在工业生产中,使用中的电器设备的电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些,都是仪器仪表一体式电磁流量计的隐形致命杀手。仪器仪表在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致电子设备的损坏,损坏的原因是仪器仪表中的半导体器件(包括二极管、晶体管、可控硅和集成电路等)被烧毁或击穿。据统计仪器仪表的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。因此,为了提高仪器仪表的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。
静电放电(ESD)和电快速瞬变脉冲群(EFT)对仪器仪表系统会产生不同程度的危害。静电放电在5~200MHz的频率范围内产生强烈的射频辐射。此辐射能量的峰值经常出现在35MHz~45MHz之间发生自激振荡。许多信息传输电缆的谐振频率也通常在这个频率范围内,结果电缆中便串入了大量的静电放电辐射能量。电快速瞬变脉冲群也产生相当强的辐射发射,从而耦合到电缆和机壳线路。当电缆暴露在4~8kV静电放电环境中时,信息传输电缆终端负载上可以测量到的感应电压可达到600V,这个电压远远超出了典型数字仪器仪表的门限电压值0.4V,典型的感应脉冲持续时间大约为400纳秒。
一、仪器仪表的防雷端口
根据仪器仪表一体式电磁流量计应用的工程实践,仪器仪表受雷击可大致分为直击雷、感应雷和传导雷。但不论以哪一种形式到达设备都可归纳为从以下4个部位侵入的雷电浪涌,在此把这些部位称为防雷端口,并以仪器仪表举例说明。
1、外壳端口
比如说,我们可以把任何一个大的或小的仪器仪表或系统视为一个整体的外壳,如传感器、传输线、信号中继、现场仪表、DCS系统等,它们都有可能完全暴露在环境中受到直接雷击,造成设备损坏。标准规定,当设备外壳受到4kv的雷电静电放电时,都会影响仪器仪表或系统的正常运行。例如放置于室外的传感器端子箱有可能受到雷电接触放电;位于机房内的DCS机柜有可能受到大楼立柱泄流时的空气放电。
2、信号线端口(含天馈线、数据线、控制线等)
在控制系统中,为了实现一体式电磁流量计的信号或信息的传递总要有与外界连接的部位,如过程控制系统的信号交接端的总配线架、数据传输网的终端、微波设备到天线的馈线口等等,那么这些从外界接收信号或发射信号出去的接口都有可能受到雷电浪涌冲击。因为从楼外信号端口进来的浪涌往往通过长电缆,所以采用10/700μs波形,标准规定线到线间浪涌电压为0.5kV,线到地间浪涌电压为1kV。而楼内仪器仪表之间传递信号的端口受到浪涌冲击相当于电源线上的浪涌冲击,采用1.2/50(8/20)μs组合波,线到线、线到地浪涌电压限值不变。一旦超过限值,信号端口和端口后的设备有可能遭受损坏。
3、电源端口
电源端口是分布最广泛也最容易感应或传导雷电浪的部位,从配电箱到电源插座这些电源端口可以处在任何位置。标准规定在1.2/50(8/20)μs波形下线与线之间浪涌电压限值为0.5kV,线到地浪涌电压限制为1kv。但这里的浪涌电压是指明工作电压为220V交流进入的,如果工作电压较低则不能以此为标准,电源线上受较小的浪涌冲击不一定立即损坏设备,但至少寿命有影响。
4、接地端口
尽管在标准中没有专门提到接地端口的指标,实际上信息技术设备地端口是非常重要的。在雷电发生时接地端口有可能受到地电位反击、地电位升高影响,或者由于接地不良、接地不当使地阻过大达不到参考电位要求使设备损坏。接地端口不仅对接地电阻/接地线极(长度、直径、材料)、接地方式、地网的设置等有要求,而且还与设备的电特性、工作频段、工作环境等有直接的关系。同时从接地端还有可能反击到直流电源端口损坏直流工作电压的设备。综上所述,信息技术设备的防雷可以考虑从四个关键的端口入手
二、仪器仪表的端口保护
1、外壳端口
仪器仪表一体式电磁流量计的外壳端口保护不仅仅是建筑物外壳,也应当包括某个设备的外壳或者某套系统的外壳,比如说机柜、计算机室等。按照IEC1312—1《雷电电磁脉冲的防护》第一部分(一般原则)的适用范围为:建筑物内或建筑物顶部仪器仪表一体式电磁流量计系统有效的雷电防护系统的设计、安装、检查、维护。其保护方法主要有三种:接地、屏蔽及等电位连接。
2、接地
