以下是:臨夏市永靖縣信號(hào)隔離器服務(wù)商的產(chǎn)品參數(shù)【盾開】為您提供和政電涌保護(hù)器、信號(hào)隔離器甄選好物、廣河電涌保護(hù)器、信號(hào)隔離器層層質(zhì)檢、康樂電涌保護(hù)器、信號(hào)隔離器交貨準(zhǔn)時(shí)等多元產(chǎn)品與服務(wù)。在臨夏市永靖縣采購信號(hào)隔離器服務(wù)商請(qǐng)認(rèn)準(zhǔn)盾開電氣(臨夏市永靖縣分公司)dokin0000991-3,品質(zhì)保證讓您買得放心,用得安心,廠家直銷,減少中間環(huán)節(jié),供應(yīng)服務(wù)范圍覆蓋甘肅省、臨夏市、永靖縣、康樂縣、廣河縣、和政縣,讓您購買到更加實(shí)惠、更加可靠的產(chǎn)品。(聯(lián)系人:鄭科-【13336912721】)。 甘肅省,臨夏回族自治州,永靖縣 永靖古稱“西羌”之地。漢代分屬金城郡允吾縣和金城縣。清代分屬河州、皋蘭縣。民國十八年(1929年3月8日),與臨夏縣、皋蘭縣分出,在蓮花堡設(shè)置永靖縣。1949年8月23日,永靖解放,9月1日,永靖縣人民政府隨即成立。永靖縣境內(nèi)國道568線、309線,省道105線、106線、230線與通往蘭州、西寧的高速公路相連,鐵路專用線與蘭青鐵路相通,蘭州至劉家峽沿黃河一級(jí)公路建成通車,蘭劉高速公路已列入省級(jí)高速規(guī)劃S24線。
簡(jiǎn)約而不簡(jiǎn)單,我們的信號(hào)隔離器服務(wù)商產(chǎn)品視頻將用直觀的方式展示產(chǎn)品的核心價(jià)值。以下是:信號(hào)隔離器服務(wù)商的圖文介紹
臨夏永靖溫州盾開電氣有限公司注冊(cè)地址位于浙江省溫州市樂清經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),注冊(cè)為臨夏永靖市場(chǎng)監(jiān)督管理局,法人代表為鄭科,經(jīng)營范圍包括 電涌保護(hù)器,信號(hào)隔離器生產(chǎn)、銷售、安裝等,是您購買 電涌保護(hù)器,信號(hào)隔離器的不二選擇。
公司在無源隔離器和柵的設(shè)計(jì)中采用電流互感功率補(bǔ)償式磁隔離,設(shè)計(jì)的無源隔離器和柵在輸入、輸出線性指標(biāo)上達(dá)到了有源隔離器和柵的水平。這樣的線性指標(biāo)在國內(nèi)、外都是領(lǐng)先的。
四、小型化、接線少。以適應(yīng)高密度的安裝要求
隔離器和柵作為二次儀表,安裝在控制室內(nèi),控制室的環(huán)境要求產(chǎn)品盡可能的小以實(shí)現(xiàn)高密度的安裝,同時(shí)接線的數(shù)量應(yīng)該盡可能的少,從而減少安裝和維護(hù)的難度。產(chǎn)品的小型化是隔離器和柵的發(fā)展趨勢(shì)。公司目前的MS系列產(chǎn)品的厚度只有6.2mm。低功耗的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)體現(xiàn)在產(chǎn)品的外觀上就是產(chǎn)品的小型化,只有低功耗產(chǎn)品才能實(shí)現(xiàn)密集安裝。伴隨著技術(shù)的進(jìn)步,我們將設(shè)計(jì)出功耗更低、性能更好、體積更小的產(chǎn)品。
目前國內(nèi)的主流產(chǎn)品厚度一般都在20mm~30mm之間,國外新產(chǎn)品的厚度為6.2mm。北京國電中自電氣有限公司的GD-CB系列達(dá)到了國外新產(chǎn)品的水平。
在整個(gè)自控領(lǐng)域,柵技術(shù)應(yīng)用于隔離、傳輸、處理、轉(zhuǎn)換和調(diào)節(jié)號(hào)。為了適應(yīng)多種多樣的現(xiàn)場(chǎng)需求,柵元器件須具有普遍適用的特質(zhì)。同時(shí),應(yīng)盡可能的為客戶節(jié)約成本,簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)和維護(hù),不斷推陳出新,為客戶提供更多種類的柵。
