以下是:信號(hào)隔離器工廠-廠家的產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù) 產(chǎn)品價(jià)格 電議 發(fā)貨期限 電議 供貨總量 電議 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 電議 1 1 1 1 信號(hào)隔離器工廠-廠家,盾開電氣有限公司(思明分公司)為您提供信號(hào)隔離器工廠-廠家產(chǎn)品案例,聯(lián)系人:鄭科,電話:13336912721、13336912721,QQ:1826753747,發(fā)貨地:浙江省溫州市樂清經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。 福建省,廈門市,思明區(qū) 2022年,思明區(qū)累計(jì)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值2503.88億元,比2021年增長(zhǎng)5.2%。
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按3·1節(jié)要求,系統(tǒng)的工作波長(zhǎng)越短,則測(cè)量的上限溫度就越高;而按3·2節(jié)要求,系統(tǒng)的工作波長(zhǎng)越長(zhǎng),則測(cè)量較低的高溫時(shí)其溫度分辨率就越高,因此二者之間必然有一個(gè)折衷。一般情況下,進(jìn)入光路中的粉塵、水蒸汽以及其它一些選擇性吸收氣體如二氧化碳等,都會(huì)成為外界干擾而影響到儀器的測(cè)溫精度。圖5給出了在0·6~3·0μm內(nèi)海平面300 m長(zhǎng)度的路徑上大氣的透射光譜曲線[11]。結(jié)合圖5,考慮到前面得出的結(jié)論和PIN硅光電二極管的小可探測(cè)光功率及后面關(guān)于測(cè)溫精度的分析與討論,本文取系統(tǒng)的工作波長(zhǎng)λ1=0·8μm。
順便提及,λ1=0·8μm既符合本儀器的測(cè)溫下限T=600 K處的PIN硅光電二極管的小可探測(cè)光功率要求,又滿足采用16位A/D轉(zhuǎn)換器件時(shí)的二次儀表測(cè)溫靈敏度的要求。進(jìn)一步的研究還表明,它還能使發(fā)射率的測(cè)量精度達(dá)到優(yōu)。
3·4 基于系統(tǒng)抗反射輻射能力的考慮與波長(zhǎng)帶寬的優(yōu)化選擇
探測(cè)器接收到的來(lái)自待測(cè)目標(biāo)方向的紅外輻射,由待測(cè)表面自身的輻射和待測(cè)表面對(duì)周圍環(huán)境輻射的反射這兩部分組成。為討論上的方便,將待測(cè)表面的溫度記為T0。其輻射出射度可寫成
使用前面給出的參數(shù)值,利用式(1)及式(21),在T0=900 K、Ts=800 K的情況下作出的測(cè)溫不確定度隨波長(zhǎng)帶寬的變化曲線,如圖6所示。
由圖6顯見,當(dāng)Δλ≤20 nm時(shí),Ts=800 K的背景輻射對(duì)測(cè)溫精度幾乎不產(chǎn)生什么影響(由背景輻射帶來(lái)的測(cè)溫不確定度僅為0·01%)。但當(dāng)Δλ>20nm時(shí),影響漸增。研究還表明,在更高溫度的背景輻射下,產(chǎn)生可觀測(cè)影響的波長(zhǎng)帶寬的起點(diǎn)值變小,且隨著波長(zhǎng)帶寬的增加,這種影響變得更明顯。結(jié)合本節(jié)的分析結(jié)果和探測(cè)器件的小可探測(cè)光功率要求,本文選擇Δλ=20 nm作為系統(tǒng)的波長(zhǎng)帶寬。
3·5 測(cè)量精度
ελ的標(biāo)準(zhǔn)差極大地影響系統(tǒng)的測(cè)溫標(biāo)準(zhǔn)差。由誤差傳遞公式[10],容易導(dǎo)出ελ的標(biāo)準(zhǔn)差
