Главная  Журналы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [ 98 ] 99 100

вые модели, разработчик может произвести расчет или исследования схемы любой конфигурации, не прибегая к дорогостоящему и трудоемкому физическому эксперименту.

Эффективность универсальных цифровых моделей значительно повыщается при организации диалоговых режимов конструктор - ЭВМ, осуществляемых с помощью современной периферийной техники вычислительных комплексов - алфавитно-цифровых и графических дисплейных станций, выпускаемых отечественной промыщ-ленностью. Программы проектируемого объекта в этом случае должны предусматривать возможность диалога или, как его часто называют, интерактивного режима. Особенно актуальна разработка подсистем САПР с интерактивными режимами для объектов с плохой формализацией решаемых задач и при отсутствии формальных критериев оптимизации.

В этом случае через дисплейные устройства или другие средства отображения информации разработчик может вмешаться в ход ре»1ения задачи и оценить получаемые результаты на каждом шаге. При необходимости через эти же дисплейные устройства вносится корректировка в исходные данные или в структуру исследуемой системы.

Технической базой для реализации интерактивного режима являются мощные вычислительные комплексы с развитой периферийной техникой. Процесс проведения сеансов моделирования и анализ результатов существенно ускоряется и облегчается с помощью подсистемы графического взаимодействия за счет выдачи результатов на отображающее устройство в удобной для проектировщика форме.

Многочисленные элементы современных электроприводов привлекаются разработчиком перед вводом в ЭВМ через информационно-справочную подсистему, которая peinaeT задачу оперативного обеспечения разработчика нормативно-технической информацией. Применение этих сервисных подсистем позволяет существенно сократить непроизводительные потери времени разработчика. Подсистема графического взаимодействия предусматривает выдачу конечного результата в форме существующих стандартов иа оформление технической документации,

В заключение отметим, что рассмотренная нами универсальная модель и другие подсистемы САПР [60] предусматривают интерактивные режимы, которые являются предметом отдельного рассмотрения.



список л ИТЕРАТУРЫ

1. Тиристоры: Технический справочник/Пер. с англ., Под ред. В. А. Лабун-цова и др. М.: Энергия. 1971. 560 С.

2. Быков Ю. М., Книгин В. М. Исследование процесса запуска тиристорных возбудителей Электричество. 1967. № 4. С. 69-71.

3. Повышение точности многоканальных систем импульсно-фазового управ-леиия/В. А. Сидоренко, А. П. Ковтуиенко, В. А. Мизев и др. Электротехиическая промышленность. Преобразовательная техника. 1981. № 3. С. 4-6.

4. Писарев А. Л., Деткнн Л. П. Управление тирнсторными преобразователями, М.: Энергия. 1975. 264 С.

5. Чиженко И. М., Руденко В. С, Сенько В. И. Основы преобразовательной техники. М.: Высшая школа. 1974. 430 С.

6. Шипилло В. П. Автоматизированный вентильный электропривод. М.: Энергия. 1969. 400 С.

7. Шнпилло В, П., Зиннн Ю. С. Фактор пульсаций в системах регулирования с вентильными преобразователями Электричество. 1977. № 3. С. 86-89.

8. Динамика вентильного электропривода постоянного тока/Н. В. Донской, Л. Г. Иванов, В. М. Никитин и др. М. Энергия. 1975 . 224 С.

9. Поздеев А. Д., Иванов А. Г. Методы исследования замкнутых систем с управляемыми выпрямителями Электротехиика. 1979. № 3. С. 7-11.

10. Перельмутер В. М. Применение разностных уравнений для анализа режима прерывистых токов тиристорного электропривода Электротехническая промышленность. Электропривод. 1977. № 2. С. 6-10.

И. Малецкнй В. И. Динамические свойства вентильного электропривода прн нелинейном согласовании групп преобразователя Электротехника. 1970. № 10. С. 20-22.

12. Авдонин А. К- Уравнительные токи в реверсивном тиристорном преобразователе с электромагнитной связью уравнительных контуров Электротехиика. 1972. № 11. С. 27-30.

13. Слежановский О. В. Реверсивный электропривод постоянного тока. М.: Металлургия. 1967. 422 С.

14. Системы управления тирнсторными агрегатами для мощных электроприводов постоянного тока/А. К. Авдонин, Ф. С. Кобелев, Ш, Ш. Клейман и др. М.: Ииформэлектро. 1974, 68 С.

15. А. с. 169660 (СССР). Устройство для ограничения уравнительного тока в реверсивных преобразователях/М. Я. Пистрак, О. В. Слежановский Опубл. в Б. И. 1965. № 7.

16. Вопросы динамики уравнительного тока в двухканальной системе подчиненного регулироваиия/Е. А. Гительмаи, Ю. Б. Журавлев, Ь. И. Решмнн и др. Инструктивные указания по проектированию электротехнических промышленных установок. 1970. № 9. С. 3-6.

17. Сидоренко В. А., Тищенко В. Г., Тишнн И. П. Исключение режимов прерывистых токов в реверсивных тиристорных электроприводах Электротехии-ческая промышленность. Электропривод. 1973. № 7. С. 8-12.

