Вывод валогенератора из работы

Проектирование системы управления судовой электроэнергетической установки. Реализация алгоритма вывода валогенератора из работы. Изменение числа оборотов гребного вала. Техническое решение двумя методами проектирования: на мультиплексоре и на триггерах.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 28.11.2014
Размер файла 1,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Украины

Одесская Национальная Морская Академия

Кафедра: АСПСУ

Курсовая работа

по дисциплине «Автоматическое управление судовыми электроэнергетическими системами»

на тему: «Вывод валогенератора из работы»

Выполнил:

курсант 5-го курса ФА

группы 4602

Клевцов В.Н.

Проверил:

проф. Вишневский Л.В.

Одесса 2014

Содержание

Введение

Раздел 1. Алгоритм вывода валогенератора из работы

Раздел 2. Проектирование алгоритма вывода ВГ из работы на мультиплексоре

Раздел 3. Проектирование алгоритма вывода ВГ из работы на триггерах

Список литературы

Введение

В зависимости от типа судна и силовой установки находят применение различные схемы судовых электростанций с валогенераторами. Их назначение обеспечивать бесперебойное снабжение электроэнергией потребителей при внезапных изменениях режима работы судна. Использование валогенератора для питания электроэнергией приемников на ходу судна дает возможность сократить количество генераторных агрегатов электростанции и число часов их работы, значительно уменьшая при этом эксплуатационные расходы.

Питание приемников электроэнергией в установках с валогенераторами может осуществляться только в определенном диапазоне изменения числа оборотов гребного вала. Опыт эксплуатации судов показывает, что статическое изменение скорости вращения гребного вала примерно на 10…15% ниже и на 5% выше нормальной скорости вращения. Динамическое изменение скорости вращения гребного вала в штормовую погоду еще больше, и при внезапной остановке или реверсе с полного хода число оборотов гребного винта падает до 50% в течение 5…10 сек. В таких условиях эксплуатации судна для обеспечения бесперебойной работы судовых потребителей необходимо переводить нагрузку с валогенератора на автономные генераторы без перерыва в питании. Электроэнергетическая система с валогенераторной установкой должна удовлетворять требованиям поддержания номинального значения напряжения и частоты при статических и динамических изменениях скорости вращения гребного вала.

Mультиплемксор -- устройство, имеющее несколько сигнальных входов и один выход. Мультиплексор позволяет передавать сигнал с одного из входов на выход, иногда их называют ключами или коммутаторами.

Демультиплексор -- это логическое устройство, предназначенное для переключения сигнала с одного информационного входа на один из информационных выходов.

Триггерами называют такие логические устройства, выходные сигналы которых определяются не только сигналами на входах, но и предысторией их работы, то есть состоянием элементов памяти и имеют несколько входов и два выхода, один прямой, а другой инверсный.

Рис 1. Принципиальная схема валогенераторной установки: 1 - Главный двигатель; 2 - Гребной винт; 3 - Валогенатораторная установка; 4 - Дизель-генератор; 5 - Датчик частоты вращения

Раздел 1. Алгоритм вывода валогенерарато из работы

Рис.2. Граф - схема алгоритма вывода ВГ из роботы:.

Алгоритм вывода ВГ из роботы делится на несколько подалгоритмов:

Sн - начальное состояние;

А1' -формирование сигнала на пуск резервного ДГ;

А2' - разгрузка ВГ путем перевода нагрузки на ДГ;

А3' - формирование сигнала на отключение автоматического выключения ВГ;

А4' - формирования сигнала на снятие возбуждения ВГ;

А5' - экстренный пуск резервного ДГ;

Sк - остановка ВГ;

Раздел 2. Проектирование алгоритма вывода ВГ из работы на мультиплексоре

Проектирование алгоритма на мультиплексоре:

-составление графо - переходов для устойчивого состояния. Каждому устойчивому состоянию присваивается значение А, В, С. Соседние состояния остаются разными. работа валогенератор мультиплексор триггер

-входные состояния формируются для входа в мультиплексор, путем составления матрицы. Каждая строка данной матрицы соответствует вторичной переменной А, В или С, а столбец - устойчивому состоянию.

-для составления столбцов анализируются устойчивые состояния по возрастанию.