顯見,波長(zhǎng)越短,系統(tǒng)的測(cè)溫標(biāo)準(zhǔn)差就越小,這是本儀器采用近紅外波長(zhǎng)作為工作波長(zhǎng)的重要原因之一。使用3·2節(jié)中給出的技術(shù)參數(shù),以45#鋼作為測(cè)量對(duì)象,并取γ1=0·75、β=0·60。在測(cè)量距離約1 m的情況下,所得P1、P2的相對(duì)測(cè)量不確定度的典型值為|ΔP1/P1|≈|ΔP2/P2|≈0·5%。由式(19)、式(20)容易算出σελ≈1·7×10-2;對(duì)900 K的待測(cè)表面而言,計(jì)算可得σT≈1·19 K;σTT≈1·32%,這是比較的。
4 結(jié) 論
本文在研究探頭的溫度分辨率和儀器的相對(duì)溫度靈敏度的基礎(chǔ)上,結(jié)合光路中選擇性吸收氣體吸收影響的抑制以及考慮探測(cè)器的小可探測(cè)光功率,研究了儀器工作波長(zhǎng)與波長(zhǎng)帶寬的選取。得出實(shí)際測(cè)溫系統(tǒng)的波長(zhǎng)及波長(zhǎng)帶寬分別為λ1=0·8μm、Δλ=20 nm時(shí),系統(tǒng)的測(cè)溫精度優(yōu)于0·3%,其測(cè)溫靈敏度也滿足實(shí)際需要,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表1。
直流號(hào)隔離器 [1] 首先將變送器或儀表的號(hào),通過(guò)半導(dǎo)體器件調(diào)制變換,然后通過(guò)光感或磁感器件進(jìn)行隔離轉(zhuǎn)換,然后再進(jìn)行解調(diào)變換回隔離前原號(hào),同時(shí)對(duì)隔離后號(hào)的供電電源進(jìn)行隔離處理。保證變換后的號(hào)、電源、地之間獨(dú)立。
中文名 直流號(hào)隔離器 外文名 Dc signal isolator 類 別 隔離器 功 能 號(hào)、電源、地之間獨(dú)立 中介設(shè)備 光感或磁感器 領(lǐng) 域 工程技術(shù) 學(xué) 科 電力工程
低功耗是電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)永無(wú)止境的追求,伴隨技術(shù)的發(fā)展,目前隔離器和柵的功耗與過(guò)去相比,已經(jīng)減小許多,性能和技術(shù)指標(biāo)也得到提高。
產(chǎn)品的功耗是各個(gè)功能單元功耗的總和,只有降低各個(gè)功能單元的功耗才能使得總得功耗降低,增加產(chǎn)品的熱穩(wěn)定性和壽命。隔離器和柵由輸入、輸出、隔離、電源、等單元構(gòu)成,其中單元是無(wú)源的限壓限流網(wǎng)絡(luò),技術(shù)上進(jìn)行低功耗改進(jìn)的可能性非常小。主要在輸入、輸出、電源、隔離四個(gè)單元進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)。
1、 輸出單元模塊的自適應(yīng)負(fù)載技術(shù)
輸出模塊可以根據(jù)負(fù)載的大小動(dòng)態(tài)調(diào)整輸出模塊的輸出功率,從而減少自身的發(fā)熱。傳統(tǒng)的負(fù)載設(shè)計(jì)是根據(jù)額定負(fù)載的大小設(shè)計(jì)輸出功率,當(dāng)輸出負(fù)載非常小時(shí),多余的負(fù)載功率就耗散在儀表內(nèi)部,從而時(shí)儀表自身發(fā)熱。假設(shè)一臺(tái)隔離器的輸出負(fù)載設(shè)計(jì)為750歐姆,那么輸出驅(qū)動(dòng)功率一般設(shè)計(jì)為0.5W。如果在實(shí)際應(yīng)用中此隔離器的負(fù)載使用在50歐姆的環(huán)境下,那么就有 0.5W – 0.02W = 0.48W的功率轉(zhuǎn)換為儀表自身的發(fā)熱。如果時(shí)多路輸出將產(chǎn)生更多的熱量,而降低輸出模塊的額定功率在實(shí)際應(yīng)用中又難以應(yīng)付市場(chǎng)的復(fù)雜狀況。
