Студопедия — Аппаратные средства в системе Ebilock-950
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Аппаратные средства в системе Ebilock-950






Рассмотрим пример расположения аппаратуры на посту ЭЦ с микропроцессорной системой Ebilock-950 (рис. 1.3).

 

 

 

Рис. 1.3. Расположение аппаратуры на посту ЭЦ

 

Это один из многих вариантов расположения аппаратуры поста ЭЦ в одноэтажном здании с кроссовой системой монтажа.

Стативы, на которых устанавливается процессорное оборудование, двусторонние (имеют лицевую и тыльную сторону). Монтаж аппаратуры стативов выполняется через клеммные разъемы (рис. 1.4).
Подробнее комплектация статива объектных контроллеров показана на рис. 1.5.

 

 

Рис. 1.4. Внешний вид статива объектных контроллеров

 

Объектные контроллеры представляют собой модульную систему. Она обеспечивает взаимодействие с большим набором различных напольных устройств. Интерфейсные модули монтируются на печатных платах и устанавливаются на полках для объектных контроллеров. Типичный объектный контроллер представляет собой набор печатных плат для обеспечения функций ввода/вывода и обработки информации в соответствии с заданными требованиями.

 

 

Рис. 1.5. Комплектации статива в системе Ebilock-950

 

Плата ССМ (Controller and Contact Monitoring Board –– процессорная плата объектного контроллера с входами для опроса состояния контактов реле) является ядром объектного контроллера. Она обеспечивает контроль состояния контактов. Модуль содержит четыре канала безопасного контроля состояния контактов (рельсовые цепи), шесть каналов неответственного вывода данных и два канала неответственного ввода данных.

Концентратор CCU (Communication Controller Unit) осуществляет обмен информацией с другими системами, например, с ЦП через петлю связи, а также с персональным компьютером для диагностики и тестирования. Две платы СОМ (одна находится в горячем резерве) совместно с модулем ОСТ образуют концентратор, который может обеспечивать связь с восемью объектными контроллерами (КС 110, КС 11, рис. 1.5).

Плата LPM (Lamp Control Board –– интерфейсная плата светофорного ОК) применяется для управления сигналами и маршрутными указателями. Каждый модуль может управлять и контролировать до шести ламп (две лампы для запрещающих показаний и четыре –– для разрешающих).

Плата МОТ1 (Motor Control board –– интерфейсная плата стрелочного ОК) служит для управления стрелочными электроприводами переменного тока. Один объектный контроллер может управлять максимум двумя стрелочными электроприводами (спаренные стрелки или стрелка с подвижным сердечником).

Плата МОТ2 используется для управления стрелочными электроприводами постоянного тока. Один объектный контроллер может управлять максимум двумя стрелочными электроприводами (спаренные стрелки или стрелка с подвижным сердечником).

Плата COM (Communication Board –– связевая плата –– входит в состав концентратора) служит для обеспечения взаимодействия между объектными контроллерами и концентратором, а также разводки внутри полки питания, необходимого для работы ОК. Кроме этого, этот модуль применяется для соединения концентратора с объектными контроллерами на соседних полках.

Плата ОUT -модуля используется для управления неответственными устройствами, например, системой обогрева и обдува стрелок. Объектный контроллер с набором таких плат может иметь максимум 78 выходов данного типа.

Плата SRC (Safety Relay Control board –– интерфейсная плата релейного ОК) может быть применена для безопасного управления реле первого класса надежности. Объектный контроллер, оснащенный такими платами, может управлять максимум 12 реле. Примерами использования такого объектного контроллера могут быть интерфейсы с релейными устройствами (автоблокировка, переездная сигнализация и т. п.).

Обеспечение безопасности является первоочередной задачей на всех этапах разработки системы: проектирования, монтажа, тестирования и обслуживания. Система объектных контроллеров обеспечивает безопасность благодаря применению ряда технических решений. К ним относятся: диверсификация программ, принцип обратной связи, безопасное аппаратное обеспечение.

Принцип обратной связи обеспечивает сравнение фактического состояния напольного оборудования с ожидаемым в результате выдачи управляющих воздействий. Данное сравнение ведется непрерывно с выдачей сообщения об ошибке и переводом системы в безопасное состояние в случае обнаружения расхождений.

Система объектных контроллеров (СОК) оборудована расширенной системой диагностики и самотестирования. Диагностические операции начинаются в момент включения системы и продолжаются в фоновом режиме в процессе ее работы. Такое решение исключает возможность появления систематической ошибки.

Если обнаруженный отказ ведет к невозможности дальнейшей безопасной работы устройств, то объектный контроллер будет остановлен. Контролируемые им напольные устройства переведены в безопасное состояние.







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 3227. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Классификация потерь населения в очагах поражения в военное время Ядерное, химическое и бактериологическое (биологическое) оружие является оружием массового поражения...

Факторы, влияющие на степень электролитической диссоциации Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя, концентрации раствора, температуры, присутствия одноименного иона и других факторов...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия