ЗАО «НПФ Прорыв» › Оборудование › Устройства защиты, реле напряжения, барьеры искрозащиты › Повторитель изолированный ПИ-485
Назначение
Повторитель изолированный ПИ-485 используется в системах распределенного сбора данных, АСУ ТП и в системах диспетчеризации для увеличения нагрузочной способности линии цифрового последовательного интерфейса RS-485, а также для защиты линий RS-485.
Основные функции
Устройство и принцип работы
ПИ-485 выпускаются в унифицированных пластмассовых корпусах. Присоединение проводов питания и коммутируемых электрических цепей выполняется на клеммы под винт. Схемы подключения нанесены на корпус ПИ-485. Крепление ПИ-485 выполняется на монтажную DIN-рейку шириной 35 мм. Обеспечивается надежная трехступенчатая схема защиты RS-485 на базе быстродействующих газоразрядных трубок, токовых предохранителей и ограничительных диодов.
Поддерживаются следующие режимы работы: 0 – конвертер USB↔2 х RS-485; 1 – повторение данных c автома-тическим определением параметров сигнала; 2 – повторение данных заданного формата; 3 – повторение данных заданного формата с максимально возможной скоростью передачи; 4 – повторение данных c заданной длительностью импульса.
Условия эксплуатации
Габаритные размеры и масса
Технические характеристики
Напряжение питания | 24 (от 7 до 30) В |
Потребляемый ток, макс. | 200 мА |
Потребляемый ток, типовой | 90 мА (24 В) |
Скорость последовательной передачи данных | 300 … 115 200 бод |
Каналы связи | 2 (1/1), TD, RD, полудуплекс |
Битовая задержка, не более | 2 мкс |
Битовое искажение, не более | 1,5 % |
Гальваническая развязка | VCC // RS-485 (А) // RS-485 (B) |
Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных | 3 кВ DC |
Формат файла / кодирование) | UART (9/10/11 бит переключение, NRZ) |
Нагрузочный резистор / Защитное смещение линии | 750 Ом / 150 Ом / 750 Ом |
Степень защиты: по корпусу / по клеммам | IP40 / IP20 |
Документация ПИ-485
ТК16L. 10 | ТК16L.11 | ТК16L.14 (GSM) | ТК16L.31 | E-422 0.02/1.02 | E-422.GSM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость с ПО верхнего уровня | Телескоп+ | Телескоп+ | Телескоп+ | Телескоп+ | Телескоп+, Пирамида, Альфа ЦЕНТР | Телескоп+, Пирамида, Альфа ЦЕНТР |
Потребляемая мощность, не более | 5 Вт | 5 Вт | 15 ВА | 30 ВА | 5 ВА | 15 ВА |
Питание | 9-36В DC | 9-36В DC | 100-260В AC | 100-260В AC | 18-36В DC | 100-260В AC |
Резервное питание | нет | нет | нет | есть | есть | нет |
Диапазон рабочих температур | от -40° до +60°C | от -40° до +60°C | от -30° до +60°C | от -40°/-20° до +60°C | от -40° до +60°C | от -30° до +60°C |
Относительная влажность, %, не более | 95% при t=35°C | |||||
Габаритные размеры | 102 х 202 х 45 мм | 102 х 142 х 45 мм | 102 х 202 х 45 мм | 230 х 264 х 103 мм | 106 х 90 х 58 мм | 159 х 94 х 58 мм |
Масса не более | 0,8 кг | 0,7 кг | 1,2 кг | 2 кг | 0,5 кг | 0,7 кг |
Кол. аналоговых входов. Диапазон входных сигналов для датчиков с токовым выходом 0-20 мА. | 8 | 4 | 4 | 2 | ||
Разрядность АЦП. | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Аналоговые входы. Диапазон входных сигналов для датчиков напряжения. | 0-2.5 В | 0-2.5 В | 0-2.5 В | 0-2.5 В | ||
Погрешность преобразования напряжения в код для указанного диапазона входных напряжений, не более | 10 мВ | 10 мВ | 10 мВ | 10 мВ | ||
Дискретные входы (12-24 В) оптронная развязка 1500 кВ защита от статического напряжения, импульсных помех, пропадания напряжения. | 32 | 4 | 8 | 2 | 0/2 | 2 |
Гальванически развязанный порт телеуправления | 2 (DC 3 А, 30 В / AC 3 А, 220 В) | 2 (DC 2 А, 60 В) | 1/1 (DC 2 А, 60 В) | 1 (DC 2 А, 60 В) | ||
Поддержка видеокамер | есть | есть | есть | |||
Максимальное количество аналоговых датчиков для опроса при подключении через ПИК24/ТМДА24, шт. | 519 | 516 | 516 | 1024/512 | 514 | |
