Журнал «ИСУП». (Информатизация и системы управления в промышленности)
ИТ, КИПиА, метрология, АСУ ТП, энергетика, АСКУЭ, промышленный интернет, контроллеры, экология, электротехника, автоматизации в промышленности, испытательные системы, промышленная безопасность

Нормирующие измерительные преобразователи: зачем и когда их следует применять?

Статья посвящена нормирующим преобразователям 4…20 мА, их роли и месту в современных системах управления технологическими процессами.

НПФ «КонтрАвт», г. Нижний Новгород

KontrAvt_site.gif

скачать pdf >>

Практически все современные измерительные системы преобразуют сигналы в цифровую форму для дальнейшей передачи, обработки и хранения. Нормирующие преобразователи ведут преобразование в аналоговый унифицированный сигнал, но интерес к ним по-прежнему не ослабевает. Как же взаимосвязаны эти два подхода? Почему сегодня применение нормирующих преобразователей по-прежнему целесообразно? Это вопросы, на которые мы постараемся ответить в данной статье.


Понятие нормирующих измерительных преобразователей

Дадим определение. Нормирующие измерительные преобразователи преобразуют сигналы или параметры сигналов в унифицированные сигналы то­ка и напряжения с нормированными метрологическими характеристиками.

Обсудим подробнее каждый элемент этого определения. Прежде всего, нормирующие преобразователи работают как с сигналами, так и с параметрами сигналов.

Примерами сигналов могут служить сигналы термопар, сигналы термосопротивления, унифицированные сигналы. Форма сигнала на выходе воспроизводит форму сигнала на входе.

Иная ситуация с параметрами сигналов. Это некоторые обобщенные характеристики сигналов. Например, напряжение в се­ти имеет форму синусоиды, а такой параметр, как среднеквадратичное значение (или действующее значение), характеризующий усредненные энергетические свойства сигнала, меняется совсем по-другому. Термин «нормирующий» делает акцент на том, что на выходе преобразователя формируются унифицированные сигналы то­ка или напряжения.

Только в этом случае мы называем преобразователь нормирующим. Самым распространенным сигналом является 4…20 мА. Причины большой популярности этого сигнала мы обсудим далее, а сейчас лишь отметим, что особенности именно этого сигнала делают нормирующие преобразователи такими полезными.

Наконец, последний аспект. Преобразователи являются измерительными, то есть представляют собой средство измерения. Это означает, что метрологические характеристики преобразователей нормированы. Приборы должны быть сертифицированы и зарегистрированы в Госреестре средств измерений.


Место нормирующих измерительных преобразователей в системах изменения и управления

Какое место занимает нормирующий преобразователь в системе измерений и автоматизации? Традиционно в структуре систем автоматизации выделяют несколько уровней (рис. 1).

Ris_1.jpg

Рис. 1. Структура типовой системы автоматизации технологических процессов

Первый уровень составляют первичные датчики и исполнительные механизмы. Это полевой уровень, или уровень объекта. Первичные датчики преобразуют технологические параметры в электрические сигналы, которые поступают на второй уровень. Там они измеряются вторичными измерительными приборами: регуляторами, модулями ввода и контроллерами, регистраторами. Со второго уровня управляющие сигналы возвращаются на первый уровень и поступают на исполнительные механизмы.

В этой структуре появляются нормирующие преобразователи, которые занимают промежуточное положение между первым и вторым уровнями. Преобразование в цифру, о котором мы сказали вначале, происходит на втором уровне, а нормирующие преобразователи передают вверх и вниз аналоговые сигналы. И эти две функции не противоречат друг другу, а поддерживают и дополняют друг друга.

Физически нормирующие преобразователи могут размещаться как в месте расположения вторичных приборов, так и в области первого уровня (да­же могут находиться внутри корпуса первичного преобразователя). Во втором случае к нормирующим преобразователям будут предъявляться жесткие требования по условиям эксплуатации: климатическим, механическим.


Когда нужно применять нормирующие измерительные преобразователи?

