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通用供電電源
供電電源是系統(tǒng)設(shè)計(jì)、擴(kuò)建和維護(hù)的首要考慮因素。和地區(qū)不同,供電電壓不同,以下我們列出一些常見(jiàn)和地區(qū)供電電壓:
● 110VAC:日本,韓國(guó)
● 110VAC:巴西,牙買(mǎi)加,哥倫比亞,摩洛哥,秘魯和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)
● 115VAC:玻利維亞,古巴
● 120VAC:加拿大,哥倫比亞,墨西哥,尼加拉瓜,美國(guó)
● 127VAC:阿爾及利亞,巴西,墨西哥,西班牙和越南
● 200VAC:澳門(mén)
● 220VAC:埃及,阿根廷,孟加拉,巴西,智利,中國(guó),印度尼西亞,南非
● 230VAC:比利時(shí),丹麥,德國(guó),芬蘭,法國(guó),希臘,英國(guó),印度,以色列,意大利
除了和地區(qū)供電電壓不同,不同的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)供電電壓也不同,例如:24VDC, 24VAC, 36VDC, 42VDC, 48VAC, 60VDC, 60VAC。另外,由發(fā)電機(jī)發(fā)出持續(xù)或臨時(shí)的特殊電壓也是設(shè)計(jì)時(shí)需要考慮的因素。
線電壓較之標(biāo)準(zhǔn)供電系統(tǒng)通常不穩(wěn)定且容易產(chǎn)生誤差。此外,他們的曲線不同于正弦曲線。
在使用帶有標(biāo)準(zhǔn)供電電源或早期通用電源時(shí),設(shè)計(jì)者需提前了解特殊供電情況和獨(dú)立構(gòu)建每個(gè)安裝部分。誤傳或國(guó)界邊兩種電源網(wǎng)系統(tǒng)應(yīng)用混淆會(huì)導(dǎo)致建立和操作中電源供電問(wèn)題。此外,備貨多種電源供電設(shè)備是必需的,由此導(dǎo)致復(fù)雜的庫(kù)存管理。而圖爾克IM系列柵通用供電電源有助于減少使用數(shù)量和杜絕因超壓造成的損失。
柵通用供電電源有助于減少使用數(shù)量和杜絕因超壓造成的損失
防爆通用供電電源
為滿(mǎn)足以上所有需求,研發(fā)了一些具有通用供電電源的模塊,電壓范圍從20~250V通用電壓。
柵模塊集成了通用供電電源單元.相對(duì)于普通供電類(lèi)型,這種通用供電電源具有明顯節(jié)省額外成本又能滿(mǎn)足防爆要求的顯著特點(diǎn)。這項(xiàng)獲得專(zhuān)利的技術(shù)通過(guò)單步執(zhí)行通用電壓輸入來(lái)達(dá)到防爆保護(hù)。
單步執(zhí)行的概念不僅減少了所需電子器件的數(shù)量,還具有節(jié)省空間,降低費(fèi)用和提高供電單元有效性的多種優(yōu)點(diǎn)。通用供電電源具有非常實(shí)用的外形結(jié)構(gòu),均可用18.5mm或者25mm寬的外殼集成。
可插拔接線端子
在安裝之前集成電纜樹(shù)的可能性式系統(tǒng)設(shè)計(jì)和實(shí)施中的重要標(biāo)準(zhǔn)。這涉及到有效的連接、一系列產(chǎn)品,節(jié)約安裝成本和提高安裝速度這幾方面。在系統(tǒng)結(jié)構(gòu)中復(fù)雜的接線方式是會(huì)影響到安裝速度的。
電纜樹(shù)直接接到端子孔上,整個(gè)端子塊插到IM設(shè)備。連到端子上的多根電纜可通過(guò)端子塊插到設(shè)備上。基于系統(tǒng)維護(hù)和服務(wù)的考慮,客戶(hù)還可以選擇螺絲式或彈簧式端子,也可提供帶測(cè)試插孔的端子。
我們大家都知道在火力發(fā)電廠中自動(dòng)化基礎(chǔ)的終執(zhí)行單元—電動(dòng)閥門(mén),在機(jī)組的自動(dòng)控制系統(tǒng)中,不論是數(shù)量上還是重要性上都占據(jù)舉足輕重的地位
說(shuō)明:
智能隔離器是將輸入單路或雙路的電流或電壓號(hào),變送輸出隔離的單路或雙路線性的電流或電壓號(hào),并提高輸入、輸出、電源之間的電氣隔離性能。
供電方式
隔離器常見(jiàn)的供電方式有獨(dú)立供電、回路供電和輸出回路供電。
獨(dú)立供電的隔離器:
需要配備獨(dú)立20~35VDC的直流電源。這種方式的優(yōu)點(diǎn)是隔離傳輸精度高;電源、輸入、輸出之間完全隔離,多路系統(tǒng)供電電源不需隔離,可保證高抗干擾性能,輸入號(hào)可以變換為其它類(lèi)型的型號(hào)。
回路供電的隔離器:
在實(shí)際工業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)中,DCS、PLC或其他顯示儀表具有卡件內(nèi)部供電的使用越來(lái)越廣泛。回路供電型隔離器又往往不能滿(mǎn)足這些卡件對(duì)號(hào)隔離傳輸精度要求高和二線制變送器配電電壓要求高的條件。因此,輸出回路供電型的隔離器既保留了獨(dú)立供電型隔離器的優(yōu)越性能,又滿(mǎn)足輸出回路供電接口的要求。
技術(shù)參數(shù)
