Résumé : Les informations sur les mesures de protection contre la foudre des systèmes de contrôle d'instruments intelligents sont fournies par d'excellents fabricants de débitmètres . Avec le développement rapide de l'industrie, les processus industriels sont plus étroitement interconnectés et contrôlés, et les informations de processus correspondantes ainsi que la gestion de la détection ont imposé des exigences plus élevées. La technologie de contrôle d'instruments intelligents permet le développement du contrôle automatique des instruments dans les applications de production industrielle. Pour plus de fabricants de débitmètres, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des devis et des informations sur les modèles. Vous trouverez ci-dessous les détails de l'article sur les mesures de protection contre la foudre des systèmes de contrôle d'instruments intelligents. Avec le développement rapide de l'industrie, l'interconnexion et le contrôle des processus industriels sont plus étroits, et les informations de processus correspondantes ainsi que la gestion de la détection ont imposé des exigences plus élevées. La technologie de contrôle d'instruments intelligents permet le développement du contrôle automatique des instruments dans les applications de production industrielle, marquant ainsi l'entrée dans une nouvelle ère du contrôle des processus de production. La plupart des ordinateurs industriels, modules de communication, dispositifs de sécurité et instruments de mesure de terrain des systèmes de contrôle d'instruments intelligents utilisant des circuits intégrés, ces composants microélectroniques présentent généralement des faiblesses majeures telles qu'une faible rigidité diélectrique et une faible résistance aux surtensions. Pendant la saison des orages, les équipements sont souvent endommagés par la foudre, ce qui peut endommager les modules d'entrée et de sortie de plusieurs ordinateurs et paralyser l'ensemble du système de contrôle-commande. Il est donc indispensable d'équiper ces équipements de contrôle et de production de dispositifs de protection contre la foudre. Intrusion de foudre : Avec la généralisation de l'informatique dans la gestion industrielle, l'intrusion de surtensions électriques entraîne de plus en plus de pannes informatiques et de communication. Lorsque la surtension dépasse la capacité de l'ordinateur, les données sont brouillées, la puce est endommagée, voire le logiciel est endommagé, ce qui entraîne une interruption de la réception et de la transmission des données. Pour garantir le bon fonctionnement des équipements, des mesures de protection à plusieurs niveaux doivent être mises en place afin d'accroître la sécurité et la fiabilité de la protection contre la foudre. L'étude de la protection contre la foudre des systèmes de contrôle-commande intelligents doit s'appuyer sur deux aspects : la protection du système externe et la protection du système interne. Les mesures de protection contre la foudre externe visent principalement à prévenir les dommages causés par la foudre inductive aux instruments de mesure. La principale cause d'intrusion de surtension est l'introduction d'une surtension induite par le câble de signal dans le circuit du compteur latéral, endommageant ainsi l'isolation, détruisant les composants microélectriques et provoquant la panne du compteur. La foudre à induction directe pénètre alors dans le circuit du compteur par le corps du compteur et perturbe le module du circuit, provoquant ainsi une panne. La solution consiste à revoir les mesures globales de protection contre la foudre de l'appareil, la mise à la terre des câbles de communication, un câblage raisonnable et la mise à la terre des boîtiers métalliques des instruments, conformément aux exigences de la réglementation sur la protection contre la foudre. Le système de protection des signaux de verrouillage des clés doit être équipé d'un dispositif de protection contre les surtensions ; le système de protection interne contre la foudre concerne principalement la protection de l'alimentation du système de contrôle intelligent des instruments, la mise à la terre des équipements de traitement de données tels que l'unité d'affichage de contrôle, le système d'exploitation et le poste de commande, ainsi que l'accès à l'ordinateur. Il s'agit également de la protection des canaux de signaux et des signaux et des alimentations, tels que les commutateurs et les cartes réseau associés au réseau local. Pratique de prévention des coups de foudre 3.1 Améliorer le système de mise à la terre (l) La mise à la terre de la protection de sécurité, de l'armoire de commande, du pupitre de commande, du poste d'ingénieur, de l'armoire électrique et des autres boîtiers doit être reliée entre eux avec de l'acier plat. (2) La masse du signal de l'instrument et la masse des signaux d'entrée et de sortie de l'ordinateur sont les points de référence pour la mesure de l'instrument. L'alimentation électrique de travail de tous les instruments, comme la borne négative 24 V, est connectée à cette terre pour former un système équipotentiel. (3) La terre de sécurité intrinsèque, la barrière de sécurité, la barrière d'isolement, le dispositif de sécurité et les autres mises à la terre doivent également être connectées au point de référence du signal de l'instrument pour former un système équipotentiel, la mise à la terre doit être regroupée en un point et la résistance ne doit pas être supérieure à 1Ω. 3.2 L'alimentation électrique du système de contrôle intelligent des instruments anti-surtension provient du système de distribution électrique vers la salle de commande principale de l'ordinateur. Le système d'alimentation électrique est fourni depuis la centrale électrique via le transformateur et le système de distribution électrique jusqu'au système d'instrumentation. Par temps d'orage, le risque de foudre est élevé en raison de la longueur du trajet jusqu'au périphérique. Par conséquent, l'alimentation électrique n'est pas en courant alternatif 380 V ou 220 V, 50 Hz, mais la surtension est mélangée à divers parasites. Sans système de protection contre les surtensions, les équipements électriques utilisés risquent de subir un accident en raison d'un dépassement de la tension de tenue. Connectez les trois lignes A, B, C et D et les quatre phases du réseau électrique général aux bornes A, B, C et D opposées au dispositif de protection contre les surtensions. En cas d'orage, le parafoudre protège contre les surtensions induites par la foudre, le courant de surcharge est ramené à la terre et la tension de sortie est maintenue dans une zone de travail sécurisée afin de garantir le bon fonctionnement de l'alimentation. Le système de protection contre les surtensions est illustré à la Figure 1. 3.3 Dispositif de protection contre les surtensions du canal de signal. Ce dispositif doit assurer une transmission précise, stable et flexible des différentes informations de détection de l'instrument dans des conditions normales. Il peut également décharger les surtensions à la terre pendant les orages et bloquer la tension de sortie dans une zone sûre, garantissant ainsi la sécurité de la transmission du signal. L'installation de parafoudres pour la protection contre la foudre améliore considérablement le facteur de sécurité des dispositifs d'instrumentation intelligents en cas d'orage. Le système de protection contre la foudre est illustré à la Figure 2. Les facteurs suivants doivent être pris en compte lors de l'utilisation de produits de protection contre la foudre : (l) Vérifier et entretenir régulièrement les défauts tels que la mise à la terre, la barre omnibus, la rouille du corps de mise à la terre et la rupture du système d'alimentation du système de contrôle de l'instrument intelligent, les réparer à temps pour les rétablir, et vérifier régulièrement la résistance (résistance en 1 uniquement). Si la valeur de résistance augmente, il convient d'en identifier la cause et de la réduire.
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