IS barieră

IS bariera - nodul structurii finite îndeplinește cerințele pentru circuite intrinsece care funcționează ca o barieră între circuite intrinsece și non-intrinsec. scintei unitate barieră iskrozashchity diferă de acel nod este terminat. Unitate de protecție Spark este o parte asociată cu un echipament electric cu siguranță intrinsecă.

IS barieră

Spark diagrame de circuit de protecție de blocuri de diode. a - schema bloc a unui rezistor de balast; b - schema bloc a rezistor de balast pentru un curent alternativ; c - diagrama bloc fără balast; d - schema bloc pentru un rezistoarele de balast și Zener punctul de mijloc la pământ; e - o diagramă bloc pentru un curent alternativ rezistențe de balast și diode Zener în dublu exemplar punctul de mijloc a acestora la pământ. 1-2 la circuitul fără siguranță intrinsecă; 3-4 la circuitul cu siguranță intrinsecă [1]

Diode într-o barieră de siguranță dioda limitează tensiunea aplicată circuitului intrinsec sigur și dăunătoare rezistor de limitare a curentului limitează curentul care poate curge prin circuit. Bariere de siguranță concepute pentru a fi utilizate ca mijloc de circuite de interfață în condiții de siguranță intrinsecă și non-intrinsec. [2]

În funcție de nivelul unui circuit de siguranță intrinsecă ia, ib, circuitul de ramură IC cuprinde diode limitatoare de tensiune în paralel trebuie troirovatsya (pentru ia) sau duplicate (pentru ib). [3]

Barierele intrinsece în diode șunt (Zener) au fost dezvoltate la sfârșitul anilor 1950 pentru controlorii de proces în industria chimică.

De obicei, iskrozashchity diode bloc (LSI) este format ca o singură unitate turnată, pateu sau nonseparable plasate într-un înveliș care elimină posibilitatea de a repara sau înlocui elementele interne ale montaj.

BIS include diodă Zener șunt și rezistor incluse în serie sau rezistențe și siguranțe.

În timpul funcționării normale, tensiunea de străpungere electrică a diodă Zener nu este depășită - un Zener nu conduce curent. Când un dezastru se produce în partea secundară a sistemului, situat într-o zonă sigură, iar când depășește valorile tensiunii externe ale tensiunii de defalcare a diodei Zener (spațiu de lucru Zener o porțiune de pe ramura feedback-ul de curent-tensiune caracteristică), se duce la modul de stabilizare a nivelului de tensiune prin modificarea cantității de care curge curent . diodă Zener începe să se efectueze. Succesiv rezistor gratuit limitează circuitul de curent în zona periculoasă. În cazul în care curentul ajunge la o anumită valoare siguranța este declanșată construit care previne transmiterea puterii electrice inacceptabil de mare din zona de siguranță a echipamentului circuitelor electrice situate în zona periculoasă.

  • ușurința de producție;
  • versatilitate;
  • pierderi reduse;
  • Ea nu are nevoie de o sursă de alimentare separată;
  • mare practică de operare în întreaga lume;
  • montare de înaltă densitate
  • de mare precizie și liniaritate
  • low-cost
  • interval de frecvență bună (100 KHz).
  • gamă limitată de tensiunile de funcționare;
  • tensiune limitate disponibile în zona periculoasă;
  • necesitatea de a asigura o pregătire fundamentală a barierelor;
  • necesitatea de a utiliza numai echipamente de joasă tensiune, din cauza legătura galvanică între zonele periculoase și în condiții de siguranță;
  • Zona de pericol Echipamentul trebuie să fie izolat de pământ;
  • nu este recuperabilă după un accident;
  • vulnerabile la fulgere și alte supratensiuni.

Unul dintre principalii parametri ce caracterizează barierele este o rezistență de trecere. Prin reducerea barierei de rezistență la curgere este posibilă utilizarea de senzori cu o mare valoare de minim tensiune și o rezistență ridicată. Folosind producătorii români rezistențe de putere puternice și Zener posibil pentru a reduce o rezistență de trecere a 24-volți bariere grad iskrozashchity IB la 284 ohmi. Reducerea în continuare a rezistenței la curgere, folosind bariere mai puternice Zener creșterea în dimensiuni limitate și de a crește costul lor. [4]

izolatoarelor

barieră de siguranță intrinsecă cu izolare galvanică (izolator) retează orice legătură directă (galvanic) între circuitele electrice și zonele explozive cu siguranță intrinsecă prin utilizarea materialului izolant între ele. Transmiterea informațiilor se realizează de obicei printr-unul dintre tipurile de transformatoare: optocuplor. transformator sau releu. În cele din urmă explozie se realizează prin utilizarea circuitului diodă-rezistor, o astfel de barieră shunt-diode.

Deoarece circuitul de zona de pericol nu este conectat electric cu zona de siguranță a circuitului, bariera excesivă a energiei de blocare izolarea în mod obișnuit considerată ca fiind eficientă și fundamentală. Practic, zero, contorul este de obicei asociat cu o sursă de alimentare transformator neutru la pământ pentru a preveni considerente de interferență și de siguranță. Astfel, atunci când un curent de defect este închis la punctul mort, provocând distrugerea unei siguranțe fuzibile. eliminând un scurt-circuit într-un timp relativ scurt.

  • o gamă largă de tensiuni de funcționare
  • o tensiune de mare (putere) disponibilă într-o zone sigure și periculoase;
  • cerințele de legare la pământ mici;
  • nici o legătură galvanică;
  • Zona echipament de pericol poate avea contact cu solul;
  • Acesta poate fi restaurat după accident;
  • ușor vulnerabile la fulgere și alte supratensiuni;
  • indispensabilă în domeniul construcțiilor navale și pentru anumite aplicații speciale.
  • complexitatea produselor;
  • specializate pentru fiecare dispozitiv de destinație;
  • consum mare de energie (BA 2);
  • necesită o sursă de alimentare separată;
  • densitate scăzută;
  • precizia și linearitatea scăzută;
  • cost ridicat;
  • interval de frecvență limitată. [5]

articole similare