系統(tǒng)傳輸準(zhǔn)確度:±0.2%×F·S
溫度漂移:≤0.005%F·S/℃
工作溫度:工業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) -10~+55℃
輸入阻抗:電流:100Ω;電壓:500KV
電流輸出允許外接的負(fù)載阻抗:4-20mA輸出時(shí)0~500Ω;0-10mA輸出時(shí)0~1KΩ
電磁兼容:符合IEC61000-4-4:1995中所規(guī)定的第四類(lèi)(惡劣工業(yè)現(xiàn)場(chǎng))環(huán)境對(duì)產(chǎn)品的抗電磁干擾要求
輸入/輸出/電源/通訊/雙路間絕緣強(qiáng)度:≥1500AAC
儲(chǔ)運(yùn)環(huán)境溫度:-40~+80℃
相對(duì)濕度:10-90%RH(40℃時(shí))
供電電源:交流: AC 95~265V
直流:DC12V~32V(反接保護(hù))
輸入功率:0.9~1.8W(與型號(hào)有關(guān),詳見(jiàn)本手冊(cè)附錄中關(guān)于輸入功率的計(jì)算方法)
通訊接口:RS232 或 RS485,MODBUS軟件協(xié)議(選配)。
外形尺寸:寬×高×深:22.5×100×115mm
產(chǎn)品選購(gòu)
隔離器
在隔離器選型時(shí)除了要確定隔離器的功能、適應(yīng)前后端接口外,還有精度、輸出紋波、溫度漂移、功耗、響應(yīng)時(shí)間等許多參數(shù)需要用戶(hù)謹(jǐn)慎選擇。
精度
隔離器的精度是非常重要的參數(shù),精度的高低直接關(guān)系到隔離器能否正常使用。隔離器的精度體現(xiàn)了隔離器的設(shè)計(jì)、制造水平。用戶(hù)在選用時(shí)應(yīng)該選用精度高的產(chǎn)品。
輸出紋波
對(duì)隔離器精度產(chǎn)生影響的參數(shù)還有輸出紋波。輸出紋波的產(chǎn)生是由于隔離器使用DC/DC電路對(duì)隔離器的工作電源進(jìn)行隔離給隔離器內(nèi)部電路供電,輸入號(hào)也要先使用DC/DC電路調(diào)制成交流號(hào)然后經(jīng)過(guò)隔離部分電路進(jìn)行號(hào)隔離,隔離后的號(hào)經(jīng)解調(diào)后再轉(zhuǎn)換成直流號(hào)輸出。以CPU為核心的隔離器也存在脈沖號(hào)。隔離器內(nèi)部存在的這種高頻的交流分量,就是產(chǎn)生輸出紋波的原因。這些高頻的交流分量它們的頻率一般都有幾百KHZ、諧波較多,對(duì)號(hào)的污染很難完全。如果輸出紋波較高,控制系統(tǒng)模擬量輸入模板采集到號(hào)的誤差就大,對(duì)于高速輸入的模擬量輸入模板更是如此。所以選擇隔離器時(shí)應(yīng)要求輸出紋波的峰-峰值越小越好。順連電子的各種系列隔離器均采用的濾波電路,較好的抑制了輸出紋波。用戶(hù)在選用時(shí)應(yīng)該選用紋波小的產(chǎn)品。
河源紫金溫州盾開(kāi)電氣有限公司是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售【電涌保護(hù)器,信號(hào)隔離器】于一體的廠家。現(xiàn)公司占地面積2萬(wàn)余平方米,建筑面積達(dá)5萬(wàn)平方米,擁有國(guó)際先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,企業(yè)通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 堅(jiān)持以【電涌保護(hù)器,信號(hào)隔離器】市場(chǎng)需求為導(dǎo)向、客戶(hù)滿(mǎn)意為目標(biāo),精心設(shè)計(jì),專(zhuān)注于工藝細(xì)節(jié)控制。
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(mǎn)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?chē)h(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T(mén)0。其輻射出射度可寫(xiě)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(jiàn),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(jiàn),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(mǎn)足實(shí)際需要,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)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(lèi) 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
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