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浅谈浅谈 ffff 现场总线的配电与短路保护现场总线的配电与短路保护 及其防爆及其防爆 1 ff 现场总线物理层 iec61158 2 简介 现场总线是指以工厂内的测量和控制机器间的数字通讯为主的网络 也称现场 网络 也就是将传感器 各种操作终端和控制器间的通讯及控制器之间的通讯 进行特化的网络 原来这些机器间的主体配线是 on off 接点信号和模拟信号 通过通讯的数字化 使时间分割 多重化 多点化成为可能 从而实现高性能 化 高可靠化 保养简便化 节省配线 配线的共享 是连接智能现场设备 和自动化系统的全数字 双向 多站的通信系统 主要解决工业现场的智能化 仪器仪表 控制器 执行机构等现场设备间的数字通信以及这些现场控制设备 和高级控制系统之间的信息传递问题 基金会现场总线 foundation fieldbus 通常简称为 ff 现场总线 它分为 h1 和 h2 两级总线 h1 采用符合 iec 61158 2 标准的现场总线物理层 h2 则采用 高速以太网为物理层 本文只讨论 ff 之 h1 现场总线的配电 短路保护和防爆 技术 h1 现场总线物理层的主要电气特征如下 数据传输方式 数字化 位同步 传输波特率 31 25kbit s 驱动电压 9 32vdc 信号电流 9ma 电缆型式 屏蔽双绞线 接线拓扑结构 线形 树形 星形及其复合形 电缆长度 小于等于 1900m 无中继器时 分支电 缆的长度 30 120m 挂接设备数量 小于等于 32 台 无中继器时 可用中 继器数 小于等于 4 台 适用防爆方法 本质安全型防爆方法等 2 ff 现场总线的配电 h1 现场总线在一根屏蔽双绞线电缆上完成对多台现场仪表供电和双向数字通讯 控制系统所配备的 h1 网卡通常只负责与现场仪表的双向通讯 而总线的配电则 需由专门的 ff 配电承担 如图 1 所示 h1 总线以 段 segment 为单位组成总线网络 每台 h1 网卡通常有两个或 4 个端口 每段总线需配 1 台 ff 配电器 每段总线的两端需各配一个网端 又 称终端电阻 以消除高频信号的回声 配备了 h1 网卡 ff 配电器 网端之后 就可以在该段总线上挂接 ff 现场总线 仪表了 根据 ff 协议的有关可互操作性的规定 任何总线基金会注册的现场仪 表均应该可以挂接在 h1 总线上 随着科学技术的快速发展 过程控制领域在过去的两个世纪里发生了巨大的变 革 150 多年前出现的基于 5 13psi 的气动信号标准 pcs pneumatic control system 气动控制系统 标志着控制理论初步形成 但此时尚未有控 制室的概念 20 世纪 50 年代 随着基于 0 10ma 或 4 20ma 的电流模拟信号 的模拟过程控制体系被提出并得到广泛的应用 标志了电气自动控制时代的到 来 三大控制论的确立奠定了现代控制的基础 设立控制室 控制功能分离的 模式也一直沿用至今 20 世纪 70 年代 随着数字计算机的介入 产生了 集 中控制 的中央控制计算机系统 而信号传输系统大部分是依然沿用 4 20ma 的模拟信号 不久人们也发现了伴随着 集中控制 该系统存在着易失控 可靠性低的缺点 并很快将其发展为分布式控制系统 dcs distributed control system 分布式控制系统 微处理器的普遍应用和计算机可靠性的提 高 使分布式控制系统得到了广泛的应用 由多台计算机和一些智能仪表以及 智能部件实现的分布式控制是其最主要的特征 而数字传输信号也在逐步取代 模拟传输信号 随着微处理器的快速发展和广泛的应用 数字通信网络延伸到 工业过程现场成为可能 产生了以微处理器为核心 使用集成电路代替常规电 子线路 实施信息采集 显示 处理 传输以及优化控制等功能的智能设备 设备之间彼此通信 控制 在精度 可操作性以及可靠性 可维护性等都有更 高的要求 由此 导致了现场总线的产生 每段 h1 总线可以挂接多少台现场仪表 而总线电缆又能设置多长呢 通常 h1 网卡的供应商会说明每段所挂接仪表的极限数量 如 16 台 和推荐数量 设配电器配电能力 24vdc 400ma ff 总线变送器耗电 9v 17 5ma ff 总线阀门定位器耗电 9v 26ma ff 现场总线 