IEC1024—1已经阐述了建筑物防雷接地的方法,主要通过建筑物地下网状接地系统达到要求。仪器仪表系统防雷时还要求对相邻两建筑物之间通过的电力线,通信电缆均必须与建筑物接地系统连接起来(不能形成回路),以利用多条并行路径减少电缆中的电流。
仪器仪表一体式电磁流量计系统的接地更应当注意系统的安全性和防止其它系统干扰。一般来说工作状态下仪器仪表系统接地不能直接和防雷地线相连,否则将有杂散电流进入仪器仪表系统引起信号干扰。正确的连接方式应当在地下将两个不同地网,通过放电器低压避雷器连接,使其在雷击状态下自动连通。
3、屏蔽
从理论上考虑,屏蔽对仪器仪表外壳防雷是非常有效的。但从经济合理角度来看,还是应当从设备元器件抗扰度及对屏蔽效能的要求来选择不同的屏蔽方法。线路屏蔽,即在仪器仪表系统中采用屏蔽电缆已被广泛应用。但对于设备或系统的屏蔽需要视具体情况而定。IEC提出了采用建筑物钢筋连到金属框架的措施举例。
关键字:一体式 电磁流量计 雷电防护
引用地址:一体式电磁流量计雷电防护的相关技术及防护措施
静电放电(ESD)和电快速瞬变脉冲群(EFT)对仪器仪表系统会产生不同程度的危害。静电放电在5~200MHz的频率范围内产生强烈的射频辐射。此辐射能量的峰值经常出现在35MHz~45MHz之间发生自激振荡。许多信息传输电缆的谐振频率也通常在这个频率范围内,结果电缆中便串入了大量的静电放电辐射能量。电快速瞬变脉冲群也产生相当强的辐射发射,从而耦合到电缆和机壳线路。当电缆暴露在4~8kV静电放电环境中时,信息传输电缆终端负载上可以测量到的感应电压可达到600V,这个电压远远超出了典型数字仪器仪表的门限电压值0.4V,典型的感应脉冲持续时间大约为400纳秒。
一、仪器仪表的防雷端口
根据仪器仪表一体式电磁流量计应用的工程实践,仪器仪表受雷击可大致分为直击雷、感应雷和传导雷。但不论以哪一种形式到达设备都可归纳为从以下4个部位侵入的雷电浪涌,在此把这些部位称为防雷端口,并以仪器仪表举例说明。
1、外壳端口
比如说,我们可以把任何一个大的或小的仪器仪表或系统视为一个整体的外壳,如传感器、传输线、信号中继、现场仪表、DCS系统等,它们都有可能完全暴露在环境中受到直接雷击,造成设备损坏。标准规定,当设备外壳受到4kv的雷电静电放电时,都会影响仪器仪表或系统的正常运行。例如放置于室外的传感器端子箱有可能受到雷电接触放电;位于机房内的DCS机柜有可能受到大楼立柱泄流时的空气放电。
2、信号线端口(含天馈线、数据线、控制线等)
在控制系统中,为了实现一体式电磁流量计的信号或信息的传递总要有与外界连接的部位,如过程控制系统的信号交接端的总配线架、数据传输网的终端、微波设备到天线的馈线口等等,那么这些从外界接收信号或发射信号出去的接口都有可能受到雷电浪涌冲击。因为从楼外信号端口进来的浪涌往往通过长电缆,所以采用10/700μs波形,标准规定线到线间浪涌电压为0.5kV,线到地间浪涌电压为1kV。而楼内仪器仪表之间传递信号的端口受到浪涌冲击相当于电源线上的浪涌冲击,采用1.2/50(8/20)μs组合波,线到线、线到地浪涌电压限值不变。一旦超过限值,信号端口和端口后的设备有可能遭受损坏。
3、电源端口
电源端口是分布最广泛也最容易感应或传导雷电浪的部位,从配电箱到电源插座这些电源端口可以处在任何位置。标准规定在1.2/50(8/20)μs波形下线与线之间浪涌电压限值为0.5kV,线到地浪涌电压限制为1kv。但这里的浪涌电压是指明工作电压为220V交流进入的,如果工作电压较低则不能以此为标准,电源线上受较小的浪涌冲击不一定立即损坏设备,但至少寿命有影响。
4、接地端口
尽管在标准中没有专门提到接地端口的指标,实际上信息技术设备地端口是非常重要的。在雷电发生时接地端口有可能受到地电位反击、地电位升高影响,或者由于接地不良、接地不当使地阻过大达不到参考电位要求使设备损坏。接地端口不仅对接地电阻/接地线极(长度、直径、材料)、接地方式、地网的设置等有要求,而且还与设备的电特性、工作频段、工作环境等有直接的关系。同时从接地端还有可能反击到直流电源端口损坏直流工作电压的设备。综上所述,信息技术设备的防雷可以考虑从四个关键的端口入手
二、仪器仪表的端口保护
1、外壳端口