圖1 緊湊型設(shè)計(jì)的IM系列柵可節(jié)約機(jī)柜空間
柵是公司研發(fā)的新生代,如圖1所示。IM系列具有多功能一體化的特性,范圍從隔離開關(guān)放大器到繼電器耦合器。該系列產(chǎn)品采用統(tǒng)一的導(dǎo)軌安裝,深為110mm,寬為18mm或27mm,配有可插拔接線端子并可采用通用電源供電,大大方便了用戶。
采用圖爾克IM系列柵,過程控制安裝設(shè)計(jì)明顯簡(jiǎn)化。此時(shí),系統(tǒng)功能是項(xiàng)目設(shè)計(jì)者考慮的因素。IM系列柵的特性:
● 電源為通用供電單元
● 可插拔接線端子
● 三種不同變送形式
● 用于Namur輸入回路的ASIC電路
● 用于設(shè)定設(shè)備參數(shù)開放式的PACtware
● 在整篇文章中,我們將著重介紹供電電源和可插拔端子部分。
(1)地環(huán)流干擾
在工業(yè)生產(chǎn)過程中實(shí)現(xiàn)監(jiān)視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),他們之間的號(hào)傳輸既有弱到毫伏級(jí)、毫安級(jí)的小號(hào);又有幾十伏,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)備之間傳輸相互干擾,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)儀器、設(shè)備本身的性能原因如抗電磁干擾影響,還有一個(gè)十分重要的原因就是各種儀器設(shè)備根據(jù)要求和目的都需要接地,例如為了,機(jī)殼需要接大地;為了使電路正常工作,系統(tǒng)需要有公共參考點(diǎn);為了抑制干擾加屏蔽罩,屏蔽罩也需要接地,但是由于儀表和設(shè)備之間的參考點(diǎn)之間存在電勢(shì)差(也就是各設(shè)備的共地點(diǎn)不同)因而形成“地環(huán)流”、“接地環(huán)流”問題是在系統(tǒng)處理號(hào)過程中必須解決的問題。
(2)自然干擾
雷電是一種主要的自然干擾源,雷電產(chǎn)生的干擾可以傳輸?shù)綌?shù)千公里以外的地方。雷電干擾的時(shí)域波形是疊加在一串隨機(jī)脈沖背景上的一個(gè)大尖峰脈沖。宇宙噪音是電離輻射產(chǎn)生的,在一天中不斷變化。太陽噪音則隨著太陽活動(dòng)情況的劇烈變化。自然界噪聲主要會(huì)對(duì)通訊產(chǎn)生干擾,而雷電能量尖蜂脈沖可以對(duì)很多設(shè)備造成損壞,應(yīng)該加以避免或降低損壞程度,減少損失。
(3)人為干擾
電磁干擾產(chǎn)生的根本原因是導(dǎo)體中有電壓或電流的變化,即較大dv/dt或di/dt.dv/dt或di/dt能夠使導(dǎo)體產(chǎn)生電磁波輻射。一方面,人們可以利用這一特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)特定功能,例如,無限通、雷達(dá)或其他功能,另一方面,電子設(shè)備在工作時(shí),由于導(dǎo)體中的dv/dt或di/dt會(huì)產(chǎn)生伴隨電磁輻射。無論主觀上出于什么目的,客觀上對(duì)電磁環(huán)境造成了污染。還有工廠企業(yè)在生產(chǎn)過程中會(huì)經(jīng)常有一些大型的設(shè)備(電機(jī)、 變頻器 )頻繁開關(guān),他們也會(huì)造成一些容性、感性的干擾,也將影響儀器儀表正常顯示或采集。凡是有電壓電流突變的場(chǎng)合,肯定會(huì)有電磁干擾存在。數(shù)字脈沖電路就是一種典型的干擾源,隨著電子技術(shù)的廣泛應(yīng)用,電磁污染情況會(huì)越來越嚴(yán)重.
