摘要:針對一般變送器耐過壓和過電流能力差、絕緣強(qiáng)度低、易遭雷擊損壞的特點(diǎn),文章介紹了一種抗浪涌電流沖擊、抗雷電電磁干擾變送器的制作方案,給出了制作材料及過程、三重防雷電路,達(dá)到了防雷的目的。
1、概述
隨著科技的進(jìn)步,智能化、自動(dòng)控制工程對變送器的需求越來越多,特殊環(huán)境下使用的變送器也有一定的需求。為了能夠適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境條件下壓力、液位測量,尤其是無人值守、維護(hù)不便的野外地區(qū),山澗給水、高位易受雷擊環(huán)境的測量工程。我們探討高絕緣防雷壓力變送器的制作。
雷電是一種高速、高能量的短脈沖,它以不同的途徑侵入變送器的內(nèi)部電路,輕者干擾變送器的正常運(yùn)行,重則使變送器失效。一般的防雷變送器,往往耐過壓和過電流能力差,絕緣強(qiáng)度低,它們多為金屬殼體,容易引來雷電襲擊,且被測介質(zhì)與傳感器膜片直接接觸,達(dá)不到高絕緣的要求。本文介紹的變送器外殼是由共聚聚丙烯(PPR)熔接而成,內(nèi)部設(shè)置三重防雷電
路,構(gòu)成一種高絕緣的防雷壓力變送器。
根據(jù)IEEEC62.41-1991標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,雷電電流沖擊可用8/20μs脈沖波形來模擬如圖1所示。雷電流幅值的概率曲線如圖2所示。大約50%的概率出線在40多kA。實(shí)際上,根據(jù)大量統(tǒng)計(jì),大部分浪涌電流的幅度在10kA
左右。
雷電對變送器的危害,除了直接作用于變送器殼體外,還有一條重要途徑是變送器的電源即信號傳輸線(二線制)產(chǎn)生的過壓或過流。
2 防雷變送器的制作材料論述
壓力變送器是介質(zhì)壓力作用在傳感器的膜片上,使膜片產(chǎn)生與介質(zhì)壓力成正比的微小位移,使傳感器的電阻發(fā)生變化,用電子線路檢測這一變化,并轉(zhuǎn)換輸出一個(gè)對應(yīng)于這個(gè)壓力的標(biāo)準(zhǔn)信號,以滿足信息的傳輸、處理、存儲(chǔ)、顯示、記錄和控制等要求。本文介紹的防雷壓力變送器采用擴(kuò)散硅注油芯體,配套帶有零點(diǎn)、滿量程補(bǔ)償、溫度補(bǔ)償電路,轉(zhuǎn)換電路、防雷電路,將被測量介質(zhì)的壓力轉(zhuǎn)換成4~20mA標(biāo)準(zhǔn)電信號。過去有些廠家給普通變送器配上電源防雷器和信號防雷器,可以達(dá)到良好的效果,但是成本高,過于繁雜。也有的廠家采用聚四氟乙烯(PTFE)外殼做防雷變送器,但其價(jià)格昂貴,聚四氟乙烯材料的價(jià)格大概是共聚聚丙烯的4倍,并且聚四氟乙烯不能熱熔接。
本文介紹的變送器是用無規(guī)共聚聚丙烯(PPR)作為殼體制作的材料。它是聚丙烯的一種,原料分子只有碳、氫元素,沒有有害有毒的元素存在,它的高分子鏈的基本結(jié)構(gòu)可加進(jìn)不同種類的單體分子加以改進(jìn)。乙烯是#常用的單體,它能引起聚丙烯物理性質(zhì)的改變。PPR是將丙烯及乙烯單體混合在一起聚合,在聚合物主鏈上無規(guī)則地分布著丙烯單體或乙烯單體反應(yīng)后的鏈段。乙烯鏈段的存在使共聚物無法結(jié)晶,即使乙烯含量很少,也會(huì)使聚丙烯的結(jié)晶能力大大降低。實(shí)驗(yàn)表明隨著乙烯含量的增加,抗沖擊強(qiáng)度增加。因此PPR的特性是結(jié)晶度低、透明性好、質(zhì)輕、價(jià)廉、沖擊強(qiáng)度高,具有良好的機(jī)械加工性能;具有很好的電性能:高介電強(qiáng)度,低介電常數(shù)和低損耗因子;此外,它還具有良好的耐化學(xué)性能、良好的熱熔接性能,其連接處分子與分子完全融合在一起,材料可回收利用。
