Для чего необходимо использовать обновленный взрывозащищенный нормирующий преобразователь НПТ-3-Ех?

В 2023 году компания ОВЕН выпустила обновленный искробезопасный нормирующий преобразователь для преобразования сигналов от датчиков температуры в унифицированный сигнал 4…20 мА под названием НПТ-3-Ех [М03]. Давайте рассмотрим, в чем его отличие от предыдущей версии и какие улучшения были внесены.

Примечание: Детальное рассмотрение спроектирования искробезопасной системы по ГОСТ 31610.25-2022 можно найти в статье «Пример выбора оборудования на взрывоопасный объект согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013 и ГОСТ 31610.25-2022». Рекомендуется изучить ее перед прочтением настоящей статьи. В данной публикации мы не будем углубляться в детали этой темы.

Назначение НПТ-3-Ех заключается в преобразовании сигналов от термометров сопротивления и термопар в унифицированный токовый сигнал 4…20 мА. Отличие данного устройства от стандартной версии НПТ-3 заключается в его искробезопасности, что позволяет его применять в зонах с взрывоопасностью. Преобразователь предназначен для установки в головки датчиков температуры, имеет форму «таблетки». Такие взрывобезопасные датчики с установленными внутрь них НПТ используются в нефтегазовой промышленности, нефтехимии, а также в газовых и топливных хозяйствах различных предприятий.

Схема применения НПТ-3-Ех
Схема подключения. ИП – источник питания, AI – аналоговый вход вторичного прибора

Датчик температуры устанавливается на объект измерения, такой как трубопровод или резервуар, который находится в взрывоопасной зоне. В головке датчика установлен НПТ-3-Ех, который преобразует сигнал от сенсора в ток от 4 до 20 мА. Этот ток затем передается по линии связи в шкаф автоматики, который также находится в взрывозащищенной зоне. Между вторичным прибором и датчиком установлен барьер искрозащиты, в данном случае – ИСКРА-АТ.03 для сигналов 4…20 мА. Этот барьер контролирует параметры линии связи, регулируя ток и напряжение в ней.

Применение взрывозащищенного оборудования зависит от соотношений электрических параметров между ними. Ниже мы подробнее объясним это. В общем случае, эти параметры должны соответствовать данным, приведенным в таблице.

Условия искробезопасности цепи

Искробезопасное оборудование

Нужна помощь? Мы всегда на связи.
Мы всегда готовы помочь. Позвоните нам или оставьте сообщение на нашем сайте.

Соединительный кабель

Условие искробезопасности цепи Связанное электрооборудование
Ui Uo
Li lo
Li + Lc Lo
Ci + Cc Co

Для каждого устройства в цепи “сенсор – НПТ-3-Ех – ИСКРА” необходимо соблюдать определенные соотношения. При этом НПТ-3-Ех с точки зрения подключения к сенсору находится в правой части таблицы (напряжение Uo, ток Io и т.д.), а с точки зрения подключения к верхнему уровню через “токовую петлю” – слева (Ui, Ii и т.д.). Lc и Cc представляют собой индуктивность и емкость соединительного кабеля.

Теперь рассмотрим НПТ-3-Ех. Изменения в обновленной версии по сравнению с предыдущей приведены в таблице и касаются входных и выходных параметров искробезопасных цепей.

Параметры

НПТ-3.00.1.2-ЕХ[М02]

Прежняя модификация

НПТ-3.00.1.2-ЕХ[М03]

Обновленная модификация

Максимальные значения для подключения по токовой цепи (клеммы 1 и 6)

Ui = 35 В

Ii = 73,8 мА

Pi = 800 мВт

Ci = 0,04 мкФ

Li = 1,5 мГн

Ui = 35 В

Ii = 100 мА

Pi = 800 мВт

Ci = 0,011 мкФ

Li = 0,15 мГн

Максимальные значения для подключения по цепи датчика (клеммы 2-5)

Uo = 5,5 В

Io = 26 мА

Po = 35 мВт

Co = 3,9 мкФ

Lo = 40 мкГн

Uo = 6 В

Io = 34 мА

Po = 51 мВт

Co = 3,2 мкФ

Lo = 28 мкГн

Модернизация НПТ-3-Ех можно описать следующим образом: пожертвовав некоторыми параметрами искробезопасности со стороны сенсора, разработчики сильно улучшили параметры искробезопасной цепи со стороны “токовой петли”. В обновленной модификации увеличен максимальный входной ток Ii, а емкость Ci и индуктивность Li существенно уменьшены. Это позволяет использовать оборудование ОВЕН на больших расстояниях между точкой измерения температуры и вторичным прибором во взрывозащищенной зоне.

