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Requisitos de distância para transmissão remota de instrumentos em campo até o DCS

2019-01-09View Original

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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?
Reply #22019-01-09
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
Reply #32019-01-09
Olá, se não considerarmos o custo dos cabos, a distância de transmissão desse sinal é determinada pela resistência do cabo (seu comprimento)? Obrigado.
Reply #42019-02-27
Para transmissão por cabos de sinal comuns, a distância de transmissão do ZR-DJYVP não excede 600 metros
Reply #52019-02-27
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.
Reply #62019-03-17
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.
Reply #72019-03-18
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.
Reply #82019-03-18
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
Reply #92019-03-19
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
Reply #102019-03-19
Os cabos blindados a uma distância de 500 metros não apresentam problemas.
Reply #112019-03-19
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.

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