определяемое положением движка переменного резистора , соответствующего выполняемой ступени программы управления. Напряжение с выхода сумматора 31, поступая в сии четвертый элементы И и блок задания уставок, в каждьй из которых введен соответствующий канал управления,

50 причем выходы блока набора п-ступенчатой программы подключены к входам блока элементов И-НЕ, связанного выходами с соответствующими входами формирователя импульсов, подключенного

55 выходами к информационным входам мультиплексора, соединенного выходом с первым входом первого элемента И, а адресными входами - с первыми выходами первого дешифратора, подключен

2854368

стему импульсно-фазового управления возбудителя, изменяет угол отпирания тиристоров управляемого выпрямителя, определяя этим уставку тока воэбуж- 5 дения. Аналогично происходит управление секциями конденсаторных уставок, мощность которых регулируется тнри- сторным регулятором.

В устройстве информация о номере 10 ступени программы управления передается одновременно по нескольким ка- налам 14 управления, а величина уставки выходных параметров задается в каждом канале. В связи с этим предлагае 5 мое-устройство позволяет управлять группой синхронных двигателей и (или) конденсаторных установок, учитьгаая

при этом ийдивидуальные особенности каждого из них.

45 пульсов с коэффициентом счета (п+1), второй дешифратор, хЕК-триггер, третий

1. Многоканальное устройство для программного управления реактивной на25 грузкой промышленных предприятий,

содержащее генератор тактовых импульсов, блок задания уставок формирователь времен ных интервалов, подключен- ньм выходами к входам блока дешиф30 раторов, связанного выходами с входами блока индикации и с входами -блока набора п-ступенчатой программы, о т- личающееся тем, что, с целью расширения функциональных воз35 можностей, в него введены первый счетчик импульсов-С коэффициентом счета (п+2), первый дешифратор, мультиплексор, .формирователь импульсов, блок элементов И-НЕ, элемент ИЛИ,

40 первьй и второй элементы И по числу К источников реактивной мощности, (К-1) блогов задания уставок, К каналов управленния, каждый из которых содержит регистр,второй счетчик им-

и четвертый элементы И и блок задания уставок, в каждьй из которых введен соответствующий канал управления,

50 причем выходы блока набора п-ступенчатой программы подключены к входам блока элементов И-НЕ, связанного выходами с соответствующими входами формирователя импульсов, подключенного

55 выходами к информационным входам мультиплексора, соединенного выходом с первым входом первого элемента И, а адресными входами - с первыми выходами первого дешифратора, подключенного входами к разрядным выходам первого счетчика импульсов, а вторым и третьим выходами - к входам элемента ИЛИ, связанного выходом с первым входом второго элемента И, подключенного выходом к С-входу ПК- триггера и к первым входам третьего и четвертого элементов И каждого канала управления, а вторым входом к выходу генератора импульсов, к вхо- 10 новки, элементы ИЛИ, сумматор по чис- ду формирователя временных интерва- лу ступеней программы управления,пелов, к счетному входу первого счетчика импульсов и к второму входу первого элемента И, соединенного выходом со счетнь1М входом второго счет- чика импульсов и с R-входом ЗК-триг- гера каждого канала управления, в каждом из которьк инверсный выход . ЯК-триггера подключен к второму входу четвертого элемента И, а прямой выход - к второму входу третьего элемента И, связанного выходом с входом обнуления второго счетчика импульсов, подключенного разрядными выходами к информационным входам регистра , соединенного управляющим входом с выходом четвертого элемента

543610

И, а выходами - с входами второго дешифратора, подключенного вькодами к входам задания уставок, первый.и вторые выходы которого являются уп- 5 равляющим выходом устройства.

I 2. Устройство по п. 1, о т л и- чающееся тем, что блок задания уставок содержит наборное поле по числу секций конденсаторной уста 50

ременные резисторы и ключи, подключенные входами к шине опорного напряжения, управляющими входами - к соответствующим входам блока задания уставок и к соответствующим входам наборного поля, а выходами - к нулевой шине через соответствующий переменный резистор, управляющий выход ко- .jTOporo связан с соответствующим входом сумматора, подключенного выводом к первому управляющему выходу блока задания уставок, вторые выходы которого соединены с прямыми и инверс- ными выходами элемента ИЛИ, подключенными к соответствующим выходам наборного поля.

I

Sg ii

к

«i

Vcii

И викодам petucmpaK

.

