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Prezados colegas, gostaria de fazer uma pergunta: os instrumentos de medição remota no local precisam enviar o sinal diretamente para o DCS. Existe algum requisito quanto à distância entre os instrumentos locais e o DCS?
Desde que a resistência do cabo não exceda os valores exigidos, ele pode ser utilizado. No entanto, quando a distância é muito grande, o custo do cabo torna-se elevado. Por isso, geralmente o gabinete de controle é colocado nas proximidades, e as fibras ópticas são utilizadas para transmitir sinais até o interior do gabinete de controle
Olá, se não considerarmos o custo dos cabos, a distância de transmissão desse sinal é determinada pela resistência do cabo (seu comprimento)? Obrigado.
Para transmissão por cabos de sinal comuns, a distância de transmissão do ZR-DJYVP não excede 600 metros
Fio blindado de 1,5 mm², para correntes de 4 a 20 mA, o máximo é 1000 metros. Na verdade, o limite não é apenas esse. Se estiver interessado, pode procurar na internet; há muitos artigos semelhantes. Ensino como calcular o comprimento teórico de uso. Ao fazer o cálculo, preste atenção em alguns aspectos: 1. Diâmetro do fio e material diferentes resultam em impedância diferente. 2. Por exemplo, se o comprimento do cabo for de 500 metros, a impedância será igual a 500 x 2 x o valor da impedância por metro. “2” é porque o cabo tem dois condutores, e o comprimento total é o dobro. 3. Tensão nominal de 24VDC, mas na prática são permitidas flutuações, conforme estabelecido nas normas, de ±5%. Portanto, deve-se calcular com base em 24x0,95. 4. As exigências mínimas de consumo de energia para cada medidor são diferentes; portanto, calcula-se que 1 medidor pode cobrir 1000 metros, enquanto um outro medidor pode cobrir a mesma distância, mas em condições diferentes. 5. É necessário manter valores conservadores (pode-se considerar entre 0,7 e 0,8 vezes o valor teórico), afinal, todos são cálculos baseados em valores teóricos. Na prática, existem vários problemas, como uso de materiais de baixa qualidade nos cabos, interferências e a presença de terminais nas linhas, que causam diversos impactos.
Para que o sinal de 4–20 mA seja transmitido sem perdas em um circuito de duas linhas, é necessário que a lei de Ohm seja respeitada. Ou seja, deve-se satisfazer a condição: (Tensão de excitação – Tensão mínima permitida para funcionamento do transmissor) ≥ Corrente de saída × Resistência total do circuito de corrente. Quando a corrente de saída I = 20 mA, ou seja, 0,02 A, a equação se torna igualidade. Nesse caso, a resistência total do circuito de corrente é igual a (Tensão de excitação – Tensão mínima permitida para funcionamento do transmissor) ÷ 0,03. Esse valor calculado pode ser denotado como r; ou seja, r = (Tensão de excitação – Tensão mínima permitida para funcionamento do transmissor) × 50. A unidade de r é o ohm. Em termos técnicos, esse r é conhecido como resistência de carga do sinal de corrente, que representa a capacidade máxima de suporte do sinal de corrente.
Sabemos que os fios também têm resistência. E, por terem resistência, eles causam divisão de tensão. De acordo com a lei de Ohm, V=IR, sabemos que a tensão no cabo é igual à corrente do circuito multiplicada pela resistência do cabo. A corrente máxima no circuito é de 20 MA (na prática, 21,5 mA). A tensão mínima de operação permitida pelos instrumentos locais é, em geral, de 10V. Portanto, a resistência máxima do cabo é R = (24 – 10) / 0,020 = 700 ohms. De acordo com as especificações do condutor dos cabos definidas na norma GB/T 3596-2008, o primeiro tipo de condutor, com área nominal de 1,5 mm², possui uma resistência contínua máxima de 12,1 ohms por quilômetro. Em termos de 100 metros, essa valor é de 1,21 ohms. Portanto, o comprimento máximo permitido para o cabo é de 700/12,1 = 57,85 quilômetros. Note que o comprimento do cabo aqui indicado corresponde ao comprimento total do circuito. A distância entre os instrumentos de medição no local e o suporte deve ser dividida por 2. Mesmo assim, na prática, provavelmente não se atinge essa distância.
Se for um sinal de corrente de 4~20mA, não haverá atenuação. No entanto, quanto maior o comprimento do cabo, maior será a resistência do mesmo, o que causará uma redução da tensão. Quando a tensão cai abaixo da tensão necessária para o funcionamento do instrumento, este não consegue operar corretamente. Portanto, não é qualquer comprimento que serve
Já usei na prática, alimentado por barreira de segurança, cabo blindado de 1,5, 500 metros sem problemas, mais que isso nunca usei. Claro, diferentes ambientes podem causar diferenças
Os cabos blindados a uma distância de 500 metros não apresentam problemas.
O autor da pergunta está se referindo a cálculos teóricos ou à aplicação prática? Além disso, nem mesmo o tipo de sinal foi mencionado, o que torna difícil responder.