自適應(yīng)負(fù)載技術(shù)很好的解決了這個(gè)矛盾,此技術(shù)的原理圖示如下:
下表是對(duì)比的測(cè)試數(shù)據(jù):
測(cè)試條件:電源24DC;負(fù)載變化 50歐姆~750歐姆
輸出模塊類型 標(biāo)準(zhǔn)輸出模塊自適應(yīng)負(fù)載輸出模塊
模塊的耗散功率(50Ω) 320mW 10mW
模塊的耗散功率(250Ω) 220mW 10mW
模塊的耗散功率(500Ω) 120mW 10mW
模塊的耗散功率(750Ω) 20mW 10mW
從上表可以看到:自適應(yīng)負(fù)載技術(shù)使得模塊的耗散功率是恒定在一個(gè)很低的水平,不會(huì)受到負(fù)載變化的影響。
負(fù)荷檢測(cè)可以根據(jù)負(fù)載的大小調(diào)整輸出功率,極大的減少了輸出模塊的發(fā)熱,用戶在定貨時(shí)無(wú)須說(shuō)明負(fù)載大小,極大的方便了用戶的使用和緩解了庫(kù)存壓力。
2、 隔離單元模塊的低功耗改進(jìn)
隔離單元是決定產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)的重要單元。
目前隔離技術(shù)主要有磁隔離與光隔離兩大類。隔離電路形式有直接調(diào)制耦合,反饋調(diào)制耦合等多種形式,具體采用什么形式要根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)而定。 總的來(lái)講可以大致分為開關(guān)量號(hào)采用光隔離,模擬量號(hào)采用磁隔離的方式。從技術(shù)復(fù)雜程度來(lái)看,磁隔離比光隔離處理技術(shù)復(fù)雜,采用磁隔離技術(shù), 設(shè)計(jì)者可以根據(jù)技術(shù)指標(biāo)采用合適的設(shè)計(jì)方案,隔離的線性、精度可以根據(jù)產(chǎn)品要求靈活控制。而光隔離的線性、精度只能依賴器件廠家提供的技術(shù)指標(biāo), 設(shè)計(jì)人員可以調(diào)整的方式很少,也不可能超過(guò)廠家提供的技術(shù)指標(biāo)。由于功耗大,光電隔離也不能實(shí)現(xiàn)無(wú)源隔離。北京國(guó)電中自電氣有限公司采用電流互感模式、電流互感反饋模式、 電壓互感模式、電壓互感反饋模式、電流互感功率補(bǔ)償模式等多種磁隔離方式。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)選擇不同的磁隔離模式。
上述隔離模式中,電流互感功率補(bǔ)償模式是功耗低的模式,目前在新一代的無(wú)源隔離柵中使用,在保證技術(shù)指標(biāo)的同時(shí),降低了隔離單元的功耗。
3、電源模塊
電源的技術(shù)指標(biāo)是基礎(chǔ),決定產(chǎn)品的性能。目前流行的電源拓?fù)湫问诫m然非常多,也很成熟。但我們?cè)诟綦x器和柵的電源設(shè)計(jì)中進(jìn)行了技術(shù)創(chuàng)新,目前采用的參數(shù)式開關(guān)穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)獲得了的發(fā)明專利。根據(jù)隔離器和柵的特點(diǎn),參數(shù)式開關(guān)穩(wěn)壓穩(wěn)壓電源了效率,降低了電源的復(fù)雜程度。從工藝和成本上得到改進(jìn),減少了產(chǎn)品的故障率。
三、無(wú)源隔離器和柵