18. А. с. 383190 (СССР). Устройство для управления реверсивным электроприводом постоянного тока/В. А. Сидоренко Опубл. в Б. И. 1973. Xs 23.

19. Сидоренко В. А. Регулирование уравнительного тока в реверсивном тиристорном электроприводе Электротехиическая промышленность. Электропривод. 1973. № 6. С. 6-10.

20. Марченко Я. Е. Датчики состояния тиристоров в преобразователях Электротехника. 1972. № 2. С. 24-26.



21. О раздельном управлении мостовым тиристорным преобразователем, ра-ботаюши.м на двигатель постоянного тока/И. С. Пинчук, В. И. Ильин, С. П. Гла-дышев и др. Электротехника. 1971 JVe 10. С. 15-17.

22. Особенности применения .аатчиков запертого состояния вентилей при раздельном управлении реверсивными преобразователями/В. А. Сидоренко,

B. А. Жигало, В. Л. Сикорский и др Электротехническая промышленность. Преобразовательная техника. 1980. № 7. С. 17-19.

2,3. Андрненко П. Д., Савченко С. П., Сидоренко В, А. Влияние внутреннего короткого замыкания на устойчивость реверсивного тиристорного преобразователя с раздельным управлением .Управление технологическим оборудованием. Автоматизация прокатных станов. Киев: Наукова думка. 1972. С. 44-52.

24. Системы управления преобразователями для электропривода постоянного тока. Методы улучшения статических и динамических характеристик/В. Л. Сидоренко, Ш. Ш. Клейман, В. А. Жигало и др. Электротехническая промышленность. Преобразовательная техника. 1978. № 4. С 24-30

25. Барский В. А. Раздельное управление реверсивными тиристорными преобразователями М.: Энергия. 1973. 112 С.

26. Исследования сканирующей токовой логики реверсивных тиристорных преобразователей для электроприводов/В. А. Сидоренко, Ш. Ш. Клейман, И. П. Тишин и ,гр. Электротехническая промышленность. Электропривод. 1971. W9 9. С. 27-31.

27 Решмин Б, И,. Ямпольский Д. С. Проектирование и наладка систем подчиненного регулирования электроприводов. М.: Энергия. 1975. 184 с.

28. Тиристорные электроприводы прокатных станои/В. М. Перольмутер, Д. Я. Перчик, В. М. Книгин и др. Под ред. В. М Перельмутера. М.: Металлургия. 1978. 152 с.

29. А. с, 294218 (СССР). Способ управления последовательно включенными преобразователями/М. Э. Гольденталь, В. Д. Латышко Опубл. в Б. И. 1971. Ks 6.

30. А. с. 548932 (СССР). Способ раздельного управления реверсивным вентильным преобразователем с последовательно-параллельно соединенными мо-стами/Е. Ф. Елькин, В. А. Сидоренко, Ш. Ш. Клейман и др. Опубл. в Б. И. 1977. № 8.

3! Системы управления преобразователями лля электропривода постоянного тока. Особенности построения систем управления для вентильных преобразователей большой мощиости/В. А. Сидоренко, Ш. Ш. Клейман, И. П. Тишин и др. Электротехническая промышленность. Преобразовательная техника. 1978. № 5.

C. 22-27.

32. Тимонтеев В. Н., Ткаченко В. А. Аналоговый перемиожнтель сигналов К525ПС2 Электроиная промышленность. !982. № !. С. 12-!5.

33. Соколов Е. И,, Яновский Л, А,, Перельмутер В, М. Датчики тока и напряжения на интегральных микросхемах для электроприводов Элсктротехин-ческая промышленность. Электропривод. 1975. № 8 С. 26-28.

34. А, с, 738077 (СССР). Устройство для задания скорости электропривода/ В. М. Перельмутер, Д. Я. Перчик, Л. Я Яновский и др. Опубл. в Б. И. 1980 № 20.

35. Аналоговые и цифровые интегральные схемы/Под ред. С. В. Якубовского. М.: Советское радио. 1979. 336 С.

36. Унифицированные дискретные устройства системы УБСР-ДИ/А. В. Бирюков, В. М. Хуторецкий, Л. А. Горнштейи и др. Электротехническая промышленность. Электропривод. 1980. № 8. С. 8-11.

37. Слежановский О. В., Бирюков А. В., Хуторецкий В. М. Устройства уии фицироваииые блочной системы регулирования дискретного типа (УБСР-Д). М.: Энергия. 1975. 956 С.

38. Перельмутер В. М., Суходольский С. А. Цифровые элементы УБСР-ДИ с применением ИМС средней степени интеграции Электротехническая промышленность. Электропривод. 1982. № 10. С. 10-12.

39. Каган Б. М,, Сташнн В. В, Микропроцессоры в цифровых системах. М.: Энергия. 1979. 192 С.

40. Каган Б. М. Электронные вычислительные машины и системы. М.: Энергия. 1979. 528 С.





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [ 98 ] 99 100