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Tanto las señales de los interruptores Namur como las de los interruptores con contactos secos utilizados por la empresa se conectan al barrera de seguridad MTL4511 que se encuentra en la sala de control. Me gustaría saber cómo funcionan cada uno de ellos, y cómo se debe configurar la barrera de seguridad. Soy principiante en DCS; por favor, ayúdenme a entenderlo.
La señal Namur funciona según el principio de detección de corrientes bajas (el valor específico de la corriente se puede buscar en Baidu); se trata de una de las pocas señales digitales de tipo intrínsecamente seguro. Una compuerta de conmutación común puede recibir señales Namur o bien señales de contactos secos directamente; el método de conexión es el mismo en ambos casos.
He hecho una investigación: la señal de Namur funciona con una alimentación de 8V por parte del barrera de seguridad. Entonces, ¿qué voltaje genera la salida de la barrera de seguridad cuando se conecta una señal de contacto seco?
La barrera de seguridad se puede entender como un fusible en el ámbito eléctrico. En el circuito de instrumentos, solo cumple una función de seguridad. Al recibir una señal de contacto seco, la salida es naturalmente una señal de contacto seco, y el voltaje es 0.
NAMUR utiliza la magnitud de la corriente para indicar la posición del objetivo (si está cerca o lejos), por lo que no es necesario preocuparse especialmente por el valor de la tensión de salida. La sonda NAMUR cuenta, por sí misma, con un circuito oscilador LC; por lo tanto, una vez que la válvula está en su posición correcta, puede generar una corriente estable. La norma de NAMUR es la IEC 60947-5-6; anteriormente se conocía como DIN 19234. Esta norma establece las condiciones de transmisión de señales entre el sensor y el amplificador (es decir, la barrera de seguridad). Para NAMUR utilizado como circuito intrínsecamente seguro, se denomina 8V/8mA NAMUR, y se refiere a la tensión en estado de circuito abierto y la corriente en estado de cortocircuito. La magnitud de la tensión en el circuito está determinada por la carga que recibe la barrera de seguridad, mientras que la limitación de la corriente se logra mediante la resistencia de dicha barrera, que suele ser de 1 kOhm. Por lo tanto, conectar un interruptor pasivo no causará cortocircuito. La norma IEC 60947-5-6 establece los rangos permitidos para estos parámetros. También existen en el mercado algunos sensores NAMUR de 12 V, como los sistemas híbridos DI de Emerson; sin embargo, estos no pueden aceptar sensores NAMUR de 8 V/8 mA, como los de P+F.
Hola, maestro. He investigado y, en el caso de las señales NAMUR alimentadas con 8V, dependiendo de la distancia entre un objeto metálico y el sensor, se generan señales de corriente de diferentes magnitudes. Cuando la corriente está entre 2,1 mA y 6 mA, el estado es 1 o ON; mientras que cuando la corriente está entre 0,35 mA y 1,2 mA, el estado es 0 o OFF. Cuando la corriente es inferior a 0,28 mA, se considera que hay una falla de circuito abierto; cuando es superior a 6,5 mA, se considera que hay una falla de cortocircuito. Entonces, en cuanto a la señal de contacto seco DI, ¿puedo entender que, cuando el contacto seco está cerrado, se genera una corriente de cortocircuito de 8 mA en la tarjeta de procesamiento DI? Y cuando el contacto seco está abierto, se genera una corriente de circuito abierto menor a 0,28 mA en dicha tarjeta. Luego, la tarjeta DI procesa estas dos señales y las envía al controlador para que las utilice, ¿verdad?