a 型电缆分布电阻 44 km 1 现场仪表挂接数量 变送器 400 17 5 22 8 台 定位器 400 26 15 3 台 因此 每根总线可挂接 22 台变送器或 15 台阀位定位器 实践中 每段 h1 总线 通常挂接 16 台现场仪表 其中阀门定位器为 4 到 8 台 2 电缆长度 假设总线上挂接 8 台变送器和 8 台阀门定位器 则现场仪表耗电总额为 8 17 5 8 26 348 ma 允许总线电缆的压降为 24 9 15 v 允许电缆总电阻为 15v 348mav 43 1 电缆长度为 43 1 44 0 980 km 因此 当总线上挂接 8 台变送器加 8 台阀门定位器时 电缆长度可达 980 m 3 ff 现场总线配电的冗余 由于每段现场总线将挂接多台现场仪表 如果 ff 配电器失效 所有仪表均无法 工作 因此 ff 的冗余配电越来越受到重视 那么 一段总线上可否直接配备两台 ff 配电器呢 不可以 因为 ff 配电器所 含有 ff 总线适配电路 如专用的滤波电路和网端等 并不允许简单地并联使用 如图 2 所示 ff 配电器可被分解为配电电路和 ff 适配电路两部分 由于 ff 适 配电路难以冗余 因此 ff 的冗余配电方案通常将配电和 ff 适配分成独立的模 块 并采用配电模块的冗余 如图 3 所示 市场上的产品有两种 一是每 ff 适配器模块均配备冗余的配电模块 组成单段 的 ff 配电组合 二是采用一对冗余的配电模块 与多台 ff 适配模块组成多段 如 4 段 的 ff 配电组合 4 ff 现场总线的短路保护 浅谈 ff 现场总线的配电与短路保护及其防爆 2 时间 2011 09 02 来源 未知 作者 电气自动化技术网 点击 174 次 字体设置 大 中 小 实践表明 ff 现场总线的实际应用中 配电故障还是比较少见的 最常见的故 障是现场总线的短路 在 ff 总线的应用中必须充分重视 ff 总线的短路问题 这是因为 其一 ff 总线是在一对屏蔽双绞线上挂接了多台现场仪表 任何其 中一台仪表的短路 都会导致整段总线的短路 当在线维护仪表时 拆装仪表 电缆的操作很难避免电缆头触碰仪表机壳 从而造成短路 即使这种短路是短 暂的 也会危害整段总线的正常工作 其二 由于一段总线上任何一点的短路 都造成整段的短路 使得查找和排除短路故障比较困难 比如 某段总线挂接 了 8 台现场仪表 末尾还有一台网端 这 8 台表的安装位置可能相距 30 m 或 3 层平台 当该段总线发生短路时 仪表维护人员无法直观地判断是哪台表发生 短路 也无法判断是只有一个短路点 还是不止一个 解决短路保护问题 最直接有效的办法是采用具有总线各分支短路保护功能的 现场接线盒 这种短路保护接线盒可以使得任何一台仪表的短路都不影响本总 线段其他仪表的工作 而且使得仪表维护人员在控制室内便可对短路故障点一 目了然 5 ff 现场总线在非防爆场合下的的典型应用 图 4 所示为目前最受欢迎的非防爆场合的 ff 总线应用框图 图中没有标出网端 因为在这种实际应用中 冗余的配电组合中含有一台网端 短路保护型接线盒 中也含有一台网端 所以应用时无需另配网端 6 ff 现场总线的防爆 自从 ff 现场总线开始在易燃易爆的危险场合应用以来 ff 现场总线的防爆技 术一直在发展变化当中 在早期 只允许采用本质安全型防爆方法 这是因为 只有本安防爆才能充分 满足现场总线仪表在不停电的条件下进行安装和维护的要求 其他防爆方法如 隔爆型 增安型或无火花型防爆方法都必须断电维护 a 现场总线隔离栅 在 h1 网卡与现场仪表之间 设置一台现场总线隔离栅 既给无源的 h1 网卡配 电 又给本安防爆的现场总线配电 如图 5 所示 图 5 所示方案在现场总线应用初期比较受用户欢迎 主要是因为这种方法比较 简单 直观 与传统模拟量回路的隔离栅应用也比较类似 容易被用户接受 这一方案在 ff 现场总线总应用的推广过程中 反映出两个先天不足 1 总线隔离栅大幅度限制了 h1 网卡挂接现场仪表的能力 因为每段 h1 总线 只能配置 1 台总线隔离栅 而每台隔离栅只能挂接 3 至 4 台现场仪表 2 由于这种总线隔离栅对现场总线的配电含有内阻 使现场总线电缆的长度 最长只能是 220 m 大大限制了其应用范围 不过 当时 ff 总线的应用规模很小 基本是实验性的 因此此方案的弊病并不 