Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.



Podobne dokumenty
Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Układ sterowania wyłącznikiem.

Automatyka SPZ. 1. ZASADA DZIAŁANIA SCHEMAT FUNKCJONALNY PARAMETRY SPZ WYKRESY CZASOWE DZIAŁANIA AUTOMATYKI SPZ...

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne.

Programowanie automatu typu: ZSN 5R.

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne.

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne.

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne

Automatyka SPZ. ZCR 4E; ZCS 4E; ZZN 4E; ZZN 5; ZRL 4E Automatyka SPZ

Programowanie zabezpieczenia typu: ZTR 5.

Obwody i sygnalizacje dodatkowe.

Opis ogólny. Spis treści. 1. Opis ogólny Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS 1. CHARAKTERYSTYKA...2

Obwody i sygnalizacje dodatkowe.

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne.

Automatyka SCO wewnętrzna.

Rejestratory: zdarzeń i zakłóceń.

Zabezpieczenie pod i nadnapięciowe

Funkcje rozszerzone.

Protokół IEC

ZSN 5L/LP, ZSN 5P Protokół IEC

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne.

Automatyka SPZ. Spis treści. 8. Automatyka SPZ Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS 1. ZASADA DZIAŁANIA...

Obwody i sygnalizacje dodatkowe

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Rejestratory: zdarzeń i zakłóceń.

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o opóźnieniach inwersyjnych.

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

Rejestratory: zdarzeń i zakłóceń.

UTX seria 3 v SZR. Automat Samoczynnego Załączenia Rezerwy

Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe.

Automatyka SCO wewnętrzna.

Na początek: do firmowych ustawień dodajemy sterowanie wyłącznikiem ściennym.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

Układ sterowania wyłącznikiem.

Rejestratory zdarzeń i zakłóceń.

Protokół CAN-bus PKP.

Badanie uproszczonego zabezpieczenia szyn przy wykorzystaniu zabezpieczeń typu: ZSN5L

Układ sterowania wyłącznikiem

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe

Kompander sygnałów dwustanowych KSD4

1 Moduł Neuronu Cyfrowego

Protokół CAN-bus. C omputers & C ontrol, Katowice, ul. Porcelanowa 11. 1/8

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających

Układ sterowania wyłącznikiem

Podstawy elektroniki cyfrowej dla Inżynierii Nanostruktur. Piotr Fita

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

Terminal polowy. Spis treści. 17. Terminal polowy Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A

Dokumentacja Techniczna. Czytnik RFID UW-M4GM

System sygnalizacji centralnej

Asynchroniczne statyczne układy sekwencyjne

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2016

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200

4.1.5 Zakładka: Monitoring GPRS Zakładka: LogicProcessor. Konfiguracja systemu.

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

RADIOLINIA RA-100, RA-200

MRI4 Profibus DP HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MRI4PDP

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Opis układów wykorzystanych w aplikacji

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Protokół IEC

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Ćw. 7: Układy sekwencyjne

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O)

INSTRUKCJA OBSŁUGI KROSOWNICY WIDEO KV-12/4

1. Poznanie właściwości i zasady działania rejestrów przesuwnych. 2. Poznanie właściwości i zasady działania liczników pierścieniowych.

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Dokumentacja Licznika PLI-2

rh-ac15r4s4 Moduł integracji z systemami alarmowymi systemu F&Home RADIO.

mh-e16 Moduł logiczny / szesnastokanałowy sterownik rolet / bram / markiz. systemu F&Home.

Spis treści: Wersja: 1.04

Podstawy Techniki Cyfrowej Liczniki scalone

WPW-1 ma 2 wejścia sygnalizacyjne służące do doprowadzenia informacji o stanie wyłącznika.

Protokół CAN-bus PKP.

SML3 październik

Laboratorium Elementów i Układów Automatyzacji

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

PROXIMA ZN. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ. 2

1 Moduł Neuronu Cyfrowego SM

Kontrola dostępu przy użyciu sterownika Sterbox.

rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO.

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika nastawnego typu Opis

Transkrypt:

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1.ZASADA DZIAŁANIA...2 2. FUNKCJE WEJŚCIOWE... 4 2.1 Zasada działania...4 2.2 Spis funkcji wejściowych oraz wejść...4 2.2.1 Nastawy główne... 4 2.2.2 Nastawy sterownika... 6 2.2.3 Nastawy rozszerzone funkcje zabezpieczeniowe...7 2.2.4 Nastawy rozszerzone funkcje uniwersalne...8 3. FUNKCJE WYJŚCIOWE...9 3.1 Zasada działania...9 3.2 Spis funkcji wyjściowych... 9 3.2.1 Nastawy główne... 9 3.2.2 Nastawy sterownika... 13 3.2.3 Nastawy rozszerzone - funkcje uniwersalne... 14 4. FUNKCJE LOGICZNE...15 4.1 Zasada działania...15 4.2 Spis funkcji logicznych...16 Zabezpieczenie : ZSN 5/Lv2 wer. 2.0 Computers & Control Katowice ul. Porcelanowa 11 1

