|
TCA(TC)系列隔離器安全柵通用技術(shù)說明时间:2021-06-04 【原创】 阅读 概述 TCA(TC)系列安全柵(隔離器),是面向現(xiàn)場傳感器和執(zhí)行器的信號轉(zhuǎn)換儀表,轉(zhuǎn)換結(jié)果為高內(nèi)阻恒流信號4~20mA , 可長距離無損耗傳輸。該系列產(chǎn)品均能夠確�,F(xiàn)場信號跟連接設(shè)備實現(xiàn)高壓電氣隔離,在系統(tǒng)電源、輸入、輸出信號三者之間,形成零電流或零電位差屬性的簡單連接關(guān)系,保持信號傳輸準(zhǔn)確平穩(wěn);也將復(fù)雜的地線配線技術(shù)難度及成本降到最低。其中的TCA安全柵各型號產(chǎn)品,同時具有防止危險能量通過轉(zhuǎn)換電路饋送到爆炸性氣體現(xiàn)場的能力,維持信號現(xiàn)場達到對應(yīng)的安全防爆等級。防爆、隔離、轉(zhuǎn)換三種功能,是該系列產(chǎn)品的主要特性。(注:請參閱本文后面的關(guān)于電源-輸入-輸出三隔離形式在實際應(yīng)用時的參考意見) TCA(TC) 的輸入與輸出的通道型式有1入1出、1入2出、1入3出、1入4出、2入2出、3入3出、4入4出(無源隔離器)、分為TCA系列安全柵和TC系列隔離器兩大類型,電路排版以隔離式安全柵產(chǎn)品為主體,不裝配本安電路部件時,構(gòu)成隔離器。 TCA(TC) 外部結(jié)構(gòu)特點是外形輕薄,通道容量大,最小的通道寬度≤4.23mm/路。具有高的路盤比,1m盤寬的橫向通道容量>200通道/排。內(nèi)部結(jié)構(gòu)特點是通用部件使用率>90%,功能電路采用模塊化,單機產(chǎn)品實現(xiàn)模板化。 TCA(TC) 電路特點是電氣節(jié)能。變壓器電壓隔離和負載自適應(yīng)的實用電路,輸入隔離電路消耗電流<500μA,輸出隔離電路消耗電流<200μA。不采用硬承受功率的電路和散熱結(jié)構(gòu),微型封裝器件選用比例>90%,除防爆和防浪涌等保護電路之外,不使用功率器件,整機無散熱槽孔,導(dǎo)軌密集安裝的溫升<10℃。 TCA(TC) 的性能特點是精度為±0.05%FS,在一般控制室范圍內(nèi),無溫度和時間漂移,長期使用和存儲均可保持準(zhǔn)確度,不需校正。跟標(biāo)準(zhǔn)計量表一樣,不設(shè)外部零點和滿度電位器 (含一入多出)。文內(nèi)提供兩種簡易檢測方法, 可以有效保障計量精度, 降低檢測成本。 (參見 ”指標(biāo)驗證“) TCA(TC) 安裝屬性特點是端口保護措施完備,對所有端口可能出現(xiàn)的開路短路,±24V電源在任意兩端口之間的錯接誤接,提供獨立及持續(xù)的保護功能�?蛇x用工位號顯示以利于誤接線等故障排除。在滿足整機精度前提下,設(shè)計的失效率控制值<0.05%。 電氣性能 1. 精度±0.05%FS。溫度漂移:典型值<±1μA/10℃,-20到+80℃烘箱實驗,典型值<±10μA。 2. 測試預(yù)熱的時間為零。 3. 長期通電和放置時間漂移<±2μA/半年(每月1000臺遞推批量驗證)。 4. 負載自適應(yīng)寬范圍輸出0~800Ω,輸出信號變化<±2μA。負載減小,電源電流對應(yīng)減�。ㄝ敵鲭娐吩�0~800Ω負載范圍內(nèi)的最大功耗<20mW,不產(chǎn)生熱量,不采用功率器件和散熱結(jié)構(gòu)。)輸出信號從4~20mA擴展到0~20mA。輸出紋波典型值小于5mVAC。 5. 