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¿Cómo distinguir entre la barrera de seguridad de entrada y la de salida?
Me gustaría saber cuál es la diferencia fundamental entre las barreras de seguridad aisladas y las barreras de seguridad de tipo Zener, así como cómo se realiza la distribución de energía. Sería ideal contar con un diagrama de conexiones que lo explique claramente. Esperar a que aparezca el gran maestro
Las barreras de seguridad suelen instalarse en la sala de control (zona segura), mientras que los instrumentos y equipos de medición que requieren protección contra explosiones se encuentran en la zona peligrosa. La señal de la zona peligrosa se envía a la barrera de seguridad y, a continuación, al sistema DCS ubicado en la zona segura; en este caso, se utiliza una barrera de seguridad de tipo aislador en el extremo de detección ; El sistema DCS, ubicado en la zona segura, envía las señales a los dispositivos de medición que se encuentran en la zona peligrosa, a través de una barrera de seguridad. En este caso, se utiliza una barrera de seguridad con aislamiento del lado de operación. Las barreras de seguridad de la terminal de operación y las barreras de seguridad de la terminal de detección tienen usos diferentes; los parámetros específicos se pueden consultar en la documentación técnica de cada fabricante. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias en el rendimiento y las características de las barreras de seguridad de tipo Zener y las barreras de seguridad aisladas? Las barreras de seguridad son unidades auxiliares que forman parte de los instrumentos electrónicos; su función principal es servir como dispositivos de aislamiento en los sistemas a prueba de explosiones. La barrera de seguridad transmite las señales provenientes de la zona peligrosa a través de un proceso de aislamiento, enviando así señales de corriente aisladas hacia la zona segura. La barrera de seguridad se utiliza en sistemas intrínsecamente seguros contra explosiones; mediante circuitos de limitación de corriente y voltaje, se controla la energía que llega al circuito de campo, evitando así que la energía peligrosa de los circuitos no intrínsecamente seguros llegue a los circuitos intrínsecamente seguros. Las barreras de seguridad más comunes se pueden clasificar, según su estructura, en de tipo Zener y de tipo aislante. 1. Barrera de seguridad Zener: La barrera de seguridad Zener utiliza fusibles rápidos, resistencias de limitación de corriente o diodos de limitación de voltaje para controlar la energía eléctrica que ingresa, con el fin de garantizar que la energía que llega a la zona peligrosa esté dentro de los límites permitidos. Sin embargo, debido a defectos en su principio de funcionamiento, su fiabilidad se ve afectada, lo que limita su ámbito de aplicación. La barrera de seguridad Zener requiere un sistema de puesta a tierra muy fiable; la resistencia de puesta a tierra debe ser inferior a 1 Ω. De lo contrario, se pierde la capacidad de protección contra explosiones. Obviamente, este requisito es difícil de cumplir en las instalaciones industriales. Se exige que los instrumentos de campo en las zonas peligrosas sean de tipo aislado; de lo contrario, al conectarse los terminales de tierra del barrera de seguridad Zener con la tierra, la señal no podrá transmitirse correctamente. Además, debido a esta conexión a tierra de la señal, disminuye su capacidad para resistir las interferencias, lo que afecta la estabilidad del sistema. La barrera de seguridad Zener tiene un gran impacto en la fuente de alimentación; además, es susceptible a daños debido a las fluctuaciones en la misma. http://yunrun.com.cn/upload/201604/08/201604081910354247.jpg 2. Barrera de seguridad aislada: La barrera de seguridad aislada cuenta con una estructura eléctrica que permite el aislamiento entre las entradas, salidas y la fuente de alimentación, con el fin de cumplir con los requisitos de limitación de energía de los instrumentos intrínsecamente seguros. Gracias al uso de un sistema de aislamiento entre entrada, entrada, alimentación y salida, así como entre salida y salida, no es necesario contar con líneas de tierra para el sistema, lo que facilita su diseño y su instalación en el sitio. No es necesario utilizar instrumentos aislados para los instrumentos de campo en las zonas peligrosas. Además, las líneas de señal no necesitan compartir tierra, lo que **mejora** la estabilidad y la resistencia a las interferencias de las señales en los circuitos de detección y control, aumentando así la fiabilidad de todo el sistema. Cuando la barrera de seguridad aislada cuenta con una mayor capacidad de procesamiento de señales de entrada, puede recibir y procesar señales provenientes de termopares, resistencias térmicas, frecuencias, etc. Esto es algo que las barreras de seguridad de tipo Zener no pueden hacer. La barrera de seguridad aislada puede generar dos señales separadas entre sí, las cuales pueden ser utilizadas por dos dispositivos que comparten la misma fuente de señal. De esta manera, se evita que las señales de los dos dispositivos interfieran entre sí, y además se mejora el aislamiento eléctrico entre los dispositivos conectados. Al comparar el rendimiento y las características de las barreras de seguridad de tipo Zener con las de tipo aislado, se puede observar que estas últimas presentan ventajas significativas y un rango de aplicaciones más amplio. En los entornos de producción donde se exigen altos estándares, casi siempre se utilizan barreras de seguridad de tipo aislado.