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一體式電磁流量計雷電防護的相關技術及防護措
一體式電磁流量計雷電防護的相關技術及防護措施在工業生產中,使用中電氣設備的電壓瞬間變化和浪涌無處不在,電網、雷擊、爆破,在地毯上行走也會產生數萬伏的靜電感應電壓,這些都是儀表一體化電磁流量計的隱形致命殺手。儀表在使用過程中經常會遇到意想不到的電壓瞬變和浪涌,從而導致電子設備損壞,損壞的原因是儀表中的半導體設備(包括二極管、晶體管、可控硅、集成電路等)被燒毀或破壞。據統計,儀表故障的75%是由瞬間變化和浪涌引起的。因此,為了提高儀表的可靠性和人體本身的安全性,必須對電壓瞬變和浪涌采取防護措施。讓我們和測試小編一起調查一下相關內容。
在控制系統中,為了實現集成電磁流量計的信號或信息的傳遞,總是需要與外部連接的部分,如過程控制系統的信號交接端的總配線架、數據傳輸網的終端、微波設備到天線的饋線口等,從外部接收信號或發射信號的接口有可能受到雷電的沖擊。由于從樓外信號端口進來的浪涌通常通過長電纜,因此采用10/700μs波形,標準規定線到線間浪涌電壓為0.5kV,線到地間浪涌電壓為1kV。樓內儀器儀表之間傳遞信號的端口受到浪涌沖擊相當于電源線的浪涌沖擊,采用1.2/50(8/20)μs組合波,從線到地浪涌電壓限制值不變。如果超過限值,信號端口和端口后的設備可能會損壞。一體式電磁流量計雷電防護的相關技術及防護措施
靜電放電(ESD)和電快速瞬變脈沖組(EFT)對儀表系統造成不同程度的危害。靜電放電在5~200MHz的頻率范圍內產生強烈的射頻輻射。這種輻射能的峰值經常出現在35MHz~45MHz之間。許多信息傳輸電纜的諧振頻率也通常在這個頻率范圍內,結果電纜中串入了大量的靜電放電輻射能量。電快速瞬變脈沖組也產生了相當強的輻射發射,結合了電纜和殼體線路。電纜暴露在4~8kV靜電放電環境中時,信息傳輸電纜終端負荷測量的感應電壓可達600V,該電壓遠遠超過典型數字儀表的門限電壓值0.4V,典型的感應脈沖持續時間約為400秒。
一、儀表防雷端口。
根據儀表一體化電磁流量計應用的工程實踐,儀表受雷擊大致可分為直接雷擊、感應雷擊和傳導雷擊。然而,無論以哪種形式到達設備,它都可以歸納為從以下四個部分侵入的雷電浪涌。在這里,這些部分被稱為防雷端口,并以儀表為例。
1.外殼的端口。
例如,傳感器、傳輸線、信號轉播、現場儀表、DCS系統等,可能完全暴露在環境中直接雷擊,設備損壞。標準規定,當設備外殼被4kv雷電靜電放電時,會影響儀表或系統的正常運行。例如,放在室外的傳感器端子箱有可能接觸雷放電的機械室內的DCS機械室有可能接受大樓柱流出時的空氣放電。
2、信號線端口(包括天饋線、數據線、控制線等)
在控制系統中,為了實現集成電磁流量計的信號或信息的傳遞,總是需要與外部連接的部分,如過程控制系統的信號交接端的總配線架、數據傳輸網的終端、微波設備到天線的饋線口等,從外部接收信號或發射信號的接口有可能受到雷電的沖擊。由于從樓外信號端口進來的浪涌通常通過長電纜,因此采用10/700μs波形,標準規定線到線間浪涌電壓為0.5kV,線到地間浪涌電壓為1kV。樓內儀器儀表之間傳遞信號的端口受到浪涌沖擊相當于電源線的浪涌沖擊,采用1.2/50(8/20)μs組合波,從線到地浪涌電壓限制值不變。如果超過限值,信號端口和端口后的設備可能會損壞。一體式電磁流量計雷電防護的相關技術及防護措施