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Actualmente, los instrumentos cuentan con varios medidores de caudal, todos ellos con salidas RS485 y 4–20 mA. Al conectarlos al DCS, ¿qué método es más adecuado? ¿Cómo se conecta el RS485 al DCS?
Se recomienda utilizar una corriente de 4 a 20 mA para la transmisión de señales; basta con conectarla directamente al canal correspondiente del AI. RS485 se utiliza para la comunicación, y se necesita que el DCS cuente con la interfaz adecuada; por lo general, su número no es elevado.
La señal de caudal debe conectarse al sistema DCS a través de RS485; es necesario establecer un protocolo de comunicación entre el medidor de caudal y el sistema DCS. La señal de caudal se conecta al sistema DCS a través de 4-20 mA; solo es necesario configurar el sistema DCS. Otra cosa es que la distancia de comunicación en el protocolo 485 está limitada.
1. Si el canal AI del sistema DCS lo permite, se debe priorizar el uso de señales de 4~20 mA para conectarlas al sistema DCS, ya que la transmisión de señales analógicas es actualmente el método más fiable. Si no hay suficientes canales en el sistema, pero es posible conectar una tarjeta de comunicación que soporte RS485, se puede utilizar la comunicación por RS485 para conectarse al sistema DCS. Según la experiencia práctica de operación, la tasa de fallos en los métodos de comunicación es mayor que en la transmisión analógica; además, su velocidad es ligeramente menor. Se recomienda optar por la transmisión analógica. 2. Al utilizar el método de comunicación RS485, se emplean cables de comunicación de tipo V para conectarlos respectivamente a la interfaz de comunicación RS485 del medidor de caudal (si es necesario, existen conectores especiales en el mercado) y a la interfaz correspondiente de la tarjeta de comunicación DCS o al panel de terminales (en la mayoría de los gabinetes, las interfaces de las tarjetas ya están conectadas al panel de terminales).
Esto depende de cuál sea su uso. Si el flujo se utiliza en situaciones que requieren precisión, como en transacciones comerciales, le recomendamos utilizar una señal con buena frecuencia. Las señales analógicas se utilizan principalmente para la visualización y control. La señal RS485 se emplea generalmente para leer algunos parámetros del medidor de flujo e información de diagnóstico; además, debido a los retrasos, no se trata de datos en tiempo real. La señal RS485 es una señal de bus; en el DCS basta con añadir una tarjeta de comunicación.
Una señal analógica, una señal digital
Claramente, su fiabilidad es más o menos la misma. Además, ambos fueron inventados por extranjeros; tú tienes derecho a opinar, hablas como un experto
Yo no tengo los requisitos, tú sí los tienes, está bien
4-20mA es una señal de corriente estándar; la línea de señal se conecta directamente a la placa de terminales del DCS. En cambio, RS485 es un protocolo de comunicación. En un sistema DCS, hay muy pocas interfaces RS485, por lo que solo se utiliza cuando hay necesidades específicas de comunicación mediante este protocolo. Por lo general, se prefiere utilizar la conexión a través de las placas de terminales, es decir, la señal de corriente 4-20mA
Una señal analógica, una señal digital; por lo general, se utiliza más la señal analógica de 4 a 20 mA
Así son las cosas. ¿Dónde está la contradicción? El sistema DCS se comunica con equipos individuales u otros sistemas; ya sea mediante comunicación RS485 o RS232, es necesario establecer un protocolo de handshake para poder comunicarse. La señal de 4-20 mA entra en el sistema DCS. Siempre y cuando el sistema DCS cuente con tarjetas AI, la señal se conecta a dichas tarjetas. A continuación, se configuran los canales de las tarjetas, y así la información se puede mostrar en la pantalla.
En términos sencillos, 4~20mA es una señal de corriente, mientras que RS485 es un protocolo de comunicación. La señal de 4~20mA es, en realidad, una corriente eléctrica; se trata de la corriente que corresponde al valor medido. Sin embargo, en comparación con la comunicación 485, esta señal permite distancias de transmisión más largas, tiene menor retraso en la transmisión y ofrece mayor fiabilidad. Por lo tanto, en las fábricas se utiliza generalmente este sistema para el control y las interconexiones. La comunicación 485 es, en realidad, una comunicación basada en protocolos. En este tipo de comunicación existen problemas como la demora en la transmisión de las señales y la tasa de pérdida de paquetes. En otras palabras, su velocidad de respuesta es lenta, y existe una mayor probabilidad de que se produzcan errores. Por lo tanto, las señales de control y de interconexión no deben utilizarse bajo ninguna circunstancia ; Pero la ventaja de las comunicaciones es que la transmisión de la señal es completa y precisa, además, se pueden transmitir múltiples señales a través de un único cable; algo que el sistema 4–20 mA no puede hacer.
4~20mA: estable y fiable. 485: ahorra tarjetas y cables. 485 pierde paquetes con facilidad; se recomienda no usarlo para el control, ya que su mantenimiento también es complicado.
La fiabilidad de la comunicación 485 es mucho menor que la de las señales analógicas de 4~20 mA; por lo tanto, es mejor no utilizarla en los circuitos de control. Tampoco se debe emplear en los circuitos de interbloqueo. La comunicación 485 permite ahorrar en tarjetas y cables, ya que permite la conexión a tarjetas de comunicación DCS. La distancia es limitada. Cuando hay un fallo en la comunicación 485, su solución es bastante complicada
4-20mA es una señal única; RS485 permite transmitir varios parámetros y conectar más instrumentos: 254
Estoy completamente de acuerdo con tu punto de vista. Desde el punto de vista de las aplicaciones, la señal de 4–20 mA es adecuada para situaciones que requieren alta capacidad de respuesta en tiempo real (como el control, las interconexiones y la visualización en tiempo real), mientras que la comunicación RS485 es adecuada para transmisiones que necesitan precisión y exactitud elevadas (como el registro del caudal en los medidores de flujo). En cuanto a la transmisión del caudal acumulado por medio de un medidor de flujo, generalmente, la señal de 4–20 mA sirve únicamente para transmitir la señal de caudal instantáneo del medidor. Luego, en el DCS se realiza el cálculo acumulado para mostrar dicho valor. Con el paso del tiempo, se puede observar que existe una diferencia significativa entre el caudal acumulado mostrado en el DCS y el valor indicado por el propio medidor. Esto se debe a las diferencias en los métodos de cálculo acumulado utilizados en el DCS y en el medidor, sin mencionar ya los efectos causados por la transmisión de la señal ; Además, la comunicación mediante RS485 permite transmitir de forma completa los datos acumulados del caudalímetro, y al mismo tiempo se pueden transmitir señales como el caudal instantáneo, así como la presión y la temperatura. De este modo, se garantiza la consistencia de los datos en el DCS y en el caudalímetro.
4-20 ma es una señal de corriente estándar que puede introducirse directamente en la tarjeta AI del gabinete DCS. RS485 es una interfaz de comunicación que utiliza el protocolo Modbus. Para comunicarse con el DCS, es necesario que este último cuente con una tarjeta de comunicación Modbus. Se recomienda que los instrumentos de campo envíen señales de corriente estándar de 4-20 mA a las tarjetas del DCS. A menos que los sensores incluidos en ciertas unidades lleguen junto con el PLC, en cuyo caso se puede comunicar con el DCS a través de la interfaz RS485 del PLC