仪器仪表一体式电磁流量计的外壳端口保护不仅仅是建筑物外壳,也应当包括某个设备的外壳或者某套系统的外壳,比如说机柜、计算机室等。按照IEC1312—1《雷电电磁脉冲的防护》第一部分(一般原则)的适用范围为:建筑物内或建筑物顶部仪器仪表一体式电磁流量计系统有效的雷电防护系统的设计、安装、检查、维护。其保护方法主要有三种:接地、屏蔽及等电位连接。
2、接地
IEC1024—1已经阐述了建筑物防雷接地的方法,主要通过建筑物地下网状接地系统达到要求。仪器仪表系统防雷时还要求对相邻两建筑物之间通过的电力线,通信电缆均必须与建筑物接地系统连接起来(不能形成回路),以利用多条并行路径减少电缆中的电流。
仪器仪表一体式电磁流量计系统的接地更应当注意系统的安全性和防止其它系统干扰。一般来说工作状态下仪器仪表系统接地不能直接和防雷地线相连,否则将有杂散电流进入仪器仪表系统引起信号干扰。正确的连接方式应当在地下将两个不同地网,通过放电器低压避雷器连接,使其在雷击状态下自动连通。
3、屏蔽
从理论上考虑,屏蔽对仪器仪表外壳防雷是非常有效的。但从经济合理角度来看,还是应当从设备元器件抗扰度及对屏蔽效能的要求来选择不同的屏蔽方法。线路屏蔽,即在仪器仪表系统中采用屏蔽电缆已被广泛应用。但对于设备或系统的屏蔽需要视具体情况而定。IEC提出了采用建筑物钢筋连到金属框架的措施举例。
上一篇:什么样的安装方式才能够有效地提高涡轮流量计测量精度
下一篇:桶槽外侧延伸管上安装磁翻板液位计需要掌握哪些要点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
基于msp430的一体式完备的移动电源解决方案设计
移动电源看似非常简单,就是由一个单电芯锂电池、一个升压转换器(采用不同的电池电压,并在输出端提供5V稳定电压)和一个连接充电便携设备的USB端口组成。仔细观察一下典型的移动电源,你会发现还有很多其它子系统。 可能会发现的其它子系统:显示电池电量状态的发光二极管(LED)、在D +/ D-线路上与便携式设备通信的装置,或进行过热、过流检测的故障保护机制。整个系统很快变得复杂起来,许多不同的集成电路(IC)必须共同协作。 图1为框图,而图2展示了形状系数优化的印刷电路板(PCB)。让我们一起来看看其测试报告中这款参考设计的各方面说明。 图1:PMP9776 TI Design移动电源框图 图2:完备的PMP9776
[单片机]
插入式电磁流量计的特点
插入式流量计并不是近年才发明的一类流量计,它的测量原理和用速度面积法的测量方法以及使用都有较长的历史,和其它流量计相比,它有极其明显的特点。 1. 插入式流量计的优点 (1) 结构简单,重量轻,制造成本低。尤其是对于大口径管道,与其它流量计相比,这种化点更加突出。 (2) 安装方便,可做成不断流取出型结构,便于用户维修和更换。对于现场工作条件恶劣的环境下(如腐蚀,脏污,高温高压等),将大大增加仪表的可靠性。 (3) 仪表压损很小。 (4) 适用的流体种类,工作状态和管道直径的范围广。 (5) 大口径点流型插入式流量计校验简便,无须校验装置的口径与流量计的口径一一对应,因而极大地提高仪表校验的技术经济性,解决了大口径流量计
[测试测量]
浅谈电磁流量计的使用与计量管理
近年来,随着厦门经济特区的快速发展,岛内外城市建设一体化进程的加快、人口的增长,城市供水区域和范围逐年扩大,供水总量也不断增加。因此,城市供水企业所需的电磁流量计的使用数量也逐年增加。 电磁流量计具有计量性能稳定、准确可靠的双向计量和使用寿命长等诸多优点,它已成为供水企业生产经营的首选计量仪表。 目前本司在线使用的电磁流量计共计有70多台,从科学选型到安装使用全过程都制定了一整套科学规范、严格有序的管理程序。下面就本司对于电磁流量计的安装、维护、定期比对及计量管理方面的工作谈几点做法和体会。 电磁流量计安装的规范管理 电磁流量计规范安装,给使用部门在后续管理提供有力的技术保障,我司对施工单位提出以下几点具体要求,通过多年的验
[测试测量]
利用电磁流量计测量水煤浆流量的优势及特点
中国作为煤资源大国,煤炭是中国的要的能源之一。但是,由于煤资源不是无限制的一次能源,而且,在目前现有的生产技术和经济条件下,大量使用煤炭已使中国环境严重污染,不仅对人民的身体健康造成严重的危害,也使中国未来的可持续发展受到影响。因此,从国家能源战略角度考虑,必须谨慎地使用煤炭资源,尽可能使能源来源分散化和能源消费结构合理化,尽可能通过市场方式充分利用全球的能源资源。 水煤浆则是通过新型的技术将煤资源充分有效地利用,我们认为水煤浆是一种新型、高效、清洁的煤基燃料,是燃料家庭的新成员,它是由65%-70%不同粒度分布的煤,29-34%左右的水和约1%的化学添加剂制成的混合物。经过多道严密工序,筛去煤炭中无法燃烧的成分等杂质,仅将碳本
