1 变频器载波干扰智能变送器现场不通信甚至变送器误指示
珠海联成公用车间生产装置使用的六台计量仪表:五台EJA110差压变送器,一台KNOX涡街流量计(Hart协议),今年三月份投运,仅仅一台差压变送器能正常工作。其余均不能通信,在流量为零时,一台差压变送器指示48%,一台指示在0~25%周期变化,其余显示故障;涡街流量计则显示10000 m3/hr左右(仪表量程:0~300 m3/hr,仪表常数:6907.15 p/m3)。检查现场电压均正常,撤回车间校验,通信及仪表工作一切正常。我们在指示48% 的EJA110差变进行试验时,并联0.1μ电容,虽不能通信,但指示正确。在KNOX涡街流量计试验,甩开原联线,改用现场临时供电现场指示,涡街工作正常。可以确定,这是线路干扰的影响。
根据涡街流量计误指示读数可以计算干扰频率:
干扰频率(f) = 6907.15 / (10000 / 3600) = 2 kHz
原因分析:这是2 kHZ左右的高频电磁干扰影响275通信器通信,甚者仿真通信器的信号,使差变产生错误的输出。
众所周知,Hart(hiway addressable remote transducer)协议采用基于Boll通信标准的FSK(移频键控)技术。通过在4~20mA电流上叠加频率信号实现数字通信。两个不同的频率,1200Hz和2200Hz正弦波叠加在4~20mA电流回路上。这些频率代表数字1和0 (如图1所示) 。这些正弦波的平均值为0,因此在不中断传输信号的情况下,完成了真正的同步通信。
图1 Hart协议信
变频器的载波频率,取决于其型号及容量,一般为 2.0~16.0 kHZ(根据负荷组态)。PA装置采用HITACHI J300-110HF95(VT)和150HF5(VT)型,载波频率大都组态设置为: 2kHz。(这与干扰频率测试结果相同) 这与Hart通信频率十分相近。 所以,这个”0”信号频率附近的杂波影响smart变送器,使他不能正确响应275的信号,甚至按此信号错误地转为电流输出或其它错误的操作方式。
笔者采取增大仪表电缆与动力电缆槽架的距离的改造措施,改造后,误指示与不能通信问题立即解决。
2 电缆太长智能变送器现场不通信
码槽区原采用ST3000单法兰液位变送器进行蓄罐的液位测量,运行良好。08年12月份,新投用的邻二甲苯罐的液位测量LIA-009A采用EJA(Hart协议)单法兰液位变送器并在TDC-3000LCN系统显示。投用时,用268通信器校验检查,不通信。 通信器显示“no device found”,现场检查:电压为22.3V,正常。撤回车间校验,通信及仪表工作一切正常。回装,仍不通信,但仪表运行良好。
原因分析:电缆过长,电缆电容大于Hart通信设备允许的最大电容。
因为Hart通信频率较高(1~2 kHz左右) ,要求网络的T=RC (时间常数)不大于0.65μsec。因此Hart通信设备及网络的最大电容限制了通信最大距离。 Hart通信最大距离计算公式是:
最大电缆长度(m) = ( 160000 –Cmaster)/Ccable
式中: 160000 是根据Hart 通信网络允许的时间常数计算而得的常数, 反映通信网络允许的最大电容量(pf) 。
Cmaster是控制系统或Hart滤波器的电容(pf)。
Ccable是电缆分布电容 (pf/m)。
LIA-009A传输电缆长度约650m,采用BS5308/2,1.5sq 电缆,Ccable = 400 pf/m;R cable = 0.025 欧/m。
TDC-3000LCN(HPM) Cmaster不太大,为计算方便假设Cmaster=0。
(1)最大电缆长度(Lmax) = 160000 / 400 = 400 m < 650m
实际上Cmarter ≠0,实际充许最大电缆长度小于400m。
(2)网络的时间常数(T) = RC = (0.025 * 650) * (400 * 650) /1000000 = 4.2μsec > 0.65μsec。
可见由于电缆原故,使得网络的时间常数太大,导致通信波形严重失真,而无法通信。但对仿真信号没有影响,改用2.5sq的交联电缆(Cmaster为90pf/m)即可解决。
ST3000变送器采用DE通信协议,通信频率较低,网络的最大时间常数T = RC = 104μsec,允许的电缆分布电容比Hart协议宽容得多。 所以,同样情况的8台ST3000变送器,通信均正常。
通过大量Smart仪表的使用,使笔者对Smart仪表的性能有了更好了解,通过问题的出现与解决,使笔者对Smart仪表的安装设计、维护等有了进一步认识。