Ухудшение параметров искрозащиты со стороны сенсора незначительно и обычно не имеет серьезных последствий, поскольку индуктивность и емкость сенсоров термодатчиков минимальны. С другой стороны, увеличение емкости и индуктивности кабеля или соединительных проводов от датчика до вторичного прибора имеет большее значение, так как расстояние может быть значительным.

Применение НПТ-3-Ех для нормирования сигнала от датчика температуры позволяет размещать датчики на удаленных объектах без ухудшения параметров взрывозащиты и помех, так как сигнал 4…20 мА более устойчив к помехам, чем другие аналоговые сигналы, используемые в АСУ ТП.

Мы всегда готовы помочь и поддержать вас.
Если у вас возникли вопросы или проблемы, свяжитесь с нами. Мы всегда здесь, чтобы помочь.

В 2023 году компания ОВЕН выпустила обновленный искробезопасный нормирующий преобразователь для преобразования сигналов от датчиков температуры в унифицированный сигнал 4…20 мА под названием НПТ-3-Ех [М03]. Давайте рассмотрим, в чем его отличие от предыдущей версии и какие улучшения были внесены.

Примечание: Детальное рассмотрение спроектирования искробезопасной системы по ГОСТ 31610.25-2022 можно найти в статье «Пример выбора оборудования на взрывоопасный объект согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013 и ГОСТ 31610.25-2022». Рекомендуется изучить ее перед прочтением настоящей статьи. В данной публикации мы не будем углубляться в детали этой темы.

Назначение НПТ-3-Ех заключается в преобразовании сигналов от термометров сопротивления и термопар в унифицированный токовый сигнал 4…20 мА. Отличие данного устройства от стандартной версии НПТ-3 заключается в его искробезопасности, что позволяет его применять в зонах с взрывоопасностью. Преобразователь предназначен для установки в головки датчиков температуры, имеет форму «таблетки». Такие взрывобезопасные датчики с установленными внутрь них НПТ используются в нефтегазовой промышленности, нефтехимии, а также в газовых и топливных хозяйствах различных предприятий.

Схема применения НПТ-3-Ех
Схема подключения. ИП – источник питания, AI – аналоговый вход вторичного прибора

Датчик температуры устанавливается на объект измерения, такой как трубопровод или резервуар, который находится в взрывоопасной зоне. В головке датчика установлен НПТ-3-Ех, который преобразует сигнал от сенсора в ток от 4 до 20 мА. Этот ток затем передается по линии связи в шкаф автоматики, который также находится в взрывозащищенной зоне. Между вторичным прибором и датчиком установлен барьер искрозащиты, в данном случае – ИСКРА-АТ.03 для сигналов 4…20 мА. Этот барьер контролирует параметры линии связи, регулируя ток и напряжение в ней.

Применение взрывозащищенного оборудования зависит от соотношений электрических параметров между ними. Ниже мы подробнее объясним это. В общем случае, эти параметры должны соответствовать данным, приведенным в таблице.

Условия искробезопасности цепи

Искробезопасное оборудование

Нужна помощь? Мы всегда на связи.
Мы всегда готовы помочь. Позвоните нам или оставьте сообщение на нашем сайте.

Соединительный кабель

Условие искробезопасности цепи Связанное электрооборудование
Ui Uo
Li lo
Li + Lc Lo
Ci + Cc Co

Для каждого устройства в цепи “сенсор – НПТ-3-Ех – ИСКРА” необходимо соблюдать определенные соотношения. При этом НПТ-3-Ех с точки зрения подключения к сенсору находится в правой части таблицы (напряжение Uo, ток Io и т.д.), а с точки зрения подключения к верхнему уровню через “токовую петлю” – слева (Ui, Ii и т.д.). Lc и Cc представляют собой индуктивность и емкость соединительного кабеля.

Теперь рассмотрим НПТ-3-Ех. Изменения в обновленной версии по сравнению с предыдущей приведены в таблице и касаются входных и выходных параметров искробезопасных цепей.