1. ZASADA DZIAŁANIA Urządzenie typu ZSN5 składa się z szeregu niezależnych elementów. Są to zabezpieczenia: nadprądowe, ziemnozwarciowe (w tym i cztery rodzaje admitancyjnego), nadnapięciowe oraz inne moduły takie jak: automatyka SPZ-u, przyspieszenie wyłączenia po załączeniu linii na zwarcie, sygnalizacja asymetrii prądów itp. Każdy z tych modułów posiada: jedno lub kilka wejść (nazywanych umownie funkcjami wejściowymi), sterujących jego pracą. Każde wejście sterujące może być programowo ustawione na: "TAK" lub "NIE" ( 0 lub 1 logiczna ) lub zostać uwarunkowane stanem logicznym jednego z następujących sygnałów : - fizycznym wejściem sygnału z grupy: RZK: 1-15, - fizycznym wejściem sygnału z grupy: ZCS: 1-11, - wewnętrznym sygnałem z grupy: SWE: 1-31, - wyjściem funkcji logicznych z grupy: FXL: 1-24. Stan aktywny wejść sterujących jest programowany. W poprzednich rozdziałach (podczas omawiania parametrów poszczególnych części urządzeń), zostały wymienione wejścia związane z danym modułem. Dodatkowo w rozdziale pt. "Wejścia" przedstawiono zbiorczy wykaz wejść ( funkcji ) sterujących. Oprócz wejść sterujących każdy z elementów urządzenia (a nawet i każda wyróżniona funkcja) posiada sygnały wyjściowe, sterowane z "wnętrza danego bloku. Sygnały te (umownie nazywane również funkcjami wyjściowymi), mogą mieć przypisane: jedno wyjście sygnalizacyjne, przekaźnikowe, jedno wyjście synoptyczne LED oraz jedno wejście sygnałów wewnętrznych: SWEi. Dane wyjście: przekaźnikowe lub synoptyczne oraz wejście wewnętrzne może być użyte dowolną ilość razy. Każda funkcja wyjściowa (w zakresie wyjść przekaźnikowych oraz LED), może pracować jako funkcja: statyczna lub dynamiczna. W przypadku funkcji statycznych, sygnały wyjściowe LED (lub przekaźniki) zachowują się jak wyjścia typu "zatrzask", (tzn. z podtrzymaniem), pobudzone są tak długo, aż nie zostanie skasowana cała sygnalizacja (z lokalnego pulpitu), zdalnie - z programu SAZ 2000 lub przy użyciu sygnału wejściowego: Zerowanie sygnalizacji (oczywiście, gdy wejście to zostało ustawione wpierw - jako aktywne). Wystąpienie nowego zakłócenia (np. zwarcia), spowoduje wyzerowanie poprzedniego stanu wyjść LED oraz przekaźników. Jeżeli do wyjścia synoptyki LED (pracującego w trybie statycznym), przypisano więcej niż jedną funkcję wyjściową, to stan diody LED jest określony przez sumę logiczną tych funkcji, tzn. wystarczy, aby jedna z tych funkcji wyjściowych była aktywna, to dana dioda zostane zapalona. Dla wyjść przekaźnikowych ostatnim stanem aktywnym jest stan ostatnio realizowanej funkcji wyjściowej. W trybie dynamicznym dany stan funkcji wyjściowej trwa tak długo, jak długo jest ona pobudzana. Dla wyjść synoptycznych oraz dla sygnałów wewnętrznych i sygnalizacji przekaźnikowej nie ma możliwości ustawienia innego stanu aktywnego (zawsze jest on równy stanowi wysokiemu, - zadziałaniu przekaźnika lub równoważny jest świeceniu się wybranej diody LED). Bardzo specyficzną grupę sygnałów stanowi grupa sygnałów wewnętrznych: SWEi. Computers & Control Katowice ul. Porcelanowa 11 2

Każdemu wejściu sygnału z grupy: SWE można przypisać dowolną liczbę funkcji wyjściowych. Wyjście każdej funkcji SWE może być z kolei, przypisane dowolnej funkcji wejściowej, może być także użyte jako argument funkcji logicznej z grupy: FXL oraz (poprzez odpowiednie ustawienie tzw. maski rejestratora zakłóceń) może być rejestrowane i/lub powodować pobudzenie rejestratora zakłóceń. Następną grupą jest grupa 15 funkcji logicznych: FXL. Funkcja logiczna może sterować dowolną funkcją wejściową, a jej stan jest również dostępny jako funkcja wyjściowa. Wyjście funkcji logicznej może stanowić argument dowolnej funkcji logicznej ( również jej samej, wtedy to jednak wartość funkcji nie jest zdefiniowana ). Dokładny opis sposobu działania zamieszczono w następnym rozdziale.. Konfigurowanie urządzenia polega na właściwym zaprogramowaniu połączeń logicznych pomiędzy poszczególnymi modułami funkcjonalnymi zabezpieczenia. Na nasępnej stronie przedstawiono rysunek, obrazujący powiązania pomiędzy funkcjami: wejściowymi, wyjściowymi i logicznymi, a fizycznymi wejściami dwustanowymi i przekaźnikami wyjściowymi. ZCS 11 Funkcje wejściowe FXL 1-24 RZK 15 Funkcje wyjściowe MASKA FXL REJ 9-15 SWE 31 REJ. RZK STRUKTURA OBIEGU SYGNAŁÓW W ZABEZPIECZENIACH Computers & Control Katowice ul. Porcelanowa 11 3