生產(chǎn)和調(diào)校不對零點進行調(diào)整; 老化和出廠檢驗不對零點和滿度進行校準(zhǔn),以此保障和驗證產(chǎn)品出廠以后,現(xiàn)場也不需要對零點和滿度進行調(diào)整。 6. 供電范圍20~30VDC。電源電路轉(zhuǎn)換效率>90%,不產(chǎn)生熱量。開關(guān)調(diào)壓方式供電電源。輸入電壓越高,電流越小。 7. 通用安全柵(隔離器)按不同接線方式切換配電,電流,熱電偶,熱電阻,毫伏等信號輸入,無撥碼開關(guān)介入。組態(tài)可在不通電(電源、輸入、輸出端子懸空)狀態(tài)下進行。通用組態(tài)參數(shù)僅為信號(或分度號),零點、滿度3項,通電后精度優(yōu)于0.03%FS。 熱電阻輸入范圍10Ω~400Ω,最小分辨率2mΩ,穩(wěn)定性3mΩ,溫度漂移典型值為輸入最大值的0.0015%或4mΩ (取大者)。 熱電偶輸入電壓范圍4~80mV,最小分辨率1μV,穩(wěn)定性2μV,溫度漂移典型值為輸入最大值的0.0015%或0.6μV (取大者)。 8. 并聯(lián)母線背板供電方式 5線雙面并聯(lián)方式組成供電電源線地線和正極,在導(dǎo)軌上形成一體化母線,無連接點。單根母線累計覆銅寬度>3mm×4=12mm。線阻0.041Ω/m。(銅箔厚度0.035mm,截面積12×0.035=0.42mm2,導(dǎo)電率0.0172,長度1m,線阻R=0.0172×1/0.42=0.041Ω/m) 極限應(yīng)用條件下示例: 1.2m長的母線背板導(dǎo)軌,雙線電阻按0.1Ω計。 100臺表在母線上的平均電流50mA×100=5A,母線的壓降0.5V (0.1Ω×5A)。底座與母線并聯(lián)連接,單個接觸電阻按0.3Ω計,單表工作電流50mA,母線與底座的壓降15mV (0.3Ω×50mA), 可忽略。若因接觸不良導(dǎo)致接觸電阻增大20倍,母線與底座壓降6Ω×50mA=0.3V,可忽略。 9. 輔助性質(zhì)電源端子 批量使用時應(yīng)通過背板母線與電源連接,一般情況下,輔助電源端子只在測試或者只有少量表的情況下使用。 不建議在輔助電源端子上使用雙線串聯(lián)連接,或者使用串聯(lián)拼接型路橋供電方法;設(shè)每臺表連接點接觸電阻5×2=10mΩ,100臺表連接點阻值為1Ω,通過5A電流壓降為5V,功率25W;平均每臺表電源連接點功耗為0.25W。由于導(dǎo)軌前段連接點電流大,后段連接點電流小,熱量集中在前段,散熱不勻,使局部產(chǎn)生高熱甚至電源開路。必須采用上述方式供電時,電源線應(yīng)進行分組,每對電源線負載不要超過15臺。 10. 無熱量電路方式 電路內(nèi)部可能出現(xiàn)硬承受功率(撐電)的部件均工作在開關(guān)狀態(tài),不產(chǎn)生熱量。電源,配電,輸出負載等電路不采用大中功率器件和散熱裝置。微封裝器件上板比例>90%。電路工藝全部采用功能模塊化,單機模板化統(tǒng)一模型。 結(jié)構(gòu)特征 1. 外形尺寸 外形尺寸為:119.3×115.7×12.7(mm) 圖A 外形尺寸圖 圖B 外形結(jié)構(gòu)圖 2. 卡裝式結(jié)構(gòu) PC(聚碳酸酯)+ABS材質(zhì)外殼�?ㄑb式結(jié)構(gòu),可拔插的接線端子插頭。其中, 輸入端子: 最多4個,每個2孔,功能和順序固定不變;輸出端子: 最多4個,每個2孔,功能和順序固定不變;輔助電源端子: 1個(或不用,無源隔離器時), 2孔,功能和順序固定不變。 當(dāng)使用了輔助電源端子時,輸出端子最多為3個。當(dāng)產(chǎn)品是導(dǎo)軌供電方式的,電源接點有5個,其中兩邊的為正極,中間3個接點為負極。