優(yōu)越性
在各個(gè)過程環(huán)路中使用號(hào)隔離器辦法可以用DCS或 PLC 等隔離卡件或者現(xiàn)場(chǎng)帶的隔離的變送器(部分設(shè)備可以做到),也可以用號(hào)隔離器來實(shí)現(xiàn)。比較起來,用號(hào)隔離器有以下優(yōu)點(diǎn):
·絕大部分情況,采用號(hào)隔離器+非隔離卡件比采用隔離卡件便宜
·號(hào)隔離器比隔離卡件在隔離能力、抗電磁干擾等方面性能更加優(yōu)越
·號(hào)隔離器應(yīng)用靈活,而且它還有號(hào)轉(zhuǎn)換和號(hào)分配及接口轉(zhuǎn)換等功能,使用起來更加方便
·號(hào)隔離器通常有單通道、雙通道、通道間相互完全獨(dú)立、構(gòu)成系統(tǒng)的配置、日常維護(hù)更加方便。
操作原則
經(jīng)典案例可以說明號(hào)隔離的重要性:某大型公司的生產(chǎn)線調(diào)試中。控制系統(tǒng)的號(hào)輸入板有八個(gè)通道,八個(gè)通道共用一個(gè)A/D轉(zhuǎn)換器,經(jīng)過變換后,由光電耦合元件實(shí)現(xiàn)與主機(jī)電路的隔離。但它的八個(gè)通道輸入之間并沒有隔離,八個(gè)通道輸入號(hào)每個(gè)單獨(dú)接入控制系統(tǒng)均正常,接入多于兩個(gè)外部號(hào)時(shí),控制系統(tǒng)顯示數(shù)字亂跳,故障無法排除。
又如某鍋爐控制系統(tǒng)檢測(cè)鍋爐各點(diǎn)溫度,使用K分度熱電偶作為傳感器,同上述相似,僅檢測(cè)一點(diǎn)均正常,但是向控制系統(tǒng)接入兩點(diǎn)以上熱電偶時(shí),控制系統(tǒng)顯示的溫度明顯錯(cuò)誤。
原因如下:兩個(gè)現(xiàn)場(chǎng)儀表(A,B)向控制系統(tǒng)傳送號(hào)以及控制系統(tǒng)向兩臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)儀表發(fā)出號(hào)。假定傳送的均為1~5VDC號(hào)。理想情況,控制系統(tǒng)及兩個(gè)現(xiàn)場(chǎng)儀表“地”電位完全相等,傳送過程中又沒有其他干擾,從控制系統(tǒng)輸入來看,接收的號(hào)正確。但實(shí)際上現(xiàn)場(chǎng)儀表不可能做到地電位完全相等,通常存在“地”電位差,若A儀表“地”與控制系統(tǒng)"地"同電位,B儀表比它們的“地”電位高0.1V,A儀表傳送給控制系統(tǒng)的號(hào)為1~5VDC,而B儀表傳送給控制系統(tǒng)的號(hào)則為1.1~5.1VDC,這樣控制系統(tǒng)的誤差就產(chǎn)生了。同時(shí)A、B儀表的“地”線在控制系統(tǒng)處匯合聯(lián)接。將0.1V電壓加在控制系統(tǒng)的地線上,有可能損壞控制系統(tǒng)的局部器件,同時(shí)在控制系統(tǒng)上顯示錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。由此引起了上述現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試中出現(xiàn)的問題,這兩種情況在接入隔離器后均完全正常。
隔離器之所以能起到這個(gè)作用,就是它具有使輸入/輸出/電源在電氣上完全隔離的功能,即在輸入/輸出/電源之間沒有公共的“地”。輸入號(hào)無論是否受到接“地”的干擾,經(jīng)隔離處理后的輸出號(hào)“地”與現(xiàn)場(chǎng)儀表“地”完全隔離沒關(guān)系。正是由于這個(gè)原因,實(shí)現(xiàn)了輸入到控制系統(tǒng)輸入板的多個(gè)現(xiàn)場(chǎng)儀表號(hào)之間隔離,了這些號(hào)之間“地”的聯(lián)系。