Este mensaje fue editado por última vez por HEJIYUER el 31-1-2020 a las 02:32. La distancia entre el objeto metálico y el sensor genera señales de corriente de diferentes magnitudes. Cuando la corriente está entre 2,1 mA y 6 mA, el estado es 1 o ON; cuando la corriente está entre 0,35 mA y 1,2 mA, el estado es 0 o OFF. Cuando la corriente es inferior a 0,28 mA, se considera que hay una falla de circuito abierto; cuando es superior a 6,5 mA, se considera que hay una falla de cortocircuito. Respuesta: Los interruptores de proximidad NAMUR (tomando como ejemplo los sensores inductivos), gracias a los circuitos de estabilidad integrados en ellos, dividen la corriente de salida (mejor decir: la corriente que forma parte del circuito junto con la barrera de seguridad) en cuatro zonas. De esta manera se puede distinguir entre una línea “abierta” y una línea “en cortocircuito”. Esto está estipulado en las normas EN. La figura inferior muestra una tabla que relaciona la tensión de salida, la corriente y la resistencia de limitación del barrera de seguridad. Las áreas de color indican el rango de funcionamiento. 2. Entonces, en cuanto a la señal de contacto seco DI, ¿puedo entender que, cuando el contacto seco está cerrado, se genera una corriente de cortocircuito de 8 mA en la tarjeta de procesamiento DI? Y cuando el contacto seco está abierto, se genera una corriente de circuito abierto menor a 0,28 mA en dicha tarjeta. Luego, la tarjeta DI procesa estas dos señales y las envía al controlador para que las utilice, ¿verdad? Respuesta: Se puede pensar así, pero la corriente de circuito abierto debería ser 0. Las barreras de seguridad NAMUR de tipo intrínsecamente seguro de 8V/8mA que se encuentran en el mercado, suelen diseñarse con los parámetros de 8V/1 kΩ. La corriente de cortocircuito es de 8 mA; esto se indica con la línea roja a continuación. 3. Puede considerar el sensor NAMUR como un interruptor más resistencias en serie/conmutadas. Cuando el interruptor está cerrado, la impedancia es baja: 1 KΩ; cuando está abierto, la impedancia es alta: 11 KΩ. Por lo tanto, una combinación como “conmutador pasivo + resistencia de detección” también puede generar corriente en las cuatro zonas, y puede utilizarse en los circuitos de activación de los botones de alarma contra incendios (ya que estos botones están en estado abierto por defecto, es necesario detectar situaciones de cortocircuito para evitar alarmas falsas). 4. Si el interruptor no cuenta con ninguna resistencia de detección, entonces es necesario desactivar la función de detección de estado abierto/cortocircuito en la configuración del módulo de seguridad/NAMUR IO; de lo contrario, se seguirán generando alarmas. 5. La tensión en circuito abierto es de 8 V. Una vez que hay carga, la tensión en el puerto disminuye. Aproximadamente, cuando se produce un cortocircuito, la tensión en el puerto es de unos 5 V. Pero no es necesario preocuparse por cómo varía esa tensión; basta con prestar atención a la corriente. NAMUR es un circuito de tipo de dos líneas; en todo momento, la barrera de seguridad debe tener una salida de voltaje. Dado que las sondas contienen componentes electrónicos, es necesario suministrarles voltaje para que puedan funcionar. (Al igual que en los transmisores de tipo 4-20: siempre y cuando haya voltaje de funcionamiento adecuado, no es necesario preocuparse por cuánto varía ese voltaje). 6. El archivo adjunto es el diagrama de principio del diseño NAMUR DI IO de Texas Instruments; está explicado de manera bastante clara. Deberías poder entenderlo. . . . .
Gracias por compartir, gracias. He aprendido*
Hace más de veinte años, cuando comencé a trabajar con instrumentos automatizados, nunca comprendí del todo las señales NAMUR. Sin embargo, las utilizaba y las interpretaba de forma arbitraria. Después de leer las discusiones y la información disponibles aquí, ahora lo entiendo mucho mejor
La señal de Namur utiliza 8VDC para controlar la corriente en el circuito de campo, de modo que se cumplan los requisitos de seguridad intrínseca. En cambio, los contactos secos requieren un barrera de seguridad para que la corriente en su circuito también cumpla con dichos requisitos. Ahora se utilizan barreras de seguridad aisladas, que en general funcionan bien. No es necesario configurarlo. Anteriormente, las barreras de seguridad eran barreras de tipo Zener con limitación de voltaje. Ahora se utilizan barreras de seguridad aisladas con limitación de corriente. Por lo tanto, es posible que las funciones se repitan.