產(chǎn)品正反安裝都不受電源極性影響。 3. LCD顯示 通用信號安全柵(隔離器)帶有顯示功能(可選), 可顯示輸入值、輸出值或用戶要求定制的現(xiàn)場工位號。工位號設(shè)定及顯示功能可以給使用者提供快捷的現(xiàn)場問題排查方案,每通道對應(yīng)的現(xiàn)場位號一目了然。 4. USB接口 USB 接口置于每路輸入端的插座內(nèi), 使用時可以用合適的一字頭螺絲刀 (刀口寬度 <4mm) 撬開端子插頭 , 進行組態(tài)連接。通過HART組態(tài)時不需要拔出該路接線插頭。 雙路輸入產(chǎn)品的USB接口置于端子標(biāo)號為3-4和7-8的插座內(nèi),單路輸入產(chǎn)品的USB接口置于端子標(biāo)號為5-6的插座內(nèi)。 圖C USB接口位置圖 5. 熱電偶冷端補償 冷端補償元件PT1000置于熱電偶輸入插座的最接近點,該點溫度為熱電偶輸入插座的溫度,即該熱電偶的冷端溫度。由于整機有微量溫升,熱電偶輸入插座溫度會略高于室溫,在作冷端補償精確測量時應(yīng)注意扣除該溫差。Pt1000的誤差為±0.2℃,熱電偶冷端補償誤差應(yīng)該在該范圍內(nèi),出廠指標(biāo)為<±0.5~1℃。 保護功能 1. 上電沖擊保護 上電沖擊電流>正常工作電流2倍, 緩啟動電路使上電電壓從0V緩慢 (>20mS)上升到額定值,呈斜坡狀,以消除沖擊電流。 2. 電源反接保護 電源反接時,串聯(lián)于電源回路中的二極管反向阻斷。 3. 配電保護 配電短路或配電回路電流>28mA (±2mA),進入保護狀態(tài)。 保護啟動后,保護管工作在開關(guān)狀態(tài)。導(dǎo)通時壓降為零,斷開時電流為零。由此保護管承載功率為零,不產(chǎn)生熱量。適于采用微封裝器件。故障排除后,不需重新啟動,保護管自動恢復(fù)導(dǎo)通狀態(tài)(保護管壓降為零,不承載功率)。保護電流大小可準(zhǔn)確定位。 注:配電輸出鉗位電流可以根據(jù)需要定制大小,訂貨時需說明。出廠默認值28mA (±2mA)。 4. 輸出保護 輸出鉗位電流25mA (±1mA),保護后繼設(shè)備。 輸出負載為0Ω時,負載供電電壓0.8V,驅(qū)動管壓降在20mA時0.3V, 承受功耗6mW,在4mA時為0.7V,承受功率2.8mW,即使在負載等于800Ω時也是如此,輸出電路沒有熱量產(chǎn)生。 5. 端口保護 出現(xiàn)浪涌電壓或者誤接線時: · 電源,輸入,輸出自身回路的兩個端子之間,可承受<±24V有效值的外回路電壓,不損壞。 · 輸入、輸出、電源三者之間,可承受2500V有效值/1分鐘,不損壞。 · 端子誤接形成的短路,開路,不損壞。 6. EMC防護 根據(jù)IEC 61000-4標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)要求產(chǎn)品在EMC方面進行如下測試, 外殼及端口測試 靜電(ESD)達到6 kV/8 kV contact/aira, b 電磁場(射頻)達到20 V/m (80 MHz to 1 GHz)c 10V/m (1,4 GHz to 2 GHZ)c 3V/m (2,0 GHz to 2,7 GHz)c · 直流電源端口測試 群脈沖3 kV (5/50 ns, 5 kHz)a 浪涌1 kVb /2 kVc, d 傳導(dǎo)輻射10 V (150 kHz to 80 MHz)e 電壓跌落40 % UT for 10 ms 短時中斷0% UT for 20 ms · 信號端口測試項目 群脈沖2 kV (5/50 ns, 5 kHz)a, b 浪涌2 kVc, d, e 傳導(dǎo)輻射10 V (150 kHz to 80 MHz)f 電氣節(jié)能 1. 