傳統(tǒng)的隔離器和柵均為有源,需要外接24V直流電源。而無(wú)源隔離器和柵不需要外接24V直流電源,接線數(shù)量減少了三分之一,降低了安裝和維護(hù)難度。因此,無(wú)源隔離器和柵的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,特別是在DCS和PLC系統(tǒng)的接口應(yīng)用中,普遍采用無(wú)源隔離器和柵的設(shè)計(jì)模式
無(wú)源隔離器和柵的示意圖:
無(wú)源隔離器和柵是指無(wú)須外接24V直流電源,其工作所需要的能量來(lái)源于表示號(hào)的4 ~ 20mA電流。因此,無(wú)源隔離器和柵的功耗必須非常小,是一種功耗的設(shè)計(jì)應(yīng)用。更低的功耗和更高的輸入、輸出線性是衡量無(wú)源隔離器和柵的關(guān)鍵指標(biāo)。
3.1該控制裝置有效的解決了目前各類電動(dòng)閥門存在的關(guān)不嚴(yán)以及手動(dòng)關(guān)嚴(yán)后電動(dòng)又打不開,電動(dòng)閥門限位開關(guān)、過(guò)力矩保護(hù)開關(guān)不易調(diào)整,以及電動(dòng)閥門調(diào)整好后經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)行,又出現(xiàn)的關(guān)或開位置不理想的問題,有效地解決了電動(dòng)閥門的內(nèi)漏問題。
3.2 該控制裝置實(shí)現(xiàn)了型化、模塊化、免維護(hù)的設(shè)計(jì)思想,使得現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試非常簡(jiǎn)單,既可以安裝在電動(dòng)閥門的配電盤、抽屜柜中,也可以安裝在電動(dòng)頭的內(nèi)部,通過(guò)手持式的編程器可以直觀地對(duì)電動(dòng)閥門進(jìn)行參數(shù)設(shè)置,電動(dòng)閥門調(diào)試好后不需要任何維護(hù)。這不僅適用于電動(dòng)閥門制造企業(yè)升級(jí)換代產(chǎn)品,而且也適用于對(duì)已投運(yùn)電廠的電動(dòng)閥門進(jìn)行技術(shù)改造。
3.3該控制裝置具有完善的各種保護(hù)功能,當(dāng)電機(jī)發(fā)生短路、過(guò)載、過(guò)力矩、過(guò)熱、過(guò)電流、電機(jī)空轉(zhuǎn)等均有完善的保護(hù),不會(huì)出現(xiàn)電動(dòng)閥門電機(jī)燒毀的事故,同時(shí)各種故障均有記錄。
3.4該控制裝置徹底擺脫了傳統(tǒng)的被動(dòng)控制方式,采用先進(jìn)的智能化技術(shù)來(lái)模擬過(guò)力矩保護(hù)和限位保護(hù),取消了需要進(jìn)行復(fù)雜調(diào)整的機(jī)械式力矩開關(guān)、限位開關(guān)。
3.5 該控制裝置具有自學(xué)習(xí)功能,只要經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試確定,模塊內(nèi)部的處理器就自動(dòng)建立了一套適用于該電動(dòng)門的數(shù)學(xué)模型,處理器根據(jù)電動(dòng)閥門中電機(jī)電流的變化,分析和判斷閥門以及電機(jī)的工作運(yùn)行狀態(tài),并將這些狀態(tài)息與建立的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行比較分析和運(yùn)算,自動(dòng)地進(jìn)行修正,確保電動(dòng)閥門開、關(guān)的準(zhǔn)確定位。
4 控制裝置的構(gòu)成及控制原理
ZDW-05B型控制裝置主要由定位器模塊MK、電流傳感器U1 、U2和電源開關(guān)K1這三部分組成,控制原理如圖一所示。