Максимальное количество дискретных датчиков для опроса при подключении через ПИК24/ТМДА24, шт. | 1056 | 1028 | 1032 | 2048 | 2048/1024 | 1024 |
Максимальное количество устройств телеуправления при подключении через ТМУ16, шт. | 1026 | 1026 | 1026 | 2048 | 2048/1024 | 1024 |
* Рекомендуемое количество счетчиков для опроса при подключении счетчиков через интерфейс RS-422/RS-485, шт. | 16 | 16 | 16 | 128 | 32/16 | 16 |
**Объем встроенного ОЗУ (SDRAM) | 64/128 МБ | 64/128 МБ | 64/128 МБ | 64/128 МБ | 64/128 МБ | 64/128 МБ |
**Объем встроенного ПЗУ (FLASH) | 32/512 МБ | 32/512 МБ | 32/512 МБ | 32/512 Мб | 32/512 МБ | 32/512 МБ |
**Объем встроенного ПЗУ (FLASh3) для процессорных модулей CP16L-12, CP16L-20, i. MX287 | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ |
**Объем памяти для хранения архивов | 32/512 МБ | 32/512 МБ | 32/512 МБ | 2/4 ГБ | 32/512 МБ | 32/512 МБ |
Хранение данных об электропотреблении (профиль нагрузки счетчиков), не менее | 45 суток | 45 суток | 45 суток | 4 лет | 45 суток | 45 суток |
Время сохранения измерительной информации в устройстве при пропадании напряжения питания | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
Основная абсолютная погрешность при измерении времени в условиях отсутствия внешней синхронизации | ±3 с в сутки | ±3 с в сутки | ±3 с в сутки | ±3 с в сутки | ±3 с в сутки | ±3 с в сутки |
Порт Ethernet 10/100 Mbit | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 1 |
Независимые порты RS-422/485 гальванически изолированные | 2 + | 2 + | 2 + | 4*** + | 4/2 + | 2 + |
Порт RS-232 | 2 | 1 | 1 | 2*** | нет/2 | 1 |
Порт USB device/host | 1/1 | нет/1 | нет/1 | |||
Цветной графический дисплей 800х480 Touch Screen | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет |
Процессор | i. MX287 | i.MX287 | i.MX287 | Intel/i.MX287 | i.MX287 | i.MX287 |
Крепление | На стену, на DIN-рейку | На стену, на DIN-рейку | На стену, на DIN-рейку | На стену | На DIN-рейку | На DIN-рейку |
Среднее время наработки на отказ, час | 105000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
Cтепень защиты | IP52 | IP52 | IP52 | IP52 | IP50 | IP50 |
*Реальные требования по количеству подключаемых счетчиков электроэнергии формируются на основании требований проекта к типам счетчиков электроэнергии, динамике и типам обрабатываемых информационных потоков, с учетом их объемов, применяемых методов обработки и требований по быстродействию. За консультацией вы можете обратиться в службу технической поддержки [email protected].
**Объем памяти (МБ) в зависимости от типа процессорного модуля
CP16L. 12 | CP16L.20 | i.MX287 | |
---|---|---|---|
ОЗУ | 64 | 128 | 128 |
FLASH | 32 | 512 | 512 |
FLASh3 | 128 | 512 | 512 |
***Если в модификации ТК16L.31 два порта RS-232, то остается три порта RS-485.
Защита от перенапряжения для сети LAN 100 Мбит, предназначена для видеонаблюдения, устанавливается на DIN-рейку, совместима с Ethernet 10Base-T и 100Base-T, PTF-51-PRO/PoE/DIN, производитель.
Защита от перенапряжения для LAN/Ethernet с повышенной прочностью для высоких импульсов перенапряжения, монтируется на DIN-рейку 35 мм. Он предназначен для защиты от перенапряжения устройств, работающих в сетях LAN, в том числе IP-камер, компьютеров, коммутаторов LAN, контроллеров промышленной автоматизации и зданий. Совместимость с сетями 10Base-T и 100Base-T Ethernet с использованием кабелей категорий 5, 5e и 6. Каждая жила кабеля LAN и цепи питания PoE защищена от ударов до 2кА с прямым разрядом на землю. Высококачественные печатные платы вместе с настроенными дифференциальными парами обеспечивают очень хорошие параметры передачи и способствуют устранению перекрестных помех, вызывающих нестабильную работу ЛВС.