變壓器反饋式電壓隔離 圖D 變壓器反饋式電壓隔離原理圖(一入二出示例) 變壓器反饋式電壓隔離電路: · 采用并聯(lián)方式實現(xiàn)隔離信號的多路擴展,在一個變壓器的基礎(chǔ)上,增加一個繞組可增加一路隔離輸出電壓,只增加0.4mW功耗。用于一入二出產(chǎn)品,相對電流互感器隔離方式,排版面積減小30%,供電電源節(jié)電比例高于40%。 · 輸入信號擴展到零或負值。 · 應(yīng)用方式簡單靈活。 信號電壓不用轉(zhuǎn)換,直接進入隔離電路。信號電流經(jīng)電阻取樣進入隔離電路。隔離輸出不需I/V/I重復(fù)轉(zhuǎn)換,V/I一次完成。 · 采用變壓器反饋式電壓隔離特性,可簡單實現(xiàn)單機模版化,電路模塊化,結(jié)構(gòu)短、小、輕、薄。 變壓器反饋式電壓隔離電路特性: · 低漂移…………20nV/℃ 典型值 · 低失調(diào)…………20μV 典型值 · 高精度…………0.01% 最大 · 微功耗…………0.4mW/路 2. 負載自適應(yīng)電路輸出節(jié)能70% · 輸出電路使用獨立開關(guān)電源供電,供電電壓高低根據(jù)負載的大小自動調(diào)整,輸出調(diào)整管使用微封裝器件,壓降始終<0.8V,不產(chǎn)生熱量。 · 負載短路時,供電自動調(diào)整到0.8V,調(diào)整管功耗<16mW(20mA×0.8V),無熱量。 · 負載0−800Ω變化時,輸出電流變化小于±2μA。 · 負載選型統(tǒng)一為0−800Ω,不需指定負載大小。使用小負載時, 輸出電路供電電壓自動下降,24V電源電流減小。 · 控制系統(tǒng)平均負載僅為120Ω(注)。與負載最大800Ω的非調(diào)壓產(chǎn)品比較,負載自適應(yīng)輸出電路部分的節(jié)電比例為85%(1-120Ω/800Ω),扣除電源效率影響,高于70%。 (注:按在100臺中,負載90臺為50Ω,10臺為750Ω平均。非調(diào)壓產(chǎn)品的輸出功率固定在最大負載需要的功率上,外部負載小于最大負載時,總輸出功率按最大負載輸出功率不變,多余功率由內(nèi)部大功率管承受且轉(zhuǎn)換成表內(nèi)溫升)。 圖E 負載自適應(yīng)電路原理圖(單路輸出示例) 3. 母線供電和電源端子串聯(lián)供電比較 · 把電源線剪斷后挨個串聯(lián)起來連接電源端子,會產(chǎn)生接觸電阻,接觸電阻個數(shù)為用表數(shù)量的2倍,以每個接觸電阻5mΩ計算,100臺表接觸電阻總計1Ω,以每臺表工作電流50mA計,100臺表總電流為5A,電源端子壓降5A×1Ω=5V,功耗為5A×5V=25W。每臺表在電源接線端子上耗掉了0.25W平均功率,相對大部分單通道表只有0.5~0.7W總功耗的情況,所占比例過大。 · 不把電源線剪斷,直接壓接在線鼻子里面,電源線就成為一根母線,除了線本身的電阻外,電源線與電源線之間不再存在接觸電阻,每臺表就會減少0.25W功率消耗。 例如母線采用1mm直徑純銅線,2m長度,線阻為0.043Ω [0.0172×2/(3.14×0.52)],5A電流在2m母線上的壓降小于0.25V,功耗為1.25W,可忽略。 母線跟電源端子之間仍存在接觸電阻,但每個接觸電阻只通過一臺表電流,平均50mA,壓降為50mA×5mΩ=0.25mV,功率為0.00025×50mA=0.0125mW�?