Résumé : Introduction aux mesures de protection contre la foudre des systèmes de contrôle d'instruments intelligents. Les informations produites par un excellent débitmètre sont présentées par un fabricant de débitmètres. Avec le développement rapide de l'industrie, les processus industriels liés au contrôle sont de plus en plus précis, les informations de processus correspondantes et la gestion des tests sont de plus en plus demandées. La technologie de contrôle d'instruments intelligents est appliquée à la production industrielle, notamment au développement du contrôle d'instruments automatisés. De plus en plus de fabricants de débitmètres choisissent un modèle et un devis. N'hésitez pas à nous contacter. Cet article détaille les mesures de protection contre la foudre des systèmes de contrôle d'instruments intelligents. Avec le développement rapide de l'industrie, les processus industriels liés au contrôle sont de plus en plus précis, les informations de processus correspondantes et la gestion des tests sont de plus en plus demandées. La technologie de contrôle d'instruments intelligents est appliquée à la production industrielle, notamment au développement du contrôle d'instruments automatisés. Le contrôle des processus de production entre dans une nouvelle ère. En raison de l'utilisation de systèmes de contrôle d'instruments intelligents dans le contrôle industriel, les modules de communication, les dispositifs de sécurité et les instruments de mesure de terrain, principalement composés de circuits intégrés électroniques, les composants microélectriques présentent une faible rigidité diélectrique et une faible résistance aux surtensions. Souvent, lors d'orages, la foudre peut provoquer des pannes de modules d'entrée/sortie d'instruments, ou paralyser l'ensemble du système de contrôle, entraînant des arrêts forcés et des pertes importantes. Par conséquent, la foudre est essentielle pour les dispositifs de contrôle et de production, notamment les dispositifs de protection contre la foudre. L'intrusion de la foudre, due à l'application généralisée de la technologie informatique dans la gestion industrielle, entraîne de plus en plus de pannes informatiques et de communication. Lorsque la surtension dépasse la capacité du système, les données peuvent être brouillées, les puces défectueuses, voire le logiciel endommagé, ce qui peut entraîner la suspension de la réception et de la transmission des données. Afin de garantir la sécurité de fonctionnement des équipements, de multiples mesures de protection doivent être prises pour une protection contre la foudre plus sûre et plus fiable. Des recherches sur la protection contre la foudre des systèmes de contrôle d'instruments intelligents, portant sur les systèmes externes et internes, sont menées. Les principales mesures de protection contre la foudre externe sont destinées à protéger les instruments de mesure contre les dommages causés par la foudre induite. Les intrusions de surtensions incluent principalement l'entrée du câble de signal dans le circuit de l'inducteur, les surtensions affectant l'isolation de mesure, les pannes de composants microélectriques, les défaillances de l'instrument, la foudre induite directe à travers le corps de la table et le circuit de l'instrument, ainsi que les pannes causées par les modules de circuit. Des solutions sont proposées, conformément aux spécifications de protection contre la foudre, pour une révision complète et des mesures de protection contre la foudre pour la mise à la terre des câbles de communication, ainsi que pour le câblage et la mise à la terre du boîtier métallique de l'instrument. La protection du système de signalisation de verrouillage à clé contre les surtensions doit être assurée. La protection interne contre la foudre concerne principalement l'alimentation électrique, la protection contre la foudre, le système de contrôle intelligent des instruments, l'unité d'affichage, le système d'exploitation, les équipements de traitement des données du poste de travail (tels que la mise à la terre), ainsi que la protection contre la foudre des signaux entrants et sortants des ordinateurs, associée aux signaux du réseau local (LAN), et aux dispositifs de protection contre la foudre tels que les commutateurs et les cartes réseau. La pratique de la prévention de la foudre 3. 1 améliorer le système de mise à la terre (l) Protection de sécurité, armoires de commande, consoles, poste d'ingénieur, châssis du réservoir d'alimentation mis à la terre avec un plat ensemble. ( 2) Le signal de l'instrument, le signal d'entrée et de sortie de l'ordinateur est le point de référence de mesure de l'instrument, tous les travaux de l'instrument tels que l'alimentation négative de 24 V et l'équipotentielle sont attachés ici. ( 3) L'Ann, la barrière de sécurité, gelizha, la mise à la terre et la sécurité avec le point de référence sont connectés au signal de l'instrument, système équipotentiel, mise à la terre assemblé dans un bit, la résistance n'est pas supérieure à lΩ 。 3. 2 système de contrôle anti-surtension de source défectueuse de l'alimentation des instruments intelligents de la salle de contrôle principale du système de distribution d'énergie dans l'ordinateur. Système électrique, de la centrale électrique à un transformateur, système de distribution d'énergie pour l'instrumentation après zui, transmission d'énergie par temps orageux vers le réseau multicanal Ring Wei, extrêmement vulnérable à la foudre. Par conséquent, l'alimentation n'est pas en courant alternatif (CA) 380 V ou 220 V, 50 Hz, mais en surtensions diverses et variées. Sans protection contre les surtensions, les équipements électriques utilisés risquent d'être endommagés par une surtension. La distribution totale des lignes triphasées A, B, C et D est connectée à la surtension, par rapport aux bornes A, B, C et D. En cas de surtension due à la foudre, un parafoudre assure la protection contre les surcharges en alimentant la terre, et la tension de sortie est maintenue dans la zone de sécurité, garantissant ainsi le fonctionnement sûr de l'alimentation électrique. Le système de protection contre les surtensions est illustré à la figure 1.3. Le dispositif de protection contre les surtensions à trois canaux de signaux doit garantir la précision, la stabilité et la flexibilité des informations fournies par l'instrument lors de divers tests. Les orages peuvent provoquer des surtensions de fuite dans la terre et la tension de sortie initiale dans la zone de sécurité, afin de garantir la sécurité de la transmission du signal. L'installation d'une protection contre les surtensions a considérablement amélioré le coefficient de sécurité des instruments intelligents face aux orages. Le système de protection contre la foudre est illustré à la figure 2. L'application des produits de protection contre la foudre doit prêter attention aux facteurs suivants : ( l) Vérifier régulièrement l'entretien du système de contrôle d'instrument intelligent, la mise à la terre du système d'alimentation électrique, la barre omnibus, la rouille, les fractures et autres défaillances, la réparation du corps de mise à la terre en temps opportun pour le ramener à la normale, tester régulièrement la résistance (la résistance doit être conservée en 1 seulement). 。 Si une augmentation de la résistance est constatée, il faut en rechercher la raison et poursuivre la réduction de la résistance. ( 2) Révisé en fonction de la proportion de surtension, la surtension est utilisée pendant une longue période, car l'équipement électronique agira en raison du vieillissement et de la chute de tension, les paramètres de la protection contre la foudre ne sont pas qualifiés. ( 3) L'alimentation électrique empêche la porte de tonnerre généralement utilisée dans le système de distribution d'énergie.
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