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  • 电源要求

    1、供电电源要求采用双冗余电源确保电源不中断。电源有故障自诊断能力,供电输出电压超出高限和小于低限自动开路,确保故障时冗余电源正确进入。>20mS的缓启动过程,限制启动过程电感性负载在电源线上产生高压,以及电容性负载产生过流。电源输出需配接防雷栅,可使被供电负载都具备电源防雷功能。2、电源接线供电必须使用输入与输出相互隔离的电源,电源负极与母线背板负极之间需单独连接, 确保没有其它支路与背板负极连接,否则会抬升参考点电位和降低背板的供电电压。 之后从背板负极单线接入大地,使背板负极和大地之间保持零电流和

  • 保护范围和参数

    保护范围输入性影响保护包括: 装校过程出现的短路,开路,错接漏接,运行中出现冲击和干扰,环境出现高低温差及湿度差,超长时间运行或搁置的精度。输出性影响保护包括:自身失效时的功耗和热量的限制,工作状态下功耗和热量的限制,配电短路和自动负载输出开路时产生的高热的限制,对受信对象和周边环境的输出干扰的限制。输出能量的安全值限制。保护参数1、上电冲击保护上电冲击电流>正常工作电流2倍,缓启动电路使上电电压从0V缓慢(>20mS)上升到额定值,呈斜坡状,以消除冲击电流。对外保护供电电源,对内保护仪表元器件。2、电源

  • 安全栅和隔离器防雷

    防雷栅对地耐压只有几十伏,除供电电源端外,在安全栅(隔离器 )其它端口上配置防雷栅,会使输入,输出,电源之间的耐压从2500V降到几十伏, 使安全栅达不到GB3836.4-2000标准规定的耐压指标,隔离器也不能满足对应标准的绝缘要求。以下4点,是在保证安全栅(隔离器)达到标准规定指标的前提下,满足防雷需求的思考方法,供参考。所有端口对地: 除电源端口(已接地)外,安全栅(隔离器)输入、输出对地之间出现雷击电压, 如果低于2500V有效值/一分钟,具备有效的阻防能力(不损坏)。绝缘端口之间:在安全栅(隔离器)电源、输入、输出三

  • 指标验证

    1、工艺流程和可靠性验证产品的初测放在生产流程前段,初测之后,再进入清洗、封灌、喷涂、烘干、老化,高压冲击等工序。 完成以上工序后直接交付检验,测出与初测数据的差值,过程中禁止校正。用冲击强度较高的工艺流程,验证产品在恶劣环境中的耐受能力。2、不设置零点和满度电位器,剔除全部设计和工艺调试点。工艺流程中,在不调整条件下,整机零点和满度原始偏移值<±3.2μA(0.02%FS)。可以不调整。(出厂前,也可以采用大阻值电阻在初测时快速校正,以使达到更高精度。)“不调试”工艺,排除了手动调节介入产品计量的可能性,要

  • 指标验证

    指标验证说明用以下两种实用方法,可用精度0.5%FS的测量表对其进行检测, 检测精度高于0.00625%FS。。1、输入和输出信号等值产品检测:图中的继电器和擎键开关为常用元器件(可使用脚踏开关),接触电阻和耐压无特殊要求。测量表的精度,漂移,线性度等指标在0.5%FS即可,但分辨率应为1μA(4位1/2便携式或台式表)。这是一种相对误差测量方法;输入输出信号等值的仪表(比如输入输出信号都是4-20mA),用一台测量表分别检测这两个信号的大小。 在短时间内(比如10秒)测量表不会变化,在该时间内测取的两个信号相对误差也不会变化。测量精

  • 系统连接

    信号连接安全栅(隔离器)信号与现场连接安全栅(隔离器)与现场连接的信号均与电网及控制系统隔离,本身自成回路并且与大地浮置。即使连接到地电位或者其它不相等电位,也只是浮置在该电位上,两者之间不会形成回路和产生电流,不影响正常工作。安全栅(隔离器)与现场连接的信号主要是电压,电流,毫伏,电阻四类;电压输入信号,回路呈高阻抗;电流输入信号,回路呈低阻抗;对连接导线不作特殊要求。热电偶冷端温度是补偿导线末端温度,补偿元件放置点温度与补偿导线末端温度一致时,才能有效补偿热电偶冷热端之间的温差,正确转换热电

  • 隔离型二线制变送器在使用中注意事项

    在隔离型二线制 变送器的应用中,它的输出和电源非隔离,只是输入和输出做到了隔离,那么只有在一台电源只对一个变送器供电时的特殊情况下,才能实现三隔离模式。当一个电源对多台隔离型二线制变送器供电时,输出电流全部返回一个电源,就会出现地线电位误差的问题,如图1。克服误差的办法仍然是按常规方案增加配电器,实现输出信号的隔离,即隔离器必须保证输入/输出/电源三隔离原则,才能消除多台隔离器的输出信号连接在一起时产生的回路互扰,但这时再采用隔离型二线制方案,就让输入信号作了两次隔离,造成成本升高,速度放慢,如图2。所以

  • 隔离器的设计及工作原理

    多台隔离器同时连接的系统电路示意图在上图中,I4=I1+I2+I3 ,I5=0,I6=0,I7=0,I8=0,I9=0,I10=0,I11=0,为什么I5~I11电流为零?回路电流定理:在独立的电源回路中,流出电源正极的电流等于流回电源负极的电流,这个结论基于能量守恒原则,流进和流出电流两者完全相等,如图。根据这个原理,在系统里,输入信号、输出信号以及电源只要有独立的电源回路,回路电流就不会流进大地或者PLC的参考点, 产生共模电压误差,只是浮置在地电平上。即使电源和大地两者之间用很细很长的导线连接, 也不会累积起地线误差电位因为流进参考点的电流为

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