刹挥嫛� 4. 提升電源電壓,降低電源電流 · 供電范圍20V~30V,電源電路效率>90,無熱量。 · 電源電路是開關(guān)調(diào)壓形式的,供電電源電壓越高,供電電流越小。在有條件的前提下,供電電壓的建議值為32V,(相對24V供電,供電電流可下降30%),可有效降低電源線上的耗損和盤內(nèi)的溫升。 5. 電源接線 供電必須使用輸入與輸出相互隔離的電源,電源負極與母線背板負極 之間需單獨連接,確保沒有其它支路與背板負極連接,否則會抬升參考點電位和降低背板的供電電壓。之后從背板負極單線接入大地,使背板負極和大地之間保持零電流和零電位差,電源電流也不會流向大地。以此保證系統(tǒng)參考點的平穩(wěn)和設(shè)備安全性能。 如果不使用母線方法供電,特別是在單個儀表盤內(nèi)配置較多安全柵(隔離器)時,應(yīng)該采用電源線分組方法來對安全柵(隔離器)供電,每組線的負載不超過15臺。應(yīng)使用多芯線焊接以后再與電源端子壓接。 這種方法是常用的,可以有效降低電源端子上的溫升。但同時也會使盤內(nèi)的布線增多和散亂。 比如100臺表就需要增加10多根電源線和地線。特別是系統(tǒng)對地參考點也變得混亂不可控了。 6. 供電電源要求 · 采用雙冗余電源確保電源不中斷。 · 電源有故障自診斷能力,供電輸出電壓超出高限和小于低限自動 開路,確保故障時冗余電源正確進入。 · >20mS的緩啟動過程,限制啟動過程電感性負載在電源線上產(chǎn)生高壓,以及電容性負載產(chǎn)生過流。 電源輸出需配接防雷柵,可使被供電負載都具備電源防雷功能。 可靠性 1. 工藝流程和可靠性驗證 產(chǎn)品的初測放在生產(chǎn)流程前段,初測之后,再進入清洗、封灌、噴涂、烘干、老化,高壓沖擊等工序。完成以上工序后直接交付檢驗,測出與初測數(shù)據(jù)的差值,過程中禁止校正。用沖擊強度較高的工藝流程,驗證產(chǎn)品在惡劣環(huán)境中的耐受能力。 2. 不設(shè)置零點和滿度電位器,剔除全部設(shè)計和工藝調(diào)試點 跟一般標(biāo)準(zhǔn)計量儀表相同,TCA(TC)不設(shè)置外部零點和滿度電位器(含一入多出)。工藝流程中,在不調(diào)整條件下,整機零點和滿度原始偏移值<±3.2μA(0.02%FS)�?梢圆徽{(diào)整。(出廠前,也可以采用大阻值電阻在初測時快速校正,以使達到更高精度。) 不調(diào)試”工藝,排除了手動調(diào)節(jié)介入產(chǎn)品計量的可能性,要求管控單值化,精細化,是對設(shè)計、物料、加工質(zhì)量的有效考核。 3. 固體隔離 產(chǎn)品按GB3836.4-2000規(guī)定 , 本安與非本安電路之間爬電距離>3.3mm(在涂層下),變壓器的本安與非本安繞組之間<3.3mm的部位,均采用1mm固體隔離,每個繞組之間耐壓強度>2500V有效值/1分鐘。 4. 安全柵(隔離器)防雷 防雷柵對地耐壓只有幾十伏,除供電電源端外,在安全柵(隔離器)其它端口上配置防雷柵,會使輸入,輸出,電源之間的耐壓從2500V降到幾十伏,使安全柵達不到GB3836.4-2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的耐壓指標(biāo),隔離器也不能滿足對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的絕緣要求。 以下4點,是在保證安全柵(隔離器)達到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定指標(biāo)的前提下,滿足防雷需求的思考方法,供參考。 · 所有端口對地:除電源端口(已接地)外,安全柵(隔離器)輸入、輸出對地之間出現(xiàn)雷擊電壓,如果低于2500V有效值/一分鐘,具備有效的阻防能力(不損壞)。 · 絕緣端口之間:在安全柵(隔離器)電源、輸入、輸出三者之間出現(xiàn)雷擊電壓或浪涌電壓,如果低于2500V有效值/一分鐘,也具備有效的阻防能力(不損壞)。 · 非絕緣端口之間:在安全柵(隔離器)電源、輸入、輸出自身回 路的兩個端子之間,不會產(chǎn)生雷擊電壓 (距離很短,阻抗很低的導(dǎo)電體之間不會積累很高的空間電場)。但有出現(xiàn)意外沖擊、以及誤接進入較高電壓的可能,所以只存在瞬態(tài)和常態(tài)的鉗位保護要求,保護電路作用于端口自身回路之間,與其它回路和大地絕緣。(關(guān)于端口防浪涌及鉗位保護參數(shù),詳見“保護功能中的端口保護 ”)。 · 電源對地:供電電源(已接地)與安全柵(隔離器)之間配置防雷柵完全可行,但不需把防雷電路配置在各個安全柵(隔離器)內(nèi);供電電源配置一個總的防雷柵,被供電儀表都能夠滿足電網(wǎng)對地的防雷要求。安全柵與防雷柵是作用點不同的安全儀表,一個是使現(xiàn)場存的危險氣體不爆炸,另一個則是保護儀表本身不損壞。兩者比較,爆炸性氣體相對危害更大。目前沒有發(fā)布兩種產(chǎn)品連接使用的標(biāo)準(zhǔn)和安裝規(guī)范,遵循現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、制造、選型產(chǎn)品,嚴(yán)格執(zhí)行安全柵使用和安裝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,是安全柵(隔離器)制造者(包括使用者)有益無害的選擇。 指標(biāo)驗證 以下兩種實用方法,可用精度0.5%FS的測量表對其進行檢測,檢測精度高于0.00625%FS。 輸入和輸出信號等值產(chǎn)品檢測 圖 F 圖F中的繼電器和擎鍵開關(guān)為常用元器件(可使用腳踏開關(guān)),接觸電阻和耐壓無特殊要求。測量表的精度,漂移,線性度等指標(biāo)在0.5%FS即可,但分辨率應(yīng)為1μA(4位1/2便攜式或臺式表)。 這是一種相對誤差測量方法;輸入輸出信號等值的儀表(比如輸入輸出信號都是4~20mA),用一臺測量表分別檢測這兩個信號的大小。在短時間內(nèi)(比如10秒)測量表不會變化,在該時間內(nèi)測取的兩個信號相對誤差也不會變化。測量精度與輸入信號的大小無關(guān),也與測量表絕對值準(zhǔn)確度無關(guān),只跟測量表的分辨率有關(guān)。測量表分辨率達到1μA,被測表絕對誤差就非常接近1μA。 相對誤差:1μA相對4~20mA信號測量誤差為0.00625%FS,比測量表本身精度(0.5%)提高80倍。 絕對誤差: 取決于測量表分辨率和線性度誤差,如果測量表線性誤差為0.5%FS,設(shè)輸入與輸出差值為∆I,兩者差值的線性誤差則為∆I/20mA×0.5%,該值與測量表分辨率之和則為測量絕對誤差。比如,輸入與輸出差值為±10μA,測量本身的絕對誤差則為1μA+(10/20000×0.5%)=1.0000025μA,視為1μA,即測量絕對誤差為測量表的分辨率。 自動控制“等值”儀表比例高于80%,因此相對值測量方法用途廣泛�?捎玫统杀緶y量表在現(xiàn)場解決大部分“等值”儀表的計量問題。 · 輸入和輸出信號不等值產(chǎn)品檢測 TCA(TC) 系列中,大部分輸入與輸出不等值信號集中于通用安全柵(隔離器)。