Способ резервирования фазовращателя
Изобретение относится к автоматике, вычислительной технике и может быть использовано в информационно-измерительных системах. Способ резервирования фазовращателя заключается в формировании синусоидального и косинусоидального квадратурных переменых напряжений, питающих фазовращатель. Подают синусоидальное и косинусоидальное напряжение на схему резервирования, на выходе которой формируют опорный сигнал, подают квадратурные напряжения с выходов фазовращателя сигнала на схему резервирования, на выходе которой формируют информационный сигнал, фаза между переменными составляющими опорного и информационного сигналов пропорциональна входному воздействию на фазовращатель. Технический результат заключается в том, что при отключении одного из сигналов значение и изменение фазы между переменными составляющими опорного и информационного сигналов остаются такими же, как и при присутствии всех сигналов. 5 з.п.ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к автоматике, вычислительной технике и может быть использовано в информационно измерительных и управляющих системах.
Известен способ резервирования фазовращателя с помощью дублирования, в котором используются два фазовращателя, один из которых или оба включены. Оператор или управляющая схема в случаи отказа одного из фазовращателей определяет, какой из двух фазовращателей отказал, и переключает на исправный или отключает неисправный, продолжая работу с исправным фазовращателем [В.Н. Алексеев, М. Коновалов, В.Г. Колосов и др. Микропроцессорные средства производственных систем. - Л.: Машиностроение, 1988, с. 132]. Недостатком известного способа является необходимость в двух фазовращателях, необходимость времени для оператора или управляющей схемы определять, какой из двух фазовращателей неисправен. Наиболее близким техническим решением к данному изобретению является способ резервирования с мажоритарными элементами [В.Н. Алексеев, М. Коновалов, В. Г. Колосов и др. Микропроцессорные средства производственных систем. - Л. : Машиностроение, 1988, с. 132]. Недостатком данного способа является необходимость в большом количестве оборудования. Информационным параметром фазовых измерительных систем является взаимный сдвиг фаз между двумя периодическими сигналами: опорным сигналом (ОС) и информационным сигналом (ИС), фаза которого изменяется в соответствии с изменениями входной величины. Группа методов с промежуточным преобразованием фаза-время является общей для всех цифровых фазометров и предусматривает использование формирующих устройств, вырабатывающих сигналы, совпадающие с моментами пересечения (МП) опорного (МПО) и информационного (МПИ) сигнала с сигналом сравнения (СС) опорного (ССО) и информационного (ССИ) сигнала, в качестве СС чаще всего используют сигнал нулевого уровня. Как правило, имеют дело с сигналами, имеющими одинаковую частоту и синусоидальную форму. Процесс формирования может быть однополупериодным (с фиксированием МПО и МПИ только из отрицательной относительно СС области в положительную) и двухполупериодным (с фиксированием МПО и МПИ как из отрицательной относительно СС области в положительную, так и при обратном переходе). МПО и МПИ, относительно которых определяют взаимный сдвиг фазы между ОС и ИС, называют моментами отсчета фазы (МОФ) опорного сигнала (МООС) и информационного сигнала (МОИС) соответственно. Целью настоящего изобретения является способ резервирования двухфазного синусно-косинусного фазовращателя с квадратурными выходами (ДФК) в режиме вращающегося поля. Поставленная цель достигается тем, что на ДФК подают квадратурные сигналы возбуждения (СВ) от источника питания формирующего квадратурный синусоидальный сигнал возбуждения (ССВ) и квадратурный косинусоидальный сигнал возбуждения (КСВ) одной и той же частоты для работы ДФК в режиме вращающегося поля. На квадратурных выходах ДФК формируют квадратурный синусоидальный информационный сигнал (КСС) и квадратурный косинусоидальный информационный сигнал (ККС), гармонические сигналы, сдвинутые по фазе относительно ССВ и КСВ соответственно пропорционально входному воздействию на ДФК. При отсутствии одного из СВ ДФК работает в режиме пульсирующего поля, на квадратурных выходах ДФК формируются КСС и ККС, амплитудно-модулированные гармонические сигналы одной и той же частоты, амплитуда которых изменяется для КСС пропорционально синусу, для ККС пропорционально косинусу входного воздействия на ДФК. Алгоритм работы схемы резервирования заключается в том, что из каждого квадратурного сигнала возбуждения и информационного сигнала формируют сигнал, эквивалентный другому из квадратурных сигналов возбуждения и информационных сигналов относительно момента отсчета фазы, затем каждый из квадратурных сигналов возбуждения и информационных сигналов суммируют с эквивалентным сигналом, сформированным из другого квадратурного сигнала возбуждения и информационного сигнала и подают их на формирующее устройство. Для формирования информационного сигнала фазы (ИСФ), фаза которого относительно СВ изменяется в соответствии с изменениями входной величины как при работе ДФК в режиме вращающегося поля, так и в режиме пульсирующего поля, при помощи фазосдвигающего элемента поворачивают по фазе КСС на угол +90o, формируя сигнал КССП, и/или поворачивают ККС на угол -90o, формируя сигнал ККСП, после чего суммируют КССП с ККС, формируя ССИ, и/или ККСП с КСС, формируя ИС, и подают ИС и/или ССИ на первое формирующее устройство. Точки схемы резервирования ДФК, в которых снимается сигнал ОС и ССО для формирования опорного сигнала фазы (ОСФ), выбирают так, чтобы при отсутствии одного из СВ в соответствующих точках схемы резервирования ДФК переменная составляющая ОС или ССО принимала нулевое значение. Для формирования ОСФ, значение фазы которого относительно ИСФ не изменяется при переходе ДФК из работы в режиме вращающегося поля в режим пульсирующего поля, к ОС прибавляют умноженную на коэффициент, равный значению sin(