& at |5 5

i

1 Vl

t:

е

е

W

и

Лг

ЛГ1

Редактор А. КозорИз

Составитель Н. Горбунова

Техред Л.Сердюкова Корректор М. Максимишинец

Заказ 7642/49Тираж 862Подписное

ВНИИШ Государственного комитета СССР

по делам изобретений и открытий 113035, Москйа, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Проиэводственно-полгирафическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектняя, 4

J

J.

Похожие патенты SU1285436A1

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО СБОРА И РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 1990
  • Матвеев Г.Н.
  • Егоршев Е.Ю.
  • Воскобоев В.Ф.
  • Краснопирка А.М.
  • Фирсов А.В.
  • Егоров А.Д.
  • Кузьмин А.Б.
  • Марухно В.И.
  • Алембаторов А.П.
  • Тарасов Н.Н.
  • Новиков С.А.
  • Золотухин А.М.
  • Соколов В.А.
  • Ильяшевич В.Н.
  • Гунько Д.А.
  • Спельников В.И.
  • Кудрявцев В.А.
  • Полунин В.Д.
  • Иванков С.Н.
  • Александров А.А.
SU1825189A1
Устройство для программного регулирования температуры 1987
  • Учитель Григорий Семенович
  • Гатавяцкас Иван Гедиминасович
  • Семенов Александр Дмитриевич
  • Дадашев Михаил Самсонович
SU1541572A1
Логический анализатор 1985
  • Шлиомович Евсей Маркович
SU1357958A1
Управляемый ступенчатый преобразователь 1981
  • Никитин Игорь Евгеньевич
  • Огнев Геннадий Викторович
  • Костиков Владимир Григорьевич
  • Сальников Сергей Васильевич
SU1051668A1
СТЕНД ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 2005
  • Ройтбург Юрий Семенович
  • Редькин Сергей Валентинович
  • Плешаков Сергей Борисович
RU2279718C1
Многоканальная система для анализа формы и регистрации аналоговых процессов 1983
  • Шершнев Сергей Степанович
  • Тугаенко Юрий Павлович
  • Сиренко Николай Васильевич
SU1149242A1
Устройство для автоматического управления электрической нагрузкой предприятия 1987
  • Рогальский Бронислав Станиславович
  • Дмитраш Александр Владимирович
SU1635241A1
Устройство тестового контроля цифровых блоков 1985
  • Нерубацкий Вадим Алексеевич
  • Подунаев Георгий Александрович
  • Саксонов Виктор Федорович
  • Ташлинский Александр Григорьевич
  • Шнайдер Федор Фридрихович
SU1315982A1
СТЕНД ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГИБРИДНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 2012
  • Редькин Сергей Валентинович
  • Плешаков Сергей Борисович
RU2493609C1
Многоканальная система измерения и регистрации 1988
  • Андреева Изабелла Александровна
  • Гафт Леонид Абрамович
  • Спивак Елена Германовна
  • Чеблоков Игорь Владимирович
SU1707546A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 285 436 A1

Реферат патента 1987 года Многоканальное устройство для программного управления реактивной нагрузкой промышленных предприятий

Изобретение относится к авто- . матйзации систем электроснабжения и может быть использовано на предприятиях любой отрасли для управления режимом реактивной мощности путем изменения токов возбуждения синхронных двигателей и (или) мощности конденсаторных установок по заданной программе. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей. Система состоит из центрального узла устройства и каналов управления, количество которых равно числу источников реактивной мощности. Устройство содержит генератор импульсов, формирователь временных интервалов, два дешифратора, блок индикации, блок набора п ступеней программы управления, счетчик, мультиплексор, элемент ИЛИ, два элемента И и каналы управления. Каждый из каналов управления содержит счетчик, ЛК-триггер, два элемента И, регистр, дешифратор и блок задания уставок. Емкость счетчиков и система кодирования информации обеспечивает непрерывную,циклическую передачу информации о номере ступени программы управления, исключая при этом влияние импульсных помех на качество управления . На выходах каналов управления устанавливаются соответствующие каждой ступени программы управления уставки выходного параметра. 1 з.п, ф-лы, 5 ил. с S (Л N оо ел 4ib СО Од

Формула изобретения SU 1 285 436 A1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1987 года SU1285436A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1
Порохнявый Б.Н
Программное управление возбуждением синхронных двигателей
Промьшшенная энергетика, 1984, № 6, с
Насос 1917
  • Кирпичников В.Д.
  • Классон Р.Э.
SU13A1

SU 1 285 436 A1

Авторы

Порохнявый Борис Никифорович

Лапатский Александр Александрович

Даты

1987-01-23Публикация

1985-04-10Подача