Приведем ряд признаков, при наличии которых в системе измерения следует поставить вопрос о необходимости и целесообразности применения нормирующих преобразователей:
- территориальная распределенность и, как следствие, длинные соединительные провода, которые оказывают негативное влияние на точность измерения;
- разнородные сигналы, затрудняющие использование многоканальных модулей измерения;
- оборудование различных производителей, что сопровождается разнообразием сигналов;
- неблагоприятная электромагнитная обстановка, приводящая к большим помехам на длинных линиях;
- такие условия эксплуатации в зо­не размещения первичных датчиков, при которых помещать вторичные приборы в непосредственной близости просто нельзя. Особый случай, когда сигналы поступают из взрывоопасной зоны.


Зачем применять нормирующие преобразователи?

Перейдем к главному вопросу. Зачем же все-таки нужны нормирующие преобразователи? Почему в некоторых случаях целесообразно вводить промежуточный уровень? Какие функции и свойства нормирующих преобразователей так необходимы?

Мы выделяем как минимум 11 причин, почему следует применять нормирующие преобразователи. И этот перечень, очевидно, неполный:
1) унификация разнородных сигналов;
2) кондиционирование сигналов;
3) снижение влияния помех на слабые сигналы;
4) преобразование подобных сигналов в подобные;
5) гальваническая изоляция;
6) размножение сигналов;
7) сигнализация на переднем крае без участия контроллеров;
8) обнаружение обрывов линии связи;
9) передача на большие расстояния, экономия;
10) различные зоны размещения оборудования (климатика, механика);
11) обеспечение искрозащиты цепей во взрывоопасной зоне.


Унификация разнородных сигналов

Унификация разнородных сигналов – одна из наиболее распространенных причин. 
На рис. 2 приведен пример системы измерения различных сигналов (и, обращаем внимание, параметров сигналов) с помощью простейшей (а значит, и дешевой) многоканальной платы ввода токового сигнала 4…20 мА. Такая плата может не иметь не только индивидуальной, но да­же групповой гальванической развязки. Для каждого ви­да сигналов не требуется своей платы ввода. Это пример то­го, как нормирующие преобразователи берут на се­бя все сложности работы с большим разнообразием первичных сигналов и сводят это разнообразие к сигналам одного вида.

Ris_2.jpg

Рис. 2. Унификация разнородных сигналов

Таким образом, происходит упрощение, разгрузка и удешевление вторичных приборов, а также оптимизируется работа с большим разнообразием сигналов.


Кондиционирование сигналов

Решая задачу унификации, нормирующие преобразователи берут на се­бя функцию кондиционирования сигналов. На рис. 3 показаны примеры кондиционирования сигналов термопар и термометров сопротивления.

Ris_3.jpg

Рис. 3. Кондиционирование сигналов

Кондиционирование сигналов означает аппаратную и программную реализацию метода измерения данного сигнала, первичную обработку сигнала, отработку аварийных ситуаций (например, обрыв датчика), преобразование в унифицированный сигнал.

Первичная обработка предполагает усиление слабого сигнала, подавление помех частотой 50 Гц нормального и общего ви­да, линеаризацию номинальной статической характеристики, низкочастотную фильтрацию (усреднение).

Поясним принцип отработки аварийных ситуаций на примере токового сигнала 4…20 мА. Если происходит обрыв датчика, нормирующий преобразователь переводит выходной ток в значения 3,8 мА или 21,5 мА (аварийный уровень может задаваться). Эти значения лежат за пределами линейного участка. Вторичный измерительный прибор легко распознает эти значения и трактует их как аварийные ситуации.

Итак, нормирующие преобразователи реализуют метод измерения «сложного» сигнала или его параметров, подготавливают его для передачи на большие расстояния, упрощают вторичный уровень, снижают вычислительную нагрузку на не­го. Все это в совокупности повышает качество сигналов и снижает стоимость второго уровня.


Снижение влияния помех на слабые сигналы

Необходимо отметить одно важное обстоятельство, справедливое для упомянутых слабых сигналов термопар и термосопротивлений. Типичный уровень этих сигналов составляет десятки милливольт, при этом погрешность измерения не должна