-рассматриваются выходящие стрелки из устойчивого состояния. Если переменная не меняется, то записывается ее значение, если меняется, то записывается значение сигнала над стрелкой. При замене с 1 на 0 записывается ее инверсия.

Рис.3. Графо - переход устойчивого состояния для мультиплексора: а1 - ввод ДГ в нагрузку; а2 - снятие нагрузки с ВГ; а3 - формирование сигнала на отключение автоматического выкл. ВГ и снятие ВГ с шин ГРЩ; а4 - формирование сигнала на снятие возбуждения ВГ; а5 - сигнализация

Рис.4. Схема вывода ВГ из работы на 7 устойчивых состояний на 3-х мультиплексорах.

Раздел 3. Проектирование алгоритма вывода ВГ из работы на триггерах

Проектирование алгоритма на триггере:

-устойчивым состояниям на граф - переходе присваиваются значение вторичных переменных;

-количество значений вторичных переменных должно быть не меньше количества устойчивых состояний в схеме;

-количества устойчивых состояний определяется из алгоритма работы схемы;

-после составление графо - перехода для каждой вторичной переменной составляют свой триггер.

-формирование выражений установки в 0 и 1 триггеров вторичных переменных. Для этого на граф - переходе нужно выделить, состояние, в котором триггер равен 1. Стрелки входящие в контур переводят триггер в 1, а выходящие в 0.

а)

б)

в)

Рис.5 Граф переходов с замкнутыми линиями, выделяющими единичные состояния переменных: а - для вторичной переменной A; б - для вторичной переменной B; в - для вторичной переменной C;

Для триггера A: SA1 ВС +а2 ВС RA=a5BC

Для триггера B: SB=a3AC RB= A C

Для триггера C: Sc=a1AB +a2AB Rc=a4AB+AB

Следующий этап - построение логической схемы на триггерах для вывода валагенератора из работы (Рис.6) на основании полученных выражения для возбуждений установки и сброса соответствующих вторичных переменных.

Рис 6. Схема вывода ВГ на 7 устойчивых состояний на 3х триггерах.

Список литературы

1)Баранов А.П. Автоматическое управление судовыми электроэнергетическими установками: Учебник -- М.: Транспорт,1981. -- 255 с.

2)Конспект лекций

3)Хоуп Г. Проектирование цифровых вычислительных устройств на интегральных схемах: Пер. с англ. -- М.: Мир, 1984.-- 400 с., ил.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Краткая характеристика судовой электроэнергетической системы. Выбор устройств стабилизации параметров напряжения и частоты синхронного генератора. Подбор устройств автоматизации управления параллельной работой генераторов и автоматической защиты.

    курсовая работа [5,3 M], добавлен 04.05.2014

  • Исходные данные для разработки цикловой системы управления и проектирования усилителей управляющих сигналов. Блок-схема алгоритма работы системы управления пятью гидроцилиндрами промышленного робота. Принцип работы схемы и расчет силовых ключей.

    курсовая работа [136,0 K], добавлен 08.06.2014

  • Система ЧПУ фрезерно-токарного станка с четырёхосевым приводом постоянного тока в качестве объекта управления. Структура системы ЧПУ четырёхосевым электроприводом. Выбор режима работы. Блок-схема алгоритма вывода изображения, кодирования и вывода.

    реферат [299,5 K], добавлен 10.11.2010

  • Структурная и функциональная схема управления исполнительными устройствами на базе шагового двигателя. Проектирование принципиальной схемы управления шаговым двигателем, описание ее работы и входящих в нее устройств. Составление алгоритма работы системы.

    курсовая работа [613,8 K], добавлен 22.09.2012

  • Автоматизация судовых двигателей; подбор оптимальных параметров настройки регулятора, обеспечивающих безопасную эксплуатацию судовой энергетической установки. Разработка функциональной схемы автоматического регулирования; расчет судовой электростанции.

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 21.03.2013

  • Временные диаграммы работы статических и динамических регистров. Схема для исследования работы регистров. Принцип работы и диаграммы регистра сдвига вправо на D-триггерах. Реализация i-го разряда реверсивного сдвигового регистра, анализ функционирования.