突出 b 现场总线本安中继器 随着应用规模的扩大 为了克服总线隔离栅的不足 现在越来越多的用户倾向 于采用现场总线本安中继器的方案 如图 6 所示 每段 h1 网卡最多配置 4 台安 中继器 既给无源的 h1 网卡配电 又分别给本安防爆的现场总线配电 由于各 个国家各个公司的利益之争 虽然早在 1984 年国际电工技术委员会 国际标准 协会 iec isa 就着手开始制定现场总线的标准 至今统一的标准仍未完成 很多公司也推出其各自的现场总线技术 但彼此的开放性和互操作性还难以统 一 设本安中继器配电能力 不小于 12 8vdc 100ma ff 总线变送器耗电 9v 17 5ma ff 总线阀门定位器耗电 9v 26ma ff 现场总线 a 型电缆分布电阻 44 km 则 1 现场仪表挂接数量 变送器 100 17 5 5 7 台 定位器 100 26 3 8 台 因此 每根本安总线可挂接 5 台变送器 或 4 台变送器加 1 台阀门定位器 或 2 台变送器加 2 台定位器 或 1 台变送器加 3 台定位器 2 电缆长度 假设总线上挂接 4 台变送器和 1 台阀门定位器 则现场仪表耗电总额为 4 17 5 1 26 96 ma 允许总线电缆的压降为 12 8 9 3 8 v 允许电缆总电阻为 3 8 96 ma 39 5 电缆长度为 39 5 44 0 898 km 因此 当总线上挂接 4 台变送器加 1 台定位器时 电缆长度可达 898 m 这种方案仍存在两个不足 第一 每段总线需要放多根电缆到现场 本安中继 器和现场附件的数量仍较多 所占应用成本的比重较大 第二 冗余配电和短 路保护的要求还没有得到满足 c 无火花型和隔爆型防爆 当 ff 总线的应用规模达到一个项目成千上万点以后 应用成本和系统的可运行 性问题就非常突出了 一方面要求 ff 总线的网络结构尽可能简化 附件精简 另一方面要求 ff 总线实现冗余配电和短路保护 图 7 所示为基于上述考虑采用的防爆方案 其中 ff 配电采用冗余配电组合 h1 总线的主干线按照无火花防爆的要求敷设到危险区 2 区 短路保护型接线盒 采用无火花型防爆 ex na 安装在危险区 2 区 这一方案虽然简化了 ff 总线配置 降低了成本 而且提高了可靠性 但是也带 来了新的问题 其一 降低了系统的防爆安全性级别 无火花型防爆是所有防 爆方法中安全性最低的 所以只被允许应用在危险区 2 区 而隔爆型防爆方法 也比不上本安型防爆来得更安全 其二 无火花型防爆和隔爆型防爆方法 均 不允许对仪表进行带电在线维护 由于每段总线上挂接许多仪表 如果某台仪 表故障 必须对整段总线停电检修 不仅将对工厂的正常生产造成影响 还将 提高工厂的管理风险和管理成本 d d ffff 现场安全栅模盒的应用现场安全栅模盒的应用 这是德国 p f 公司最新推出的 ff 总线防爆应用方案 其核心产品为集本安防爆 中继器 短路保护接线盒 网端等诸多功能于一身的 ff 现场安全栅模盒 应用 方案如图 8 所示 首先 ff 的配电采用冗余配电组合 然后 h1 主干总线电缆采用增安型防爆方 法可敷设到现场的危险区 1 区 ff 现场安全栅模盒本身采用胶封型防爆主体 增安型防爆主干线端子 4 路本安型防爆的输出 可安装在危险区 1 区 相互 隔离的 4 路输出为本安防爆 ex ia 并具有短路保护功能 现场仪表采用本 安型防爆 可安装在危险区 0 区 与前一个方案相比 其一 本方案显着提高了系统的防爆安全级别 ff 现场安 全栅模盒可安装在 1 区 现场仪表可安装在 0 区 现场仪表采用本安防爆 从 而允许进行带电的在线维护 其二 本方案的应用十分简洁 每段总线只敷设 一根主干电缆去现场 尽可能靠近装置的危险区 1 区 7 7 结束语结束语 总之 ff 现场总线的配电 短路保护和防爆的应用已经找到了比较理想的实用 方案 现场总线技术是控制 计算机 通讯技术的交叉与集成 几乎涵盖了所 有连续 离散工业领域 如过程自动化 制造加工自动化 楼半自动化 家庭 自动化等等 它的出现和快速发展体现了控制领域对降低成本 提高可靠性 增强可维护性和提高数据采集的智能化的要求 现场总线技术的发展体现为两 个方面 一个是低速现场总线

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