由于隔離器的工作電源是為隔離器的輸入、輸出兩部份同時(shí)供電,要保證隔離器輸入/輸出號(hào)隔離,也必須確保隔離器的工作電源在電氣上與這兩個(gè)部分完全隔離。這種輸入/輸出/電源之間相互隔離的隔離器常稱為三隔離或全隔離隔離器。 這種供電方式,在供電電源功率許可的情況下無論隔離器數(shù)量多少,均可使用一臺(tái)電源供電,不會(huì)產(chǎn)生相互干擾。若隔離器的工作電源沒有與隔離器的輸入/輸出部分隔離,嚴(yán)格地說隔離器的輸入/輸出號(hào)也沒有被隔離,因?yàn)楦綦x器的輸入/輸出號(hào)“地”可以通過工作電源連接到一起。
以上敘述了號(hào)輸入的隔離情況,同樣在控制系統(tǒng)向現(xiàn)場(chǎng)儀表傳輸號(hào)時(shí)也存在類似的問題。采用三隔離隔離器就可以解決這樣的問題。
隔離方式
3 討論
3·1 基于探測(cè)器的相對(duì)測(cè)溫靈敏度的考慮
待測(cè)溫度每變化1 K時(shí),號(hào)電平的變化量(本文即P1或P2的變化量)稱為系統(tǒng)的溫度靈敏度S[8,9]。即
不失一般性,同時(shí)也為簡(jiǎn)單起見,以反射鏡不起作用時(shí)的情況(P1)為例進(jìn)行討論。此時(shí)探測(cè)器輸出的電號(hào)的強(qiáng)度V(T)可寫成[8,9]
由式(12)作出的Sr~λT曲線如圖3所示。由圖3可以導(dǎo)出,在λT=2 898μm·K附近,系統(tǒng)正好工作在Sr~λT曲線的峰值區(qū)域。這就是說,對(duì)PIN硅光電二極管而言,只要待測(cè)溫度不高于T≈2 898/1·1=2 634 K,探測(cè)器的輸出號(hào)就處于靈敏區(qū)域。亦即,只要被測(cè)溫度有小的變動(dòng),就能引起Sr較大的變化。顯見,采用PIN硅光電二極管作光接收器件,肯定能滿足測(cè)溫范圍的高溫段對(duì)測(cè)溫靈敏度的要求。
3·2 基于探測(cè)器的溫度分辨率的考慮
據(jù)式(1),在極窄的波段內(nèi),當(dāng)待測(cè)溫度改變?chǔ)時(shí),容易導(dǎo)出系統(tǒng)接收到的輻射能的變化時(shí),才能引起探測(cè)器的響應(yīng)。式中,VS/VN為噪比,在推算系統(tǒng)的溫度分辨率時(shí),取VS/VN=1;Δf為后續(xù)的選頻放大器的帶寬。將式(6)、式(13)、式(14)及式(15)代入式(16)中,并考慮極限情況,可以導(dǎo)出
上式中的ΔT即為探頭的溫度分辨率。
下面進(jìn)行定量分析。對(duì)于實(shí)際的測(cè)量環(huán)境,取大氣的衰減系數(shù)τ0=0·85,光學(xué)系統(tǒng)對(duì)光的總透過率τλ=0·50,調(diào)制盤的調(diào)制系數(shù)η=0·80、PIN光電二極管的探測(cè)率D*=5·0×1012cm·Hz1/2·W-1、靈敏元面積A=5 mm×5 mm[10],選頻放大器的帶寬Δf=10Hz,光學(xué)系統(tǒng)的焦距f′=15 cm,通光口徑D=10 cm。為分析上的方便,同時(shí)也不失一般性,取ελ=0·50、Δλ=20 nm代入計(jì)算。在不同的待測(cè)溫度下,由式(17)作出的探測(cè)器的溫度分辨率隨波長的變化曲線,如圖4所示。
由圖4顯見:(1)探測(cè)器的溫度分辨率隨系統(tǒng)工作波長的增加而變高。例如,對(duì)于T=773 K而言,λ=0·60μm時(shí),系統(tǒng)的溫度分辨力ΔT=1·662 K,顯然不符合要求。但當(dāng)λ=0·80μm時(shí),ΔT=0·004 K,顯然符合要求;(2)當(dāng)待測(cè)溫度足夠高時(shí),例如待測(cè)溫度T=923 K,λ≥0·70μm的波長都能滿足要求。
3·3 基于抑制光路中選擇性吸收氣體吸收影響的考慮
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