通用安全柵(隔離器)用4個輸入端子切換配電、電流、熱偶、熱阻、毫伏、滑線電阻等信號輸入。將系統(tǒng)常用輸入信號包括于其中�,F(xiàn)場施工時,信號的組態(tài)可在電源、輸入、輸出端子懸空(不通電)狀態(tài)下進行,不需要檢測儀表和信號發(fā)生器,通電后精度優(yōu)于0.03%FS。 驗證是必要的,但如果將所有通用安全柵(隔離器)輸入信號都進行檢測,工作量巨大、甚至是一個不可完成的任務(wù)。所以實際檢測以工藝需要為主,驗證是抽查性質(zhì)的。 通用安全柵(隔離器)所含配電器信號和電流輸入信號為4~20mA,與輸出信號等值,可以采用相對誤差檢測方法進行檢測。配電器信號和電流輸入信號使用的內(nèi)部基準(zhǔn)以及測量電路,與檢測其它非等值信號為同一部件,如果配電信號或電流輸入信號對應(yīng)的輸出值是合格的,從驗證準(zhǔn)確度來說,可以再對其它輸入信號組態(tài)后進行更多檢測,但也可以不查。 除了必須的計量驗證之外(集中在出廠前的標(biāo)定), 相對誤差檢測方法,避免了使用高精度檢測儀表和信號發(fā)生器來對安全柵(隔離器)進行檢測,也不需要對檢測表進行定期計量標(biāo)定(相對值測量不存在傳遞誤差)。對降低檢測成本,提高檢測精度,加快檢測速度作用明顯。產(chǎn)品的使用價值也得到提高。 信號連接 · TCA(TC)信號與現(xiàn)場連接 TCA(TC) 與現(xiàn)場連接的信號均與電網(wǎng)及控制系統(tǒng)隔離,本身自成回路并且與大地浮置。即使連接到地電位或者其它不相等電位,也只是浮置在該電位上,兩者之間不會形成回路和產(chǎn)生電流,不影響正常工作。 TCA(TC) 與現(xiàn)場連接的信號主要是電壓,電流,毫伏,電阻四類。 電壓輸入信號,回路呈高阻抗;電流輸入信號,回路呈低阻抗;對連接導(dǎo)線不作特殊要求。 熱電偶冷端溫度是補償導(dǎo)線末端溫度,補償元件放置點溫度與補償導(dǎo)線末端溫度一致時,才能有效補償熱電偶冷熱端之間的溫差,正確轉(zhuǎn)換熱電偶熱端絕對溫度對應(yīng)毫伏值。 熱電阻以三線方式從現(xiàn)場連接到轉(zhuǎn)換器輸入端,三線的線徑,材質(zhì),長度完全一致,才能有效抵消引線電阻產(chǎn)生的轉(zhuǎn)換誤差。 TCA安全柵信號與現(xiàn)場的連接必須遵循GB3836.16的有關(guān)條文。現(xiàn)場設(shè)備中,與TCA安全柵直接電連接的有關(guān)電路,都必須由安全柵供電。TCA的最大外部電容為0.05μF,最大外部電感為2mH,可以使用電容表和電感表在端口進行測試,不能超過規(guī)定值。TCA的本安端子(藍色)在導(dǎo)軌上必須為同一方向,與其它非本安端子的爬電距離>50mm。 · TCA(TC)信號與系統(tǒng)連接 TCA(TC) 標(biāo)準(zhǔn)輸出信號4~20mA可以遠距離精確傳輸,但在與系統(tǒng)AI卡件連接時,需要注意卡件對4~20mA信號的取樣方式和地線接入方式。 不共地雙線連接: AI通道內(nèi)部的取樣電阻(比如圖G中的50Ω)采用4線制取樣方法,使用兩根線與外部TCA(TC)的輸出組成電流回路, 另外兩根線在內(nèi)部與AI通道的放大器組成信號電壓回路。電壓回路中沒用電流,所以4~20mA信號電流不會流入AI通道的信號地。這種方法,可以簡單的把信號傳輸與信號取樣兩者分開,不會提升AI通道的地電位。多個AI通道的內(nèi)部信號地可以共地,也可以分開不共地。對于AI通道的輸入信號是否為差動性質(zhì),沒有特定要求。不共地雙線連接方式的特點是每個TCA(TC) 的輸出均與AI通道單獨形成回路,信號電流不流進AI的信號地。