    лабораторная работа [429,4 K], добавлен 01.12.2011

  • Описание алгоритма работы и разработка структурной схемы микропроцессорной системы управления. Разработка принципиальной схемы. Подключение микроконтроллера, ввод цифровых и аналоговых сигналов. Разработка блок-схемы алгоритма главной программы.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 26.06.2016

  • Общие положения и описание принципа работы судовой электрической станции - энергетического комплекса, состоящего из источников электроэнергии и главного распределительного щита. Структурная схема регулирования частотой двигателя судовой электростанции.

    курсовая работа [791,2 K], добавлен 07.07.2015

  • Электронный замок: общая характеристика и принцип действия. Анализ вариантов реализации устройства. Разработка алгоритма функционирования, структурной и электрической принципиальной схемы электронного замка. Блок-схема алгоритма работы программы.

    курсовая работа [363,3 K], добавлен 10.05.2015

  • Проектирование систем автоматического управления программно-технического комплекса. Разработка системы управления двумя насосами 11кВт: силовая цепь и цепь включения питания, инженерно-технические решения и программное обеспечение работы терминала.

    отчет по практике [1,5 M], добавлен 22.07.2012

  • Принцип работы делителя частоты импульсов на 5 (JK-триггер). Синхронный недвоичный счетчик (на JK-триггерах). Сдвигающий регистр (на D-триггерах). Скремблеры с начальной установкой и самосинхронизирующиеся. Генератор псевдослучайной последовательности.

    реферат [1,0 M], добавлен 24.12.2010

  • Расчет судовой электроэнергетической системы сухогрузного теплохода, мощности СЭС и выбор дизель–генераторов. Обоснование значений напряжений. Выбор системы автоматизированного регулирования напряжения синхронного генератора, измерительных приборов.

    курсовая работа [875,2 K], добавлен 27.02.2014

  • Проектирование схемы устройства управления, выбор и описание элементов схем (ввода-вывода, логические, счетчик и другие элементы), принципы и подходы к реализации различных функций. Моделирование работы схемы в Electronics Workbench, анализ результатов.

    контрольная работа [690,8 K], добавлен 04.04.2016

  • Принцип работы музыкального звонка с двумя режимами работы: автономный и от сети. Аппаратные средства микроконтроллеров серии ATtiny2313. Расчет стоимости разработки конструкторской документации и сборки устройства. Описание и расчеты элементной базы.

    дипломная работа [3,9 M], добавлен 09.07.2010

  • Знакомство с основными этапами разработки устройства управления, вырабатывающего заданную последовательность выходных сигналов. Общая характеристика особенностей проектирования устройства управления и моделирование его работы средствами MultiSim.

    контрольная работа [1,7 M], добавлен 13.07.2013

  • Проектирование микропроцессорной системы для управления освещением в помещении. Отличительные черты универсальных, сигнальных микропроцессоров. Микроконтроллеры типа MCS51, ARM, AVR. Выбор датчиков. Составление алгоритма работы схемы и программы для МК.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 26.04.2016

  • Знакомство с особенностями работы в среде системы автоматизированного проектирования "Max+Plus II". Анализ этапов разработки специализированных цифровых устройств. Характеристика схемы после изменения адресов. Рассмотрение способов настройки сумматоров.

    контрольная работа [2,2 M], добавлен 03.01.2014

  • Выбор элементной базы. Анализ ресурсов ввода-вывода. Структура алгоритма программы. Состав и назначение отдельных элементов. Подпрограммы табличной перекодировки напряжения в давление, вывода числа на индикацию, обработчика прерывания от таймера.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 21.12.2010

  • Назначение реактивных бомбометной установки РБУ-6000 "Смерч-3". Технические характеристики привода электросиловой ЭСП-37У. Проектирование локальной системы управления для управления углом склонения стволов реактивной бомбометной установки РБУ-6000.

    курсовая работа [650,6 K], добавлен 20.10.2013

  • Структура фрагмента процессора. Функциональный состав процессорного блока. Входные/выходные сигналы распределителя. Микропрограмма управления для команды. Устройство управления и синхронизации, принцип его работы. Порты ввода, вывода микроконтроллера.

    курсовая работа [653,2 K], добавлен 17.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.