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通用供電電源
供電電源是系統設計、擴建和維護的首要考慮因素。和地區不同,供電電壓不同,以下我們列出一些常見和地區供電電壓:
● 110VAC:日本,韓國
● 110VAC:巴西,牙買加,哥倫比亞,摩洛哥,秘魯和中國臺灣地區
● 115VAC:玻利維亞,古巴
● 120VAC:加拿大,哥倫比亞,墨西哥,尼加拉瓜,美國
● 127VAC:阿爾及利亞,巴西,墨西哥,西班牙和越南
● 200VAC:澳門
● 220VAC:埃及,阿根廷,孟加拉,巴西,智利,中國,印度尼西亞,南非
● 230VAC:比利時,丹麥,德國,芬蘭,法國,希臘,英國,印度,以色列,意大利
除了和地區供電電壓不同,不同的工業現場供電電壓也不同,例如:24VDC, 24VAC, 36VDC, 42VDC, 48VAC, 60VDC, 60VAC。另外,由發電機發出持續或臨時的特殊電壓也是設計時需要考慮的因素。
線電壓較之標準供電系統通常不穩定且容易產生誤差。此外,他們的曲線不同于正弦曲線。
在使用帶有標準供電電源或早期通用電源時,設計者需提前了解特殊供電情況和獨立構建每個安裝部分。誤傳或國界邊兩種電源網系統應用混淆會導致建立和操作中電源供電問題。此外,備貨多種電源供電設備是必需的,由此導致復雜的庫存管理。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量和杜絕因超壓造成的損失
防爆通用供電電源
為滿足以上所有需求,研發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.相對于普通供電類型,這種通用供電電源具有明顯節省額外成本又能滿足防爆要求的顯著特點。這項獲得專利的技術通過單步執行通用電壓輸入來達到防爆保護。
單步執行的概念不僅減少了所需電子器件的數量,還具有節省空間,降低費用和提高供電單元有效性的多種優點。通用供電電源具有非常實用的外形結構,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的可能性式系統設計和實施中的重要標準。這涉及到有效的連接、一系列產品,節約安裝成本和提高安裝速度這幾方面。在系統結構中復雜的接線方式是會影響到安裝速度的。
電纜樹直接接到端子孔上,整個端子塊插到IM設備。連到端子上的多根電纜可通過端子塊插到設備上。基于系統維護和服務的考慮,客戶還可以選擇螺絲式或彈簧式端子,也可提供帶測試插孔的端子。
我們大家都知道在火力發電廠中自動化基礎的終執行單元—電動閥門,在機組的自動控制系統中,不論是數量上還是重要性上都占據舉足輕重的地位
溫度漂移
溫度漂移是由于隔離器工作時產生熱量,導致隔離器內所使用的電子元器件性能指標下降造成隔離器的輸出值發生變化。選擇隔離器時應要求溫度漂移的值越小越好。為了防止溫度漂移,帕羅肯隔離器產品進行了低功耗、功耗設計,使得隔離器工作時本身的發熱量很小甚至于不發熱,這樣就能防止因產品工作時發熱引起所使用元器件的性能指標下降,防止造成溫度漂移。用戶在選用時應該選用溫度漂移小的產品。
低功耗
功耗是指隔離器工作時所消耗的電能。它涉及到產品在工作時的發熱量,這個參數與隔離器的使用壽命、可靠性和隔離器的外形、安裝方式都有密切的關系。在選用隔離器時應選擇功耗低的產品。隔離器的上采用了新技術是:輸出部分可以根據負載的大小動態調整輸出功率的自適應負載技術;隔離部分的電流互感功率補償技術;電源部分的參數式開關穩壓電源技術。我們公司隔離器的功耗只有世界品牌產品功耗的一半以下。
若產品的功耗大,在產品工作時產生的熱量就大,造成產品殼體內的溫度高。組成產品的電子元器件長期的處于高溫環境下,會導致運算放大器參數蛻變﹑電阻阻值變化﹑電容漏電增大等。這些問題將使產品性能下降,甚至導致產品故障、失效。
沒有低功耗設計的保證,產品就不可能做到隔離器的超薄型、小型化、端子化。我們公司推出了國內薄的低功耗MZ系列產品、功耗的MZ二線制系列產品和無源系列產品。國內的主流產品厚度一般都在20mm~30mm之間,國外產品的厚度為6.0mm。為了節約控制系統的控制柜、電源、接線端子、連接線和人工成本等工程費用,用戶在選用時應該選用低功耗的產品。
響應時間
響應時間是指產品的輸入量發生變化到產品的輸出量正確的將變化量反映的輸出上的時間。響應時間越短,就能夠越真實的正確反映出輸入量的變化,有效的和控制生產過程。在選擇隔離器時響應時間要求越短越好。用戶在選用時應該選用響應時間小的產品。
技術發展
隨著科技的發展,隔離端子的設計日趨小型化,而小型化的目的就是少占空間。當然應該允許用戶密集安裝,密集安裝則存在散熱問題,那么必須降低內部功耗。因此內部功耗的數值在選用時也應注意。
而針對變送器的隔離還有另一種方式,傳感器和變送器為一體而又必須放置在現場指定地點。一般把隔離端子安置在中央控制室機柜中,由機柜中的隔離端子為現場變送器配送電源,使用哪一種要根據PLC接口情況決定。現場調試也許會出現儀表和PLC接口不匹配,發送設備為四線制變送器輸出4~20mA,而接收端4~20mA的接口為二線回路供電方式,若直接連接將造成電源。
智能號隔離器
黔東南榕江溫州盾開電氣有限公司主營: 電涌保護器,信號隔離器.我公司以超前的產品創新能力,不斷整合新技術、新工藝和自主技術與國際接軌,達到國內先進水平。公司自創辦以來,一直堅持“服務好、質量好、價格公道、客戶至上、服務周到、讓利客戶、薄利多銷為原則,老實取信為宗旨”的經營理念,治理上堅持以人為本,服務貼心!