2. FUNKCJE WEJŚCIOWE 2.1 ZASADA DZIAŁANIA Funkcje wejściowe to punkty sterujące działaniem poszczególnych modułów urządzeń. Każda funkcja wejściowa jest programowana wg. tych samych zasad przez ustawienie następujących informacji : 1. Funkcja załączona : Tak / Nie 2. Wejście sterujące : Tak / Nie 3. Numer wejścia : RZK 1-14, ZCS 1-11, FXL 1-15, SWE 1-15, 4. Poziom aktywny : niski / wysoki ( 0 / 1 logiczne ) 3. FUNKCJE WYJŚCIOWE. 3.1 ZASADA DZIAŁANIA Każda funkcja wyjściowa może mieć przypisane jedno wyjście sygnalizacyjne przekaźnikowe, jedno wyjście synoptyczne LED oraz jedno wejście sygnałów wewnętrznych SWEi. Dodatkowo, każdej funkcji wyjściowej można przypisać właściwość pobudzenia rejestratora zakłóceń. Wszystkie funkcje wyjściowe programowane są wg. tych samych zasad polegających na wprowadzeniu poniższych informacji: 1. Sterowanie przekaźnikiem Tak / Nie Numer przekaźnika 1-18 Typ -- 2. Sterowanie diodą LED: Tak /Nie Numer diody LED 1-24 Typ -- 3. Sygnał wewnętrzny: Tak/Nie Numer sygnału 1-31 4. Sygnał rejestratora: Tak/Nie Numer sygnału 1-15 5. Pobudzenie rejestratora: Tak / Nie Computers & Control Katowice ul. Porcelanowa 11 4

4. FUNKCJE LOGICZNE. 4.1 ZASADA DZIAŁANIA Funkcje logiczne są blokiem funkcjonalnym, ułatwiającym konfigurowanie urządzenia. Istnieje piętnaście funkcji logicznych. Pierwsze osiem, ponumerowane od: 1 do: 24, realizują funkcję logiczną o algorytmach przedstawionych na rysunku. Computers & Control Katowice ul. Porcelanowa 11 5

Jak widać argumentami funkcji logicznej mogą być dowolne sygnały: pochodzące z zewnątrz, generowane przez poszczególne moduły urządzenia oraz wartości stałe: "0" lub "1". Każdy z argumentów może być dodatkowo zanegowany przed podaniem go na wejście bramek a na wyjściu funkcji logicznej znajduje się element czasowy Td. Obwód ten zapewnia opóźnienie stanu wysokiego o programowany czas Td. Stan niski w punkcie fxl wymusza natychmiastowe przejście wartości funkcji logicznej. Opóźnienie Td jest programowalne w zakresie : Td = 0,001 9,999[s] dla fxl 1 16, Td = 0,010 99,99[s] dla fxl 17 22. Td = 0,100 999,9[s] dla fxl 23 24. Dla programowania tych funkcji logicznych przeznaczona jest specjalna grupa parametrów definiująca docelową funkcję i wartość czasu opóźnienia Td. Spis modyfikatorów funkcji logicznych: 1. A x B + C x D 2. A x B x C x D 3. A + B + C+ D 4. S=A x B, R=C x D + reset, (przerzutnik RS bez pamięci przy utracie zasilania) 5. S=A + B, R=C + D + reset,(przerzutnik RS bez pamięci przy utracie zasilania) 6. S=A x B, R=C x D, 7. S=A + B, R=C + D, 8. Impuls (A+B+C+D) suma 4 modułów różniczkowych moduł różniczkowy generuje na zbocze narastające impuls o długości 100ms, 9. Fala (A+B+C+D) suma 4 sygnałów wejściowych powodująca zatrzask funkcji wyjściowej powodująca mruganie o częstotliwości 1sekunda, Zerowanie sygnalizacji powoduje uaktualnienie funkcji wyjściowej. 10. Zatrzask (A+B+C+D) suma 4 sygnałów wejściowych powodująca zatrzask funkcji wyjściowej, Zerowanie sygnalizacji powoduje odpadnięcie funkcji wyjściowej nawet gdy któraś z funkcji wejściowej jest pobudzona. Przy pobudzeniu kolejnej funkcji wejściowej funkcja wyjściowa ponownie się zatrzaskuje. Computers & Control Katowice ul. Porcelanowa 11 6