[测试测量]
电磁流量计在供水应用中的故障分析
随着国内供水行业自动化技术水平不断提高以及贸易结算计量的要求,电磁流量计得到了越来越普遍的应用和推广,特别是在供水行业中电磁流量计应用已经得到了广泛的认可。在供水系统使用流量计遇到的问题主要有防雷问题、电源问题和信号传输问题,解决办法主要有: 1、防雷问题 不管是结算水表还是区域计量的电磁流量计,在较为空旷的郊区,特别是在雷雨天气覆盖面积较大的广东,电磁流量计的防雷是一个比较严峻的考验。在严格做好接地、电源保护后,在空旷地区安装的电磁流量计被雷击的概率还是很高。我司4台用于区域流量计量的流量计每年至少有2台被雷击损坏,且不可修复,只能购买新的转换器,成本较高。其他水司通常采用在电磁流量计井上建房、做地网和安装避雷针来
[测试测量]
在电化学领域中电磁流量计会有哪些干扰噪声
ZR-LDE电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。 提高抗泥浆干扰的能力必须采用较高频率的矩形波励磁,以提高电磁流量传感器输出的信噪比,但会牺牲电磁流量计的零点稳定性。泥浆干扰是在测量泥浆、纤维浆等液固两相导电性流体流量时,固体颗粒或者气泡擦过电极表面时,电极表面的接触电化学电势突然变化,电磁流量传感器输出信号出现尖峰脉冲状干扰噪声。在励磁频率较低时,泥浆干扰的数量级较大,高频时干扰数量级较
[测试测量]
电磁流量计的应用故障分析
随着各行业自动化水平的不断提高,电磁流量计广泛应用于各种导电液体的流量测定,在自控系统中起着重要作用。同时在其安装使用和维护方面出现的问题越来越多,如何准确地对流量计进行故障诊断,是保证生产平稳运行的关键。 1 特点和使用条件 电磁流量计的特点有: a.流量计测量管是一段无阻流检测件的光滑直管,无活动及阻流部件,不易阻塞,无压力损失,对于大口径管道来说节能效果显著,可测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体; b.输出与流量成线性关系,测量范围宽,测量管径2.5~3000mm; c.测量精度高,可达±0.5%; d.量程比宽,可达1∶20; e.安装要求低,上游直管段长度为5D,下游直管段长度为2D(D为流量计两板的间距)
[测试测量]
UPS电源的雷电防护措施设计方案
UPS电源的主要工作过程是滤波整流逆变,另外还包括许多辅助的单元,如:充电器及蓄电池、微处理器、通信接口等。由于UPS电源是安装在设备与市电之间的,可以滤除电网中的电磁干扰,因此,给人造成一种假象,UPS电源可以阻挡包括雷电在内的所有的电磁脉冲的侵入,事实上并非如此。 1、雷电对于UPS电源的危害 关于雷电对于微电子设备的危害早已为工程技术人员所熟悉。对于微电子设备来讲,危害最大的是雷电电磁脉冲,它无孔不入,隐含杀机。根据我们对有关事故的统计表明,70%以上的雷击事故是从电源线侵入的,而UPS电源不能阻挡雷电流的侵入。 (1)从2中的讨论可知,UPS电源的市电输入端口是滤波单元,一般包括MEI滤波器与RFI滤
[电源管理]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月21日历史上的今天
- 【STM32H7教程】第26章 STM32H7的TCM,SRAM等内存的使用方式
- 台北国际自动化展圆满收官 旷视仓储物流数字化解决方案引关注
- 群雄争霸,IAIC信息安全专项赛暨高峰论坛海宁亮剑
- 【STM32H7教程】第27章 STM32H7的TCM,SRAM等动态内存分配实现
- 浅谈5G时代AGV机器人的发展前景和技术优势
- 【STM32H7教程】第28章 STM32H7时间关键代码在ITCM执行的方法
- 【STM32H7教程】第29章 STM32H7的USART串口基础知识和HAL库API
- 【STM32H7教程】第30章 STM32H7的USART应用之八个串口FIFO实现
- 全球首个5G无人驾驶环卫机器人亮相,看看它有多科技范儿
- 三大运营商集体陷增长困境 5G大潮前何去何从?
厂商技术中心