按3·1節要求,系統的工作波長越短,則測量的上限溫度就越高;而按3·2節要求,系統的工作波長越長,則測量較低的高溫時其溫度分辨率就越高,因此二者之間必然有一個折衷。一般情況下,進入光路中的粉塵、水蒸汽以及其它一些選擇性吸收氣體如二氧化碳等,都會成為外界干擾而影響到儀器的測溫精度。圖5給出了在0·6~3·0μm內海平面300 m長度的路徑上大氣的透射光譜曲線[11]。結合圖5,考慮到前面得出的結論和PIN硅光電二極管的小可探測光功率及后面關于測溫精度的分析與討論,本文取系統的工作波長λ1=0·8μm。
順便提及,λ1=0·8μm既符合本儀器的測溫下限T=600 K處的PIN硅光電二極管的小可探測光功率要求,又滿足采用16位A/D轉換器件時的二次儀表測溫靈敏度的要求。進一步的研究還表明,它還能使發射率的測量精度達到優。
3·4 基于系統抗反射輻射能力的考慮與波長帶寬的優化選擇
探測器接收到的來自待測目標方向的紅外輻射,由待測表面自身的輻射和待測表面對周圍環境輻射的反射這兩部分組成。為討論上的方便,將待測表面的溫度記為T0。其輻射出射度可寫成
使用前面給出的參數值,利用式(1)及式(21),在T0=900 K、Ts=800 K的情況下作出的測溫不確定度隨波長帶寬的變化曲線,如圖6所示。
由圖6顯見,當Δλ≤20 nm時,Ts=800 K的背景輻射對測溫精度幾乎不產生什么影響(由背景輻射帶來的測溫不確定度僅為0·01%)。但當Δλ>20nm時,影響漸增。研究還表明,在更高溫度的背景輻射下,產生可觀測影響的波長帶寬的起點值變小,且隨著波長帶寬的增加,這種影響變得更明顯。結合本節的分析結果和探測器件的小可探測光功率要求,本文選擇Δλ=20 nm作為系統的波長帶寬。
3·5 測量精度
ελ的標準差極大地影響系統的測溫標準差。由誤差傳遞公式[10],容易導出ελ的標準差
顯見,波長越短,系統的測溫標準差就越小,這是本儀器采用近紅外波長作為工作波長的重要原因之一。使用3·2節中給出的技術參數,以45#鋼作為測量對象,并取γ1=0·75、β=0·60。在測量距離約1 m的情況下,所得P1、P2的相對測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900 K的待測表面而言,計算可得σT≈1·19 K;σTT≈1·32%,這是比較的。
4 結 論
本文在研究探頭的溫度分辨率和儀器的相對溫度靈敏度的基礎上,結合光路中選擇性吸收氣體吸收影響的抑制以及考慮探測器的小可探測光功率,研究了儀器工作波長與波長帶寬的選取。得出實際測溫系統的波長及波長帶寬分別為λ1=0·8μm、Δλ=20 nm時,系統的測溫精度優于0·3%,其測溫靈敏度也滿足實際需要,實驗結果見表1。
直流號隔離器 [1] 首先將變送器或儀表的號,通過半導體器件調制變換,然后通過光感或磁感器件進行隔離轉換,然后再進行解調變換回隔離前原號,同時對隔離后號的供電電源進行隔離處理。保證變換后的號、電源、地之間獨立。
中文名 直流號隔離器 外文名 Dc signal isolator 類 別 隔離器 功 能 號、電源、地之間獨立 中介設備 光感或磁感器 領 域 工程技術 學 科 電力工程
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