微机电力自动装置原理课续论.ppt

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1、电力系统自动装置原理的主要内容是什么?;2、如何学习这门课程? ; 3、成绩的评定;(1)自动同步并列装置。 (2)发电机的励磁装置。 (3)发电机的励磁控制、调节装置。 (4)发电机的原动机调速器装置。 (5)PSS—电力系统稳定器。 (6)自动调频装置 (7)自动低频减载装置。 (8)工业控制计算机。 ;(1)自动同步并列模型。 (2)励磁控制、调节器模型、及无功功率分配模型。 (3)励磁控制系统动态频率体现模型。 (4)电力系统稳定器模型。 (5)发电机组功率频率特性模型。 (6)电力系统频率特性模型。 (7)电力系统自动低频减载模型。 (8)电力系统自动经济调度模型。;6、电力系统的组成 ;远动通信:为发电工厂、火电厂、输电线路、变电所、控制中心、提供通信服务。 二、电力系统自动控制的划分 1、电力系统自动监视和控制:目??是提高系统的安全和经济运行水平。对火电厂、输电线路电压,频率负荷平衡情况进行随时监视和控制。 2、电厂动力机械自动控制;励磁、稳压、稳频、调速等控制。 3、电力系统自动装置:发电厂、变电所电气主接线设备运行的控制与操作的自动装置。 ; 4、电力安全装置 发电厂、变电所等电力系统运行操作的安全装置。;8237的性能概述 ;8237的内部组成与结构 ;8237的内部组成与结构 ;8237的内部组成与结构 ;8237的内部组成与结构 ;8237的内部组成与结构 ;8237的内部组成与结构 ;8237具有两种主要的工作周期,即空闲周期和有效周期,每个周期由若干时钟周期所组成。 ;1.空闲周期 当8237的任一通道均无DMA请求时,则处于空闲周期或称为SI状态。 ; 空闲周期由一系列的时钟周期组成,在每一个时钟周期,8237只做两项工作: (1)采样各通道的DREQ请求输入线,只要无DMA请求,则其始终停留在SI状态; ; (2)由CPU对8237进行读/写操作,只要CS信号有效,则表明CPU要对8237进行读/写操作,当8237采样CS为低电平而DREQ也为低,则进入CPU对8237的编程操作状态。 ;CPU对8237进行读/写操作时,由地址信号A3~A0 选择8237的内部寄存器(组),由读/写控制信号控制读/写操作。 8237内部地址寄存器和字节数计数器为16位,而数据线仅为8位。 8237内部有一个高/低字节触发器,称为字节指针寄存器,可以控制8位信息是写入16位寄存器的高8位还是低8位 该触发器的状态交替变化,当其状态为0时,进行低字节的读/写操作;而当其状态为1时,则进行高字节的读/写操作。 ;2.有效周期(Active Cycle) 当处于空闲状态的8237的某一通道接收到外设提出的DMA请求DREQ时,它立即向CPU输出HRQ有效信号,在未收到CPU回答时,8237仍处于编程状态,又称初始状态,记为S0状态。 经过若干个S0状态后,当8237收到来自于CPU的HLDA应答信号后,则进入工作周期,或称为有效周期,或者说8237由S0状态进入了S1状态。;2.有效周期(Active Cycle) S0状态是DMA服务的第一个状态,在这个状态下,8237已接收了外设的请求,向CPU发出了DMA请求信号HRQ,但尚未收到CPU对DMA请求的应答信号HLDA; 而S1状态则是实际的DMA传送工作状态,当8237接收到CPU发来的HLDA应答信号时,就可以由S0状态转入S1状态,开始DMA传送。;2.有效周期(Active Cycle) 在内存与外设之间进行DMA传送时,通常一个S1周期由4个时钟周期组成,即S1、S2、S3、S4,但当外设速度较慢时,可以插入SW等待周期; 而在内存的不同区域之间进行DMA传送时,由于需要依次完成从存储器读和向存储器写的操作,所以完成每一次传送需要8个时钟周期, 在前四个周期S11、S12、S13、S14完成从存储器源区域的读操作; 后四个时钟周期S21、S22、S23、S24完成向存储器目的区域的写操作。 ;8237的外部结构 ;8237的外部结构 (续);8237的外部结构 (续);8237的外部结构 (续);8237的外部结构 (续);8237的外部结构 (续);8237的外部结构 (续);8237的外部结构 (续);8237的外部结构 (续);8237的外部结构 (续);8237的外部结构 (续);8237的外部结构 (续); 8237的每个通道均有自身的方式寄存器,从而可独立的选择不同的工作方式和操作类型。; 每次DMA过程仅传送一个字节数据,当前字节数计数器减1,当前地址寄存器加1或减1,然后向CPU交换总线控制权。; DMA过程一直将数据传送完才结束。; DMA过程一直将数据传送完才结束,但每传一个字节,即检查DREQ是否有效,若有效,则继

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