DCS- K、DCS-G分別是DCS控制系統(tǒng)或其他控制系統(tǒng)發(fā)送來(lái)的開和關(guān)的指令接點(diǎn),電流傳感器U1 、U2將采集到的電機(jī)電流參數(shù)號(hào)輸入到模塊內(nèi)部的處理器中,當(dāng)電機(jī)正常工作時(shí),模塊內(nèi)部常閉接點(diǎn)(第5、6號(hào)接線端子)閉合,當(dāng)閥門完全關(guān)閉或開展到位時(shí),以及閥門出現(xiàn)嚴(yán)重卡塞現(xiàn)象、電動(dòng)機(jī)斷相(任意相斷電)、電機(jī)單向運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間超過(guò)設(shè)定值等故障時(shí),模塊MK能夠檢測(cè)并加以識(shí)別,模塊內(nèi)部的常閉接點(diǎn)斷開,切斷交流接觸器CQK或CQG線圈的控制回路,交流接觸器觸點(diǎn)釋放,電機(jī)斷電停止運(yùn)轉(zhuǎn);如交流接觸器發(fā)生觸點(diǎn)粘連現(xiàn)象,電機(jī)會(huì)繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),模塊檢測(cè)到此故障后,將在切斷交流接觸器CQK或CQG線圈的控制回路后的0~255秒(默認(rèn)值為2秒)可調(diào)時(shí)間范圍內(nèi)啟動(dòng)模塊內(nèi)部的常開觸點(diǎn)(第3、4號(hào)接線端子,保護(hù)接點(diǎn))閉合,使控制電機(jī)的電源開關(guān)K1斷開,徹底切斷電機(jī)的供電電源。
5 ZDW-05B型智能定位器控制裝置在實(shí)際改造中的應(yīng)用
ZDW- 05B型智能定位器控制裝置實(shí)現(xiàn)了型化、模塊化、免維護(hù)的設(shè)計(jì)思想,對(duì)原有電廠電動(dòng)閥門的改造非常容易,只是將ZDW-05B型智能定位器模塊(81×53×106毫米)安裝在電動(dòng)閥門的配電盤、抽屜柜中或者安裝在電動(dòng)頭內(nèi)部,使用與之配套的手持式編程器,經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的調(diào)試即可使用。
智能號(hào)配電器輸入單通道或雙通道二線制電流號(hào),變送輸出隔離的單路或雙路電流 或電壓號(hào),號(hào)輸入、號(hào)輸出、電源三者之間互相隔離,可有效解決現(xiàn)場(chǎng)存在的各類號(hào)干擾,并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)要求,進(jìn)行號(hào)處理轉(zhuǎn)換和分配,在現(xiàn)場(chǎng)與各類顯示控制儀表及DCS、PLC等系統(tǒng)配套使用,在環(huán)保、電力、冶金、裝備制造、石化等行業(yè)的重大工程中有著廣泛應(yīng)用。
中文名 智能號(hào)隔離器 1 配電器輸入單通道 2 變送輸出隔離的單路或雙路電流 3 環(huán)保、電力、冶金
隔離器是一種采用線性光耦隔離原理,將輸入號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)換輸出。輸入,輸出和工作電源三者相互隔離,特別適合與需要電隔離的設(shè)備儀表配用。隔離器又名號(hào)隔離器,是工業(yè)控制系統(tǒng)中重要組成部分。
號(hào)隔離器 安裝方式 導(dǎo)軌安裝 測(cè)量精度 0.2% 工作溫度 0~50攝氏度 原 理 線性光耦隔離
作用原理
系統(tǒng)產(chǎn)生干擾的原因