U3mo и U4mo - постоянная составляющая КСС и ККС. Сигналы U3сиг и/или U4сиг для формирования ИСФ = Uсиг снимают в точках схемы, в которых при пропадании одного из сигналов на квадратурных выходах фазовращателя U3сиг и U4сиг принимают значения, равные U3сиго и U4сиго соответственно. Сигналы U3сиг и U4сиг через фильтр высокой частоты ФВЧ, частота среза которого ниже частоты СВ, подают на схему резервирования информационных сигналов (СРИС), на выходе которой формируют Uсиг. Например, U3 = U3cиг сдвигают на угол +90o, формируя КССП=U3', и/или U4= U4сиг сдвигают на угол -90o, формируя KKCП=U4', после чего суммируют U3' с U4 и/или U4' с U3. Фаза между переменной составляющей Uoп и Ucиг пропорциональна входному воздействию на фазовращатель. Для контроля работы фазовращателя U3 сдвигают на угол -90o, формируя U3'', и/или U4 сдвигают на угол +90o, формируя U4'', после чего суммируют U3'' с U4 и/или U4'' с U3. Превышение сигнала контроля работы фазовращателя заданного уровня сигнализирует о неправильной работе фазовращателя. Иллюстрация способа резервирования фазовращателя показана на примере резервирования фазовращателя на основе двухфазного синусно-косинусного вращающегося трансформатора (СКВТ) с квадратурными выходными обмотками в режиме вращающегося магнитного поля. В качестве формирующего устройства используют компаратор. Принимаем что U1m = U2m и U3m = U4m. Напряжения питания СКВТ U1 и U2 равны соответственно
U1 = K



U2 = K



где К - коэффициент передачи напряжения питания. Напряжение U1 подают на начало синусной обмотки возбуждения, напряжение U2 подают на начало косинусной обмотки возбуждения. Конец синусной и косинусной обмотки возбуждения через сопротивления замкнуты на общий. Опорные сигналы U1oп и U2oп для формирования опорного сигнала Uоп снимают с точек соединения концов синусной и косинусной обмоток возбуждения с сопротивлениями и подают на СРСВ. U1oп = U1m


U2oп = U2m


U1'oп = U1oп + sin(


U2'oп = U2oп + sin(


На выходе компаратора К формируется логический сигнал Uoп, соответствующий знаку разности напряжений U1'oп и U2'oп. Uoп = sign[U1'oп-U2'oп]


Информационные сигналы снимают с квадратурных выходов СКВТ и подают на СРИС. U3 = U3m



U4 = U4m



При помощи фазосдвигающего элемента один из квадратурных сигналов, например U3, сдвигают на угол +90o, после чего его суммируют с U4, получая на выходе схемы резервирования информационный сигнал Uсиг.

Ucиг = sign[U3' + U4 - 0]



Фаза между Uoп и Uсиг, равная










При обрыве синусной обмотки возбуждения
U1'oп = sin(


U2'oп = U2m





U3 = U3m




U4 = U3m







Фаза между Uoп и Uсиг, равная




При обрыве косинусной обмотки возбуждения
U1'oп = U1m


U2'oп = sin(




U3 = U3m




U4 = -U3m








Фаза между Uoп и Uсиг, равная




При обрыве квадратурной синусной обмотки фаза сигнала Uoп равна


U3 = 0
U4 = U3m



UСИГ = 0+U3m









Фаза между Uoп и Uсиг, равная










При обрыве квадратурной косинусной обмотки фаза сигнала Uoп равна



U4 = 0
U3










Фаза между Uoп и Uсиг, равная










Рассмотренные примеры показывают, что при обрыве любой одной из обмоток двухфазного СКВТ с квадратурными выходными обмотками в режиме вращающегося поля он остается работоспособным и выдает правильное значение фазы между Uoп и Uсиг. На чертежах изображено:
фиг.1 - структурная схема резервирования фазовращателя,
фиг.2 и 3 - схемы резервирования СРСВ и СРИС. На чертежах приняты следующие обозначения:
1 - двухфазный генератор (Г);
2 - схема резервирования сигналов возбуждения (СРСВ);
3 - схема резервирования информационных сигналов (СРИС);
4 - фазовращатель (ФВ);
5 - фазосдвигающий элемент (ФЭ);
6 - сумматор (СУМ);
7 - фильтр верхних частот (ФВЧ);
8 - сопротивления в цепи СВ;
9 - компаратор (К);
10 - выделение амплитуды сигнала (ВАС);
Формула изобретения

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3