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Requisitos de distancia para la transmisión remota de instrumentos desde el sitio al DCS

2019-01-09View Original

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Estimados colegas, quisiera hacer una pregunta: ¿es necesario que los instrumentos de medición en el sitio envíen la señal directamente al DCS? ¿Existe algún requisito en cuanto a la distancia entre los instrumentos en el sitio y el DCS?
Reply #22019-01-09
Si la resistencia del cable no supera los valores requeridos, se puede utilizar. Pero, por lo general, si la distancia es demasiado grande, el costo del cable aumenta mucho. Por eso, suele colocarse el gabinete de control cerca del lugar donde se encuentra el cable, y las fibras ópticas se utilizan para transmitir la señal hasta el interior del gabinete de control
Reply #32019-01-09
Hola, si no se tienen en cuenta los costos del cable, ¿la distancia de transmisión de esta señal está determinada por la resistencia del cable (su longitud)? Gracias.
Reply #42019-02-27
En la transmisión por cable de señales en general, la distancia de transmisión del ZR-DJYVP no supera los 600 metros
Reply #52019-02-27
Cable blindado de 1,5 mm², para corrientes de 4 a 20 mA, con una longitud máxima de 1000 metros aproximadamente. De hecho, el límite superior no es solo ese. Si le interesa, puede buscar en Internet; hay muchos artículos similares. Te enseño cómo calcular la longitud teórica de uso. Al realizar los cálculos, hay que tener en cuenta varios aspectos: 1. Si el diámetro del cable y su material son diferentes, la impedancia también será diferente. 2. Por ejemplo, si la longitud del cable es de 500 metros, la impedancia será igual a 500 x 2 x el valor de la impedancia por metro. “2” se debe a que el cable tiene dos hilos, por lo que su longitud total es el doble. 3. Tensión nominal de 24 VDC, pero en realidad se permiten fluctuaciones; la normativa también establece un margen de ±5%. Por lo tanto, hay que calcularlo según 24x0.95. 4. Los requisitos mínimos de consumo eléctrico para cada medidor son diferentes; por lo tanto, se calcula que un medidor puede funcionar a una distancia de 1000 metros, mientras que otro medidor podría necesitar una distancia distinta para funcionar igualmente a 1000 metros. 5. Es necesario mantener valores conservadores (se puede considerar un valor entre 0,7 y 0,8 veces el valor teórico), ya que, al fin y al cabo, todos son cálculos basados en valores teóricos. En la práctica, existen diversos problemas como el uso de materiales de menor calidad en los cables, las interferencias y la presencia de terminales en las líneas, lo que genera todo tipo de efectos negativos.
Reply #62019-03-17
Para que la señal de 4–20 mA se transmita sin pérdidas en un circuito de dos cables, es necesario que se cumpla la ley de Ohm. Se cumple la siguiente condición: (Tensión de excitación – Tensión mínima permitida para el funcionamiento del transmisor) ≥ Corriente de salida × Resistencia total del circuito de corriente. Cuando la corriente de salida I = 20 mA, es decir, 0,02 A, la ecuación se simplifica a: Resistencia total del circuito de corriente = (Tensión de excitación – Tensión mínima permitida para el funcionamiento del transmisor) ÷ 0,03. Este valor calculado se denomina r; es decir, r = (Tensión de excitación – Tensión mínima permitida para el funcionamiento del transmisor) × 50. La unidad de medida de r es el ohmio. En el sector industrial, este valor r se conoce como resistencia de carga del señal de corriente, que representa la capacidad máxima de carga del señal de corriente.
Reply #72019-03-18
Sabemos que los cables también tienen resistencia. Y cuando hay resistencia, se produce una división de la tensión. Según la ley de Ohm, V=IR, la caída de voltaje en el cable es igual a la corriente que fluye por él multiplicada por la resistencia del cable. La corriente máxima que puede fluir por el circuito es de 20 mA (en realidad, 21,5 mA). La tensión de funcionamiento mínima permitida por los instrumentos en el lugar es, por lo general, de 10 V. Por lo tanto, la resistencia máxima del cable es R = (24 – 10) / 0,020 = 700 ohmios. Según las especificaciones del conductor de los cables establecidas en la norma GB/T 3596-2008, el primer tipo de conductor tiene una sección nominal de 1,5 mm². La resistencia continua máxima a 20 grados es de 12,1 ohmios por kilómetro; esto equivale a 1,21 ohmios por 100 metros. Por lo tanto, la longitud máxima permitida para el cable es de 700 / 12,1 = 57,85 kilómetros. Tenga en cuenta que la longitud del cable aquí indicada corresponde a la longitud total del circuito. La distancia entre los instrumentos en el sitio y las piezas de sujeción debe dividirse entre 2. Aun así, en la práctica, probablemente no se alcanzará esa distancia.
Reply #82019-03-18
Si se trata de una señal de corriente de 4–20 mA, no habrá atenuación. Pero cuanto más largo sea el cable, mayor será la resistencia del mismo, lo que causará una disminución en la tensión. Cuando esta tensión baja por debajo de la voltaje necesario para que el instrumento funcione, este ya no podrá operar correctamente. Así que no cualquier longitud sirve
Reply #92019-03-19
Lo he usado en la práctica; se alimenta mediante una barrera de seguridad, utiliza un cable de blindaje de 1,5, y funciona sin problemas a 500 metros. No lo he usado a distancias mayores. Por supuesto, puede haber diferencias debido a los diferentes entornos
Reply #102019-03-19
Los cables blindados a una distancia de 500 metros no presentan ningún problema.
Reply #112019-03-19
El autor pregunta si se trata de cálculos teóricos o de aplicaciones prácticas; además, no se ha indicado el tipo de señal, por lo que es difícil responder.

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