3 防雷變送器的制作特點(diǎn)
地衣,注油芯體壓力傳感器裝在共聚聚丙烯殼體內(nèi),芯體前面注入好特配方的硅凝膠,達(dá)到芯體膜片與被測介質(zhì)絕緣的目的,該硅凝膠呈果凍狀,可傳遞壓力,不影響傳感器對壓力的測量。
第二,傳感器前部接頭螺紋如果也用共聚聚丙烯材料,由于塑料螺紋承受壓力的強(qiáng)度低,易損壞,特別是多次緊固后螺紋部分常常有損壞,因此螺紋部分我們選用不銹鋼材料,并鑲嵌在共聚聚丙烯材料之中,可用模具熱壓成型。也可選用建材商店很容易買到的金屬螺紋與共聚聚丙烯壓在一起的成品接頭,其螺紋一般為G1/2。
第三,對于共聚聚丙烯殼體的熱熔接,可以用塑料管道熔接器,外加一些輔助工具實(shí)現(xiàn);絕緣液位出線的密封采用雙密封圈,中間加墊片的方式進(jìn)行。
第四,對于防雷電路板的設(shè)計(jì),針對雷雨季節(jié)浪涌對變送器的侵害,在已有線路的基礎(chǔ)上,綜合多方面的經(jīng)驗(yàn)做了一些改進(jìn),使其功能完善、體積小,構(gòu)成了三重防雷電路。該電路完全能滿足guojia標(biāo)準(zhǔn)『盟涌沖擊抗擾度試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(GB/T17626.5-1999)》的要求。電路原理如圖3所示:
對于三重防雷設(shè)計(jì)地衣級電路由三個(gè)陶瓷氣體放電管構(gòu)成,選擇擊穿電壓為800V的陶瓷氣體放電管,在雷電電磁干擾到來之際,當(dāng)瞬間雷擊電壓高于800V時(shí),三個(gè)陶瓷氣體放電管相當(dāng)于短路,使大部分的浪涌沖擊能量在地衣級放電管中釋放。陶瓷氣體放電管擊穿放電時(shí)間通常≤2μs,比雷擊電流數(shù)十微秒的時(shí)間要短,因此能保護(hù)元器件免造雷擊損壞。在地衣級后設(shè)置兩個(gè)自恢復(fù)保險(xiǎn)絲,它具有壓敏特性,有浪涌電壓時(shí),可增大變送器的輸入阻抗,延緩浪涌電壓對第二級電路的沖擊,陶瓷氣體放電管具有陡峭的電壓非線性,這一級中可以釋放約80%的浪涌沖擊能量;第二級電路由三個(gè)玻璃放電管構(gòu)成,選擇擊穿電壓為140V的玻璃放電管,當(dāng)電壓高于140V時(shí)玻璃放電管導(dǎo)通放電,在第二級,玻璃放電管具有≤10ns的反應(yīng)時(shí)間,經(jīng)過第二己盟涌沖擊能量絕大多數(shù)都已釋放完,使第三級承受的感應(yīng)殘壓、殘流很;第三級電路由三個(gè)瞬態(tài)電壓抑制器-TVS管構(gòu)成,TVS管具有≤1ns的反應(yīng)時(shí)間。我們選擇擊穿電壓為36V的TVS放電管,當(dāng)電壓高于36V時(shí)TVS管導(dǎo)通放電,使兩級間的電壓箝位于一個(gè)預(yù)定值,有效地保護(hù)后部電路中的元器件免受各種浪涌脈沖的損壞,也就是說TVS管瞬間可以把產(chǎn)生的高壓穩(wěn)定到指定電壓。
當(dāng)然防雷設(shè)計(jì)應(yīng)以相關(guān)防雷規(guī)范為依據(jù),進(jìn)行綜合防雷設(shè)計(jì),特別是接地要可靠,地線布局要合理。本文介紹的防雷壓力變送器,主要是正對感應(yīng)雷的防護(hù),對于直擊雷是無效的。由于受到元器件及共聚聚丙烯材料性能的影響,本文介紹的防雷變送器工作溫度應(yīng)小于等于80℃。