Схемотехника МИС. Компьютерный электропривод - 37 стр.

UptoLike

Составители: 

в) N
θ
= θ
0
/ θ
0
= 1;
г) Оценим погрешность контроля по коду
52,0
64256
100100
minθmaxθ
θ
=
=
=ε
NN
N
N
%,
что меньше заданной погрешности ε
p
= 1 %.
Выводы
По информационной технологии спроектирован компьютерный электропривод:
рассчитаны характеристики асинхронного электродвигателя в заданном диапазоне
регулирования с регламентированной погрешностью;
рассмотрены управляемый выпрямитель, управляемый инвертор и канал контроля частоты
вращения двигателя;
приведены синтез и анализ архитектуры интерфейсов управления напряжением трехфазного
моста и инвертора, а также контроля частоты вращения двигателя;
приведены примеры реализации интерфейсов в комбинаторной и матричной логике базисах ИС,
СИС и БИС.
4 МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ЗАЩИТА
КОМПЬЮТЕРНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Проведен информационный анализ реле защиты асинхронного двигателя для организации
информационной технологии проектирования электронной программно управляемой защиты
(микропроцессорной защитыМЗ) компьютерного электропривода. Рассмотрены схемы КЭП и
комбинаторные решения электронной защиты для синтеза и анализа информационного обеспечения
микропроцессорной защиты, согласованной с коммуникабельными решениями компьютерного
электропривода. Приведены примеры проектирования МЗ на уровне схемотехники АС и мнемотехники
ПО в образах математики МО и физики МС.
Защита представляет собой электрическую схему, состоящую из одного или нескольких реле,
специальных электрических или неэлектрических приборов, работающих при возникновении
аварийного или ненормального режима. Релейная защита автоматически определяет участок с аварией
или нерегламентированным режимом и подает команду на отключение или сигнал обслуживающему
персоналу. Виды устанавливаемых защит обусловлены как мощностью двигателя, так местом и
режимом его работы. В электроприводе широкое применение находят три схемы защиты: реле защиты
АД от перегрузок, многофазные реле тока с выдержкой времени и цифровое реле напряжения.
Анализ известных решений показывает, что функция защиты электропривода реализуется
комбинаторными схемами с фиксированными структурами и связями, регламентированными жестким
алгоритмом. Электронное реле конструируют в базисах полупроводниковых приборов и малых
интегральных схем с узкой специализацией и широкой номенклатурой, что снижает метрологическую
эффективность и технологичность электрооборудования, увеличивает аппаратурную избыточность и
экономические затраты. Защита на комбинаторных схемах функционирует с низким КПД и