Изделие предназначено для установок, в которых хотя бы одно оконечное устройство локальной сети находится за пределами здания или иным образом подвергается большим нагрузкам. Две ступени защиты с функцией развязки, эффективно устраняющие перенапряжения на землю и передающие пары внутри.
Специальная схема защиты также защищает устройства LAN от повышения напряжения на линиях питания PoE в любом из возможных стандартов (также передается по линиям передачи). Линии 4-5 и 7-8 соединены между собой, поскольку LAN 100Base-T использует их только для питания PoE. PTF-51-PRO защищает обе группы силовых пар от повышения напряжения выше 58В и повреждения блоков питания LAN-устройств, таких как коммутаторы или IP-камеры. Мощность PoE, передаваемая через ограничитель, может достигать 60 Вт (совместима с HiPoE).
PTF-51-PRO/PoE/DIN обеспечивает целостность экрана кабеля FTP между входом и выходом и дополнительно разряжает заряд между экраном и землей. Поскольку рекомендуется заземлять экран кабеля FTP только с одной стороны, экран со стороны протектора при нормальной работе имеет гальваническую развязку при напряжении 90 В постоянного тока.
Устройство защиты от перенапряжения монтируется и заземляется на DIN-рейке 35 мм. Используйте неокрашенную DIN-рейку с надлежащим заземлением, способным снять ударные нагрузки на землю от всех установленных устройств защиты от перенапряжения.
Для защиты одного кабеля локальной сети можно использовать два одноканальных защитных устройства, установленных на двух концах кабеля локальной сети, и заземлить их соответствующим образом. В случае необходимости защиты множества цепей ЛВС рекомендуется использовать многоканальные устройства защиты на стороне коммутатора ЛВС и одноканальные устройства защиты на стороне оконечных устройств ЛВС.
Если на внешних IP-камерах используется защита от перенапряжения серии PRO, на стороне коммутатора LAN необходимо использовать как минимум устройство защиты серии PRO, иначе защита коммутатора LAN будет недостаточной.
Устройства защиты от перенапряжения серии PRO не следует использовать со стандартными коммутационными панелями LAN с разъемами LSA (типа Krone), поскольку их прочность на большие токи очень мала, и они будут повреждены при сильных перенапряжениях. Мы предлагаем использовать патч-панели на основе разъемов типа Keystone.
ПАРАМЕТР | ИМЯ |
Линии данных | |
---|---|
Поддерживаемые каналы | 1 |
Совместимость с сетью | 10Base-T, 100Base-T, витая пара категорий 5, 5e и 6 |
Входной разъем (незащищенная сторона) | РДЖ-45 |
Выходной разъем (защищенная сторона) | РДЖ-45 |
Номинальное напряжение постоянного тока (фаза-земля) UN | 90 В постоянного тока |
Максимальное напряжение (фаза-земля) UC | 110 В постоянного тока |
Уровень защиты 1 кВ/мкс (фаза-земля) UP | 600В |
Импульсный ток (8/20 мкс, фаза-земля) Iimp | 2 кА на одну жилу кабеля (всего 14 кА) |
Номинальное напряжение постоянного тока (линия-линия) UN | 3,3 В пост. тока |
Максимальное напряжение (линия-линия) UC | 3,5 В постоянного тока |
Уровень защиты 1 кВ/мкс (линия-линия) UP | 20 В |
Импульсный ток C1 (8/20 мкс, линия-линия) Iimp | 100А |
Защищенные линии | 1-2, 3-6 |
Емкость (между линиями) на частоте 1 МГц | 6-15пФ |
Емкость (фаза-земля) на частоте 1 МГц | 1-2 пФ |
Серийное сопротивление | 2,2 Ом / линия |
Номинальный ток IN | 300 мА/линия |
Степень защиты | 2 (ГДТ, ТВС) |
Элемент развязки | Импульсный резистор |
Защита PoE | |
Номинальное напряжение постоянного тока (линия-линия) UN | 58 В постоянного тока |
Максимальное напряжение (линия-линия) UC | 64 В постоянного тока |
Степень защиты UP | 93В |
Импульсный ток (8/20 мкс, линия-линия) Iimp | 100А |
Импульсный ток (8/20 мкс, фаза-земля) Iimp | 2 кА |
Защищенные пары | (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) |
Защищенные стандарты PoE | IEEE 802. 3af/at/bt-тип 3 (HiPoE, UPOE) |
Потеря питания PoE в цепях защиты | IEEE 802.3af, вариант A: 0,23 Вт при 48 В постоянного тока IEEE 802.3at, вариант A: 0,68 Вт при 54 В постоянного тока IEEE 802.3bt, вариант 3 типа AB: 0,8 Вт при 54 В постоянного тока *) относится к полной загрузке |
Общие черты | |
Размеры | 65 х 30 х 40 (мм) |
Приложение | Внутри |
Крепление | Монтаж на DIN-рейку |
Герметичность корпуса | IP40 |
Рабочая температура | -30ºC~60ºC |
Zakaz kopiowania i powielania treści! Powyższa treść zarezerwowana jest wyłącznie na użytek firmy Ewimar. Jeżeli chcesz umieścić produkt na swojej stronie, kontaktuj się z naszym Działem Handlowym w celu uzyskania treści ogólnodostępnej.
