发布日期:2022-10-21 点击率:73 品牌:PR ELECTRONICS
在本文中,我们将仔细研究行业标准 4…20 mA 电流回路的原理。
要了解这一点,我们首先需要对 电流、 电压和 电阻有基本的了解:
计量单位:安培,符号:A。
计量单位:欧姆,符号:?。
计量单位:伏特,符号:V。
欧姆定律 定义了电路中电流、电压和电阻的相互关系:
为阐释欧姆定律,请看一个典型的 AA 电池:
与右端(点 B)相比,左端(点 A)上的电势为负。在此电池中,电势差(电压)为 1.5 V。
当电路连接到电池时,为电流从正极端流向负极端建立了一条通路。以下电路中灯的电阻为 5 ?。该电阻可调节电路中的电流量。
电流 = 电压/电阻,因此回路的电流为 1.5 V / 5 Ω = 0.3 A。
可以通过调整回路电阻或回路电压来改变电流量。在工业应用中,大多数电流回路均由固定的 24 V 电源供电,因此通过调节回路电阻来改变回路电流。
回路变送器可测量过程变量,并通过调节回路电阻,将回路电流控制在 0.004 至 0.02 A (4 mA…20 mA) 范围内。回路变送器几乎可以测量任何过程变量,如温度、压力、液位或流量。
以下为回路变送器测量温度传感器的示例。配置后的变送器,可在温度 0…100°C 范围内,将回路电流控制在 4…20 mA 之间。
为测量回路电流,将过程控制器也连接到回路中。该图中的电阻符号表示控制器;大多数控制器的固定电阻为 250Ω。回路导线本身也具有一定的电阻,在计算回路预算时应考虑这一点(更多内容请参见下一节)。
在串联电路中各处的电流相等,因此变送器控制的回路电流与控制器测量的电流相同。
将 电磁干扰 (EMI) 引起的误差降至最低,对确保过程测量的精度至关重要。EMI 在工业环境中很常见,其中一些来源包括:变频器、软起动器、跨线接触器、移动无线电、输电线产生的 50/60 Hz 噪音、发电机滑环、直流电动机换向器以及过程中或闪电产生的静电放电(我们收集了有关该主题的更多信息,详见 这里))。
与电压信号相比,电磁干扰对电流信号的影响更小,尤其是距离较长时。这是采用电流信号而非电压信号来将过程测量值传输到控制系统的最大优势之一。过程控制中广泛采用 4…20 mA 标准的其他原因包括:
在前面的示例中,控制回路上电流的变送器由 24V 电源供电,并且还有另一个设备(控制器)连接到回路中。
现在,如果将一个图表记录器添加到回路中,我们必须确认该回路在增加 350Ω 电阻情况下是否仍能正常工作。因此,我们需要对回路进行预计算。
我们首先确定回路中的最大电流。在此示例中,变送器配置为在发生传感器错误时将回路电流增加到 23 mA。因此,整个回路的最大电流为 0.023 A。
根据欧姆定律:电压 = 电流 x 电阻。因此:
变送器 数据表显示至少需要 8 V 才能通电。
最后,必须考虑 导线 的长度。在此示例中,变送器与控制器/图表记录器之间的距离为 40 米。因此,总回路导线长度为 80 米。假设使用横截面积为 0.445 mm2 的导线,则总回路导线电阻为 10.7Ω。根据欧姆定律:0.023 A x 10.7 ? = 0.25 V。
现在,从回路电压源中减去所有压降:
回路电压 | 24 V |
控制器所需电压 | -5.75 V |
图表记录器所需电压 | -8.05 V |
变送器通电所需电压 | -8 V |
回路导线电阻所需电压 | -0.25 |
可给其他回路负载供电的剩余电压为 | 1.95 V |
在完成预计算后,我们现在知道该回路具有足够的电压可以在发生传感器错误时通过所有回路负载产生23 mA的电流。
回路中应始终安装保险丝以保护回路免受短路电流的影响。当回路绕过变送器 4…20 mA 的电流调节而发生短路时,保险丝可保护回路免受过大电流的影响。如果保险丝烧断,回路电流将降至 0 mA,控制器和图表记录器可以检测到此异常低的电流值并将其视为错误。
到目前为止,我们讨论的变送器都是“两线制”变送器。两线制变送器由回路电源供电,所以有时将其称为“回路供电”变送器。
两线制变送器的优势:
然而,根据不同的需求,四线制变送器有时会是更好的选择。
在此示例中,24 V 电源连接到变送器。它的部分功率用于直接为变送器供电,而其他功率则用于为 4…20 mA 电流回路供电。
四线制变送器的优势:
PR 温度变送器
电流回路上的设备可以是有源或无源的。在本文中,“有源”表示设备具有为回路供电的电压源。电流回路上只能有一个有源设备。“无源”设备正好相反 – 它们没有自己的电压源,因此依赖于外部电源。您可以在此处找到有关有源/无源信号的更多信息 (English)。
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