Параметры

НПТ-3.00.1.2-ЕХ[М02]

Прежняя модификация

НПТ-3.00.1.2-ЕХ[М03]

Обновленная модификация

Максимальные значения для подключения по токовой цепи (клеммы 1 и 6)

Ui = 35 В

Ii = 73,8 мА

Pi = 800 мВт

Ci = 0,04 мкФ

Li = 1,5 мГн

Ui = 35 В

Ii = 100 мА

Pi = 800 мВт

Ci = 0,011 мкФ

Li = 0,15 мГн

Максимальные значения для подключения по цепи датчика (клеммы 2-5)

Uo = 5,5 В

Io = 26 мА

Po = 35 мВт

Co = 3,9 мкФ

Lo = 40 мкГн

Uo = 6 В

Io = 34 мА

Po = 51 мВт

Co = 3,2 мкФ

Lo = 28 мкГн

Модернизация НПТ-3-Ех можно описать следующим образом: пожертвовав некоторыми параметрами искробезопасности со стороны сенсора, разработчики сильно улучшили параметры искробезопасной цепи со стороны “токовой петли”. В обновленной модификации увеличен максимальный входной ток Ii, а емкость Ci и индуктивность Li существенно уменьшены. Это позволяет использовать оборудование ОВЕН на больших расстояниях между точкой измерения температуры и вторичным прибором во взрывозащищенной зоне.

Ухудшение параметров искрозащиты со стороны сенсора незначительно и обычно не имеет серьезных последствий, поскольку индуктивность и емкость сенсоров термодатчиков минимальны. С другой стороны, увеличение емкости и индуктивности кабеля или соединительных проводов от датчика до вторичного прибора имеет большее значение, так как расстояние может быть значительным.

Применение НПТ-3-Ех для нормирования сигнала от датчика температуры позволяет размещать датчики на удаленных объектах без ухудшения параметров взрывозащиты и помех, так как сигнал 4…20 мА более устойчив к помехам, чем другие аналоговые сигналы, используемые в АСУ ТП.

Мы всегда готовы помочь и поддержать вас.
Если у вас возникли вопросы или проблемы, свяжитесь с нами. Мы всегда здесь, чтобы помочь.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Выберите ваш город:

A
  • Абай
  • Акколь
  • Аксай
  • Аксу
  • Аксуат
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Арысь
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
  • Балхаш
  • Булаево
  • Байганин
  • Байжансай
  • Байкадам
  • Байконур
  • Байчунас
  • Баканас
  • Балкашино
  • Балкащино
  • Балыкши
  • Баршатас
  • Батамшинский
Д
  • Дарьинский
  • Державинск
  • Джалагаш
  • Джамбул
  • Джансугуров
  • Джезды
  • Джезказган
  • Джетыгара
  • Джетысай
  • Джусалы
  • Доссор
Е
  • Есик
  • Есиль
  • Егиндыбулак
  • Ермак
  • Ерментау
Ж
  • Жанаозен
  • Жанатас
  • Жаркент
  • Жезказган
  • Жем
  • Жетысай
  • Житикара
  • Жолымбет
  • Жосалы
  • Жузалы
З
  • Зайсан
  • Зыряновск
  • Зайсан
  • Зыряновск
  • Затобольск
И
  • Иргели
  • Исатай
  • Иргиз
  • Индерборский
  • Иртышск
  • Искининский
  • Иссык
К
  • Казалинск
  • Кайракты
  • Кандыагаш
  • Капчагай
  • Караганда
  • Каражал
  • Каркаралинск
  • Каскелен
  • Кентау
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кульсары
  • Курчатов
  • Кызылорда
Л
  • Ленгер
  • Лисаковск
  • Лебяжье
  • Ленинградское
  • Лениногорск
  • Ленинское
  • Луговое
М
  • Макинск
  • Мамлютка
  • Мендыкара
  • Мерке
  • Михайловка
  • Мойынкум
Н
  • Нур-Султан
  • Нарынкол
  • Никольский
  • Новая Шульба
  • Новоалексеевка
  • Новоказалинск
  • Новотроицкое
  • Новый Узень
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Приозёрск
Р
  • Риддер
  • Рудный
  • Рузаевка
С
  • Сарань
  • Сарканд
  • Сарыагаш
  • Сатпаев
  • Семей
  • Сергеевка
  • Степногорск
Т
  • Талгар
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Текели
  • Темир
  • Темиртау
  • Тобыл
У
  • Уральск
  • Ушарал
  • Уштобе
Ф
  • Форт-Шевченко
Х
  • Хромтау
Ш
  • Шалкар
  • Шардара
  • Шахтинск
  • Шемонаиха
  • Шу
  • Шымкент
Э
  • Экибастуз
  • Эмба
  • Энергетик
Ю
  • Юрюзань
Я
  • Яныкурган
  • Ясный