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MTL安全栅结构原理怎样去分析

更新时间: 2016-04-28  点击次数: 756次

MTL安全栅结构原理怎样去分析
MTL安全栅结构原理是在电路中采用快速熔断器、限流电阻或限压二极管以对输入的电能量进行限制,从而输出到危险区的能量。MTL安全栅结构原理简单、电路实现容易,价格低廉,但因由于其自身原理的缺陷使其应用中的性受到很大影响,并限制了其应用范围,其原因如下:
        1、安装位置必须有非常的接地系统,并且该齐纳式安全栅的接地电阻必须小于1Ω,否则便失去防爆安全保护,显然这样的要求是十分苛刻并在实际工程应用中难以。
        2、要求来自危险区的现场仪表必须是隔离型,否则通过齐纳式安全栅的接地端子与大地相接后信号无法正确传送,并且由于信号接地,直接降低信号抗干扰能力,影响系统稳定性。
        3、齐纳式安全栅对电源影响较大,同时也易因电源的波动而造成齐纳式安全栅的损坏。
MTL安全栅是介于现场设备与控制室设备之间的个限能电路,用来把控制室供给现场仪表的电能量限制在既不能产生足以引爆危险气体的火花,又不能产生足以引爆危险气体的仪表表面温度,从而消除了引爆源。在选择安全栅时必须考虑其型号与现场仪表类型相适应,还须考虑安全栅与本质安全仪表要求相兼容及形成的本安系统中阻抗匹配的问题。
我国采用“回路”这种方式本安系统,即根据危险环境使用仪表的联合取证情况,选择已与其联合取证的MTL安全栅,经联合取证,现场仪表与MTL安全栅便固定组合构成本安系统。实践中,这种方式对安全栅和现场仪表的选择有很大的局限性。目前广泛采用是进年来逐渐形成的种本质安全技术,即“参量”。按照“参量”方式的本安设备和关联设备需要组安全参数,包括:   
Vmax―在正常工作或故障条件下,能接受并能保持其本安的zui高电压。   
Imax―在正常工作或故障条件下,能接受并保持其本安的zui高电流。   
Ci―本安现场设备内部未被保护的电容。   
Li―本安现场设备内部未被保护的电感。   
Pmaxo ―关联设备允许输入的zui大功率。   
“参量”关系式为:Vmax>Voc,Imax>Isc,Pmaxi>Pmaxo,Ci+Cc结合“参量”可知安全栅的选用:
1)与MTL安全栅相连的安全设备的工作电压不得超过MTL安全栅的zui高允许电压。否则,应采用光电隔离等技术使之与系统隔离开来,或者采用隔离安全栅;
2)“参量”公式的Vmax,Imax,Pmaxi即为本安现场设备的正常参数,选用时应该逐对比。
3)“参量”公式中引入Cc,Lc这两个变量实际是引出了控制电缆的选用问题,从而限制了电缆长度。实际使用中还应考虑阻抗匹配问题。zui后的公式中,MTL安全栅阻抗,Rl电缆阻抗,安全仪表的允许负载阻抗Ro,对于输出回路,作为安全仪表的调节器或I/O卡的输出通道等,它们的允许负载阻抗是制造厂商提供的。对于输入回路,作为安全仪表的显示仪表或I/O卡的输入通道等,它们的允许负载阻抗取决于其输出电压和现场仪表的无负载工作电压。无论输入还是输出回路,选用安全栅时其阻抗满足上式即可回路的正常工作。

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