Logikai működési összefüggések
ábrázolása az OmegaCAD
ELEKTRO rendszerben
Az alállomás működésének teljes leírásához a
digitális készülékek megjelenésével nem elegendő a huzalozott kapcsolások
ábrázolása. Szükséges lehet a készüléken belüli működési logikák
megjelenítése is. Abban az esetben, ha IEC 61850 szabvány
kerül alkalmazásra, még több működési logikai információ kerül ki
dokumentálásból, ha csak a huzalozott kapcsolásokat ábrázoljuk.
Logikai működési összefüggések ábrázolása a
OmegaCAD ELEKTRO
rendszerben azokat az eszközöket tartalmazza, amelyekkel a készüléken belüli
működési összefüggéseket meg lehet szerkeszteni. A logikai összefüggések
ki és bemenetei közvetlen kapcsolatba hozhatók a be vagy kimenetei jel
forrásával. Ezek a kapcsolatok a rendszerre jellemző 'hot link'
kapcsolatot jelentenek. Azaz ha egy jel forrása egy készülék valamely fizikai
sorkapcsa, akkor a jel fizikai bemenetéről közvetlenül a készüléknek a
szekunder kapcsolási tervlapon megjelenített kapcsára lehet ugrani. Úgyanígy,
ha egy jel IEC 61850 szabvány szerinti goose
bemenet része, akkor a készülékhez érkező jel goose input
pontjára jutunk. Természetesen, akkor, ha a goose üzenetek a
Goose üzenetek az
OmegaCAD ENGINEER rendszerben
fejezet szerint meg vannak szerkesztve.
A következő jellegű logikai elemeket
hozhatjuk létre:
Bemenetek
A logikai összefüggések ábrázolásában háromféle
bemenetet különböztetünk meg:
|
Fizikai bemenet:
|
|
A készülék fizikai bemenetére érkező
jelből kialakított bemeneti érték.
|
|
|
|
GOOSE bemenet:
|
|
Az IEC 61850 kommunikációs hálózaton a készülék
bemenetére GOOSE üzenettel érkező jelből kialakított bemeneti érték.
|
|
|
|
Készüléken belüli jel:
|
|
A készüléken belül grafikai ábrázolás miatt
kiemelt belső jel. Tipikusan azért kerülnek megjelölésre, mert a logikai
összefüggések egy részét nem tudjuk, vagy nem akarjuk egy csoportban
megjeleníteni. A jel folytonosságot biztosítjuk vele.
|
|
|
Logikai kapuk
|
AND kapu
|
Bemenetek száma:
Kimenetek száma:
|
n
1
|
|
|
|
|
|
OR kapu
|
Bemenetek száma:
Kimenetek száma:
|
n
1
|
|
|
|
|
|
NOT kapu
|
Bemenetek száma:
Kimenetek száma:
|
1
1
|
|
|
|
|
|
NAND kapu
|
Bemenetek száma:
Kimenetek száma:
|
n
1
|
|
|
|
|
|
NOR kapu
|
Bemenetek száma:
Kimenetek száma:
|
n
1
|
|
|
|
|
|
XOR kapu
|
Bemenetek száma:
Kimenetek száma:
|
n
1
|
|
|
|
|
|
XNOR kapu
|
Bemenetek száma:
Kimenetek száma:
|
n
1
|
|
|
|
|
|
Ipulzus kapu
|
Bemenetek száma:
Kimenetek száma:
|
2
1
|
|
|
|
|
|
Pick kapu
|
Bemenetek száma:
Kimenetek száma:
|
2
1
|
|
|
|
|
Egyedi áramkörök
Az egyedi áramkörök elem segítségével azokat a
cél logikai funkciókat írhatjuk le, amelynek a teljes logikai működését
nem jelenítjük meg. Ilyen esetekben elegendő és kimenetek leírása. Ezeknek
az áramköröknek több kimenetet is megadhatunk, és valamennyi kimenethez egyedi
kimeneti jel leírást adhatunk meg.
|
Bemenetek száma:
Kimenetek száma:
|
n
m
|
|
|
|
Egyedi áramkörök könyvtára
Az egyedi áramkör elemek saját könyvtárba
helyezhetők. A könyvtárunkból tetszőlegesen vehetünk elő kész
logikai elemet. Ezt elhelyezve tovább alakíthatjuk igényünknek
megfelelően.
|
Bemenetek száma:
Kimenetek száma:
|
n
m
|
|
|
|
Kimenetek
A logikai összefüggések ábrázolásában háromféle
kimenetet különböztetünk meg, hasonlóan mint a bemenetek esetében:
|
Fizikai kimenet:
|
|
A jel feldolgozás eredményeként előálló
logikai értéknek a készülék fizikai kimenetére adott jel.
|
|
|
|
GOOSE kimenet:
|
|
A jel feldolgozás eredményeként előálló
logikai értéknek az IEC 61850 kommunikációs hálózatra GOOSE üzenetként küldött
jel.
|
|
|
|
Készüléken belüli jel:
|
|
A készüléken belül grafikai ábrázolás miatt
kiemelt belső jel. Tipikusan azért kerülnek megjelölésre, mert a logikai
összefüggések egy részét nem tudjuk, vagy nem akarjuk egy csoportban
megjeleníteni. A jel folytonosságot biztosítjuk vele.
|
|
|
Vezetékek
A logikai elemek ki bemenetei közötti
összeköttetések megjelenítését végezzük ezekkel az egyszerűen vezetéknek
nevezett kapcsolatoknak.
|
|
|
Ezek a logikai kapcsolatok a grafikus rajzon
egyszerű vonal elemek.
|
|
|
|