在工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)現(xiàn)和控制需要用到各種自動(dòng)化儀表、控制系統(tǒng)和執(zhí)行機(jī)構(gòu),它們之間的號(hào)傳輸既有弱到毫伏級(jí)、安級(jí)的小號(hào),又有幾十伏,甚至數(shù)千伏、數(shù)百安培的大號(hào);既有低頻直流號(hào),也有高頻脈沖號(hào)等等,構(gòu)成系統(tǒng)后往往發(fā)現(xiàn)在儀表和設(shè)備之間號(hào)傳輸互相干擾,造成系統(tǒng)不穩(wěn)定甚至誤操作。出現(xiàn)這種情況除了每個(gè)儀表、設(shè)備本身的性能原因如抗電磁干擾影響外,還有一個(gè)十分重要的因素就是由于儀表和設(shè)備之間的號(hào)參考點(diǎn)之間存在電勢(shì)差,因而形成“接地環(huán)路”造成號(hào)傳輸過(guò)程中失真。因此,要保證系統(tǒng)穩(wěn)定和可靠的運(yùn)行,“接地環(huán)路”問題是在系統(tǒng)號(hào)處理過(guò)程中必須解決的問題。
解決“接地環(huán)路”的方法
根據(jù)理論和實(shí)踐分析,有三種解決方案:
種方案:所有現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備不接地,使所有過(guò)程環(huán)路只有一個(gè)接地點(diǎn),不能形成回路,這種方法看似簡(jiǎn)單,但在實(shí)際應(yīng)用中往往很難實(shí)現(xiàn),因?yàn)槟承┰O(shè)備要求必須接地才能保證測(cè)量精度或確保人身,某些設(shè)備可能因?yàn)殚L(zhǎng)期遭到腐蝕和磨損后或氣候影響而形成新的接地點(diǎn)。
第二種方案:使兩接地點(diǎn)的電勢(shì)相同,但由于接地點(diǎn)的電阻受地質(zhì)條件及氣候變化等眾多因素的影響,這種方案其實(shí)在實(shí)際中無(wú)法完全做到。
第三種方案:在各個(gè)過(guò)程環(huán)路中使用號(hào)隔離方法,斷開過(guò)程環(huán)路,同時(shí)又不影響過(guò)程號(hào)的正常傳輸,從而徹底解決接地環(huán)路問題。
抗干擾
1、供電系統(tǒng)的抗干擾設(shè)計(jì) 對(duì)傳感器、儀器儀表正常工作危害嚴(yán)重的是電網(wǎng)尖峰脈沖干擾,產(chǎn)生尖峰干擾的用電設(shè)備有:電焊機(jī)、大電機(jī)、可控機(jī)、繼電接觸器、帶鎮(zhèn)流器的充氣照明燈等。尖峰干擾可用硬件、軟件結(jié)合的辦法來(lái)抑制。
干擾控制器
(1)用硬件線路抑制尖峰干擾的影響。常用辦法主要有三種:
(2)①在儀器交流電源輸入端串入按頻譜均衡的原理設(shè)計(jì)的干擾控制器,將尖峰電壓集中的能量分配到不同的頻段上,從而減弱其破壞性;
(3)②在儀器交流電源輸入端加超級(jí)隔離變壓器,利用鐵磁共振原理抑制尖峰脈沖;
(4)③在儀器交流電源的輸入端并聯(lián)壓敏電阻,利用尖峰脈沖到來(lái)時(shí)電阻值減小以降低儀器從電源分得的電壓,從而削弱干擾的影響。
(2)利用軟件方法抑制尖峰干擾。對(duì)于周期性干擾,可以采用編程進(jìn)行時(shí)間濾波,也就是用程序控制可控硅導(dǎo)通瞬間不采樣,從而有效地干擾。
(3)采用硬、軟件結(jié)合的看門狗(watchdog)技術(shù)抑制尖峰脈沖的影響。軟件:在定時(shí)器定時(shí)到之前,CPU訪問一次定時(shí)器,讓定時(shí)器重新開始計(jì)時(shí),正常程序運(yùn)行,該定時(shí)器不會(huì)產(chǎn)生溢出脈沖,watchdog也就不會(huì)起作用。一旦尖峰干擾出現(xiàn)了“飛程序”,則CPU就不會(huì)在定時(shí)到之前訪問定時(shí)器,因而定時(shí)號(hào)就會(huì)出現(xiàn),從而引起系統(tǒng)復(fù)位中斷,保證智能儀器回到正常程序上來(lái)。
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