因此多路信號之間不會產(chǎn)生地電位誤差。這種連接方式,要求各路輸出信號之間必須是隔離的;安全柵(隔離器)本身具備的路路隔離屬性,可以簡單滿足這種要求。 圖 G 共地單線連接: 共地單線連接的特點是TCA(TC) 每路輸出與AI通道連接只需一根線,地線公用,批量使用時可減少盤內(nèi)布線,如圖H所示。但由于所有4~20mA 信號負極都匯接在一起,在外部共地,地線電阻將抬升地電位,除了必須增加銅排降低地線電阻之外,還要求AI通道的輸入信號是差動性質(zhì)的。這反過來加大了施工成本和難度,抵消了減少盤內(nèi)布線帶來的好處。這種方法適用于輸出之間非隔離的多路采集卡與系統(tǒng)之間的連接,所以,不建議在TCA(TC) 與系統(tǒng)的連接中使用。 圖 H 注:電源、輸入、輸出三隔離形式在實際應(yīng)用時的參考意見 1. 供電電源輸出對地是隔離的,電源回路的電流流入電源負極,不管接地與否,流入地線的電流為零。但正負電源線上會有壓降,所以單臺表的供電電壓會因為接入電源線的位置不同而有所不同。但不存在地線壓降。 2. 輸出信號4~20mA是恒流信號,比如0~800Ω負載變化,輸出電流變化1μA安,輸出阻抗為20mA×800Ω/1μA=16MΩ,如果PLC輸入通道的取樣電阻為50Ω,傳輸損耗為50/(16000000+50),趨于零,即使線路電阻再增加10倍;即線路損耗為500/(16000000+500),也仍然趨于零。 3. 輸出信號1~5V是輔助信號;輸出阻抗一般為250Ω,如果PLC輸入卡件的電壓輸入阻抗500KΩ,本身的損耗5V時為2.5mV,到達0.065%FS,已接近或超過該系列儀表的計量精度。此外再加上線路電阻損耗,精度會再降低。 4. 四線制儀表輸出信號是隔離和浮置差動的,4~20mA信號只能流回輸出負極,線路壓降不影響傳輸電流的精度,線路壓降本身也對取樣電阻的參考點不產(chǎn)生影響,原因是沒有電流流入該參考點。因此,輸出信號雙線方式進入PLC的取樣點,本身的形態(tài)是差動的,可選用差動屬性的PLC雙端輸入卡件,也可選用其它不是差動屬性單端輸入卡件。該系列一些特殊用途的型號,比如“二線回路供電”,“輸出外供電”,不使用配電器的“二線變送器”(不論輸入輸出隔離與否)等,都存在輸出信號與電源不隔離的問題,系統(tǒng)的隔離形態(tài)因此被非標(biāo)準(zhǔn)化,受信的PLC卡件必須是差動屬性和雙端輸入,將加大系統(tǒng)信號布局難度。 5. 不建議大批采用上列“輸出外供電”等方式的分類型號,除上述原因之外,相對高能耗是另外一個重要因素;比如PLC取樣50Ω電阻只需1V電壓,但PLC的配電卡件最低輸出電壓為16V,對隔離器和PLC來說都承受了0.3~0.5W/每路的額外負擔(dān),相當(dāng)于2~3臺自動負載隔離器的凈消耗功率。 6. 單片機構(gòu)成的通用儀表具有實用范圍寬,指標(biāo)高,工藝簡單等優(yōu)勢,但在大多數(shù)時序要求嚴(yán)格的控制工程中,存在采樣周期和速度形成的瞬時誤差,看門狗死機恢復(fù)時間的短時誤差,多臺表不同周期,與系統(tǒng)不同拍等技術(shù)難點解決起來還待時日。即使達到達到功能安全的要求,級別也不能做到較高,致使整個系統(tǒng)功能安全等級拉低。因此建議在系統(tǒng)功能安全的關(guān)鍵部位,使用模擬溫度變送器,信號轉(zhuǎn)換和傳輸是無周期的,連續(xù)的,可與本系列內(nèi)其它模擬儀表組成高等級的功能安全系統(tǒng),而在對系統(tǒng)功能安全影響小的其它部位盡可能使用上述通用性產(chǎn)品。 |