Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Структура передающего пункта канала связи

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРИЕМА, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ И КОМАНДНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ.

Функциональное назначение средств приема, преобразования и передачи информации по каналам связи в АСУ ТП состоит в приеме унифицированных сигналов от измерительных преобразователей, кодировании (шифровании) их для передачи по каналам связи и дешифрования в форму, удобную для обработки в устройствах центральной части ГСП.

Технически эти функции реализуются устройствами телеизмерения, телемеханики, телесигнализации, телеуправления, системами передачи данных, устройствами связи с объектом и согласования.

В общем случае средства передачи данных обеспечивают связь и дистанционный обмен информацией между территориально удаленными объектами в распределенных системах сбора и обработки информации, системах телеобработки данных, вычислительных сетях, системах связи и других информационных системах. Такими объектами могут быть регистраторы информации, абонентские пункты, ЭВМ, объекты управления, выступающие в зависимости от направления передачи информации в качестве отправителя (источника) или получателя (приемника) сообщений.

Состав средств связи, преобразования и передачи информации по каналам связи зависит от топологии технологического объекта управления. В зависимости от того, является ли технологический объект управления территориально разнесенным или сосредоточенным, используются различные составы средств связи, преобразования и передачи информации по каналам связи.

Средства и системы передачи данных делятся:

ü по типу используемой физической среды – на проводные (телеграфные и телефонные) и беспроводные (радиорелейные и спутниковые);

ü по форме представления информации – на аналоговые и цифровые;

ü по виду передаваемых сигналов – на непрерывные и дискретные.

Обобщенная структура комплекса средств связи, преобразования и передачи информации изображена на рис. 7.1. Сигналы от измерительных преобразователей ИП1,…,ИПN поступают на преобразователи ПР1,…,ПРN унифицированных сигналов в неизбыточный код. Этот код поступает в буферные устройства БУ1,…,БУN, занятость которых контролируется и фиксируется программным устройством ПРУ. Коммутатор каналов К управляется ПРУ и подключает по сигналу с ПРУ наиболее загруженный буфер к кодирующему устройству КУ. Кодирующее устройство преобразует неизбыточный код в избыточный, который по своим свойствам согласуется с линией связи. Каждое сообщение содержит свой адрес (в зависимости от номера датчика и измерительного преобразователя). Через линейное устройство ЛУ сформированная последовательность импульсов поступает в линию связи. Для обеспечения помехоустойчивости предусматривается возможность передачи информации по линии обратной связи через линейное устройство ЛУ0 , декодирующее устройство (дешифратор) ДКУ0обратного канала и устройство обеспечения помехоустойчивости УОП. Структура на рис. 7.1 отображает в упрощенном виде функции начального поста канала связи и основные его устройства. При протяженности линий связи до 30-50 км применяются промежуточные посты приемопередающей аппаратуры.

 

 

 

Рис. 7.1 Обобщенная структура комплекса средств связи, преобразования и передачи информации


Структура конечного пункта канала связи

На конечном пункте канала связи информация принимается и передается на УВМ (рис. 7.2).

Наличие информации в линиях связи выявляется блоком выявления запросов БВЗ, которое воздействует на программное устройство 1ПРУ. Последнее переключает коммутаторы К1 и К2 на соответствующие линии связи. Приходящая через коммутатор К1 информация декодируется в одном из ДКУ, свободном в данный момент (что также фиксируется 1ПРУ). Результат выявления информации с помощью кодирующего устройства КУ0через коммутатор К2 поступает в обратный канал (начальный пост передачи информации) и после подтверждения информации через коммутатор К5 передается в соответствующее буферное запоминающее устройство 1БУ – N1N2БУ. Выдача информации из буферных ЗУ осуществляется по сигналам управления из устройства обмена УО, которое производит выборку информации из буферных ЗУ через коммутатор К6 и направляет ее в устройства ввода УВМ. Одновременно устройство обмена обеспечивает выдачу решения, принятого УВМ через коммутатор К8 на соответствующее буферное устройство 1БУ - N1N2БУ. Загрузку 1БУ - N1N2БУ фиксирует программное устройство 2ПРУ, воздействующее на коммутаторы К3, К4, К7. Через коммутатор К7 информация из буферного устройства передается на свободное кодирующее устройство КУ и далее через коммутатор К4 в соответствующую линию связи. Код обратной связи поступает из начального поста через коммутатор К3 на декодирующее устройство ДКУ0и после подтверждения в начальном посте (или в промежуточном посте) информация, записанная в кодирующем устройстве КУ, стирается.

 

  Рис. 7.2 Структурная схема комплекса средств приема информации на конечном пункте канала связи

 

 

В сравнительно простых АСУ ТП с территориально сосредоточенным объектом каналы приема и передачи информации строятся в основном на базе устройств связи с объектом УСО (средств ввода – вывода), входящих в комплект УВМ.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Пневматические и гидравлические исполнительные механизмы. Общая характеристика | Средства передачи данных
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 857; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.