спросил
Изменено 4 года, 10 месяцев назад
Просмотрено 1к раз
\$\начало группы\$
Трансформаторы полностью изолируют нагрузку от основного источника питания. Означает ли это, что я могу подключить два или более трансформаторов один за другим и ожидать, что мой линейный источник питания будет более безопасным, чем изоляция одного трансформатора?
Например, предположим, мне нужно 12 В переменного тока. Ситуацию, которую я пытаюсь представить, это наличие трансформаторов 230 В/50 В и 50 В/12 В.
Сделает ли это мою систему более защищенной от молнии?
Есть ли лучшие способы сделать то же самое?
\$\конечная группа\$
2
\$\начало группы\$
Трансформаторы могут защитить от молнии двумя способами — во-первых, они имеют гальваническую развязку между первичной и вторичной обмотками, которая хороша для сотен, а более вероятно, тысяч вольт переходного напряжения. Это хорошо для синфазного напряжения (напряжение на входных проводах относительно земли). Во-вторых, они насыщают и предотвратят переходные процессы высокого нормального режима (на входных проводах), которые могут быть вызваны грозовым разрядом, от попадания в цепь на другой стороне (они могут пропускать удвоенное их номинальное напряжение, но не в 10 или 100 раз).
Проблема гальванической развязки в том, что ее может быть недостаточно для прямого удара молнии. Таким образом, лучше найти какой-то способ провести разряд на землю через разрядник молнии (в основном искровой разрядник), чтобы напряжение не поднималось слишком высоко. Для переходных процессов на линиях связи доступны очень маленькие спиральные газоразрядные трубки, как упоминается в «Враге государственной машины».
Способ справиться с таким огромным количеством (потенциально) энергии состоит в том, чтобы отклонить, затем впитать ее в некоторый последовательный импеданс, снова отвести и еще несколько последовательных импедансов, пока то, что осталось, не станет безвредным. Если вы попытаетесь отвести или поглотить все это с помощью какого-нибудь маленького устройства, конечным результатом будет пара бестелесных курительных проводов, и никакого маленького устройства больше не будет. Во многих случаях будет естественный искровой промежуток в пути утечки и зазоре во входной вилке, переключателе, клеммных колодках и т. д., но не всегда разумно полагаться на них, так как они могут сломаться после того, как это сделает ваш трансформатор. Если ваш «первый в очереди» трансформатор замыкается на землю внутри, он, вероятно, будет разрушен (при условии, что он «отслеживает» изоляцию), поэтому ваш второй трансформатор может спасти цепь, но для замены трансформатора все равно потребуется вызов службы поддержки.
\$\конечная группа\$
3
\$\начало группы\$
Изоляция стандартного потребительского трансформатора может пробиться и вызвать искрение. Это позволило бы этим высоким напряжениям прыгать прямо через них. Популярным и эффективным способом защиты от перенапряжений такого высокого уровня являются газоразрядные трубки. В наши дни они легко доступны и поставляются в небольших упаковках. Вы можете поставить их перед вашими трансформерами и помочь их спасти.
Компания Littelfuse производит их всех форм и размеров: http://www.littelfuse.com/products/gas-discharge-tubes.aspx
На их сайте есть информация о работе данного типа устройств.
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
Каркас изолирующего трансформатора должен быть привязан к заземлению (предпочтительный путь разряда для преобладающего сброса энергии, который вы собираетесь получить от близлежащего или прямого удара. Устройства технологии MOV и GDT проходят через первичную обмотку и каждую ветвь первична к этой земле.
Я подумал, что добавление защиты от перенапряжения к заземлению корпуса на вторичной стороне было бы хорошо, но эффекты паразитной емкостной связи с устройствами могут «свести на нет назначение» изолирующего трансформатора для его изоляции от помех и помех.
Мой личный опыт основан на том, что я лично был свидетелем ДВУХ прямых ударов по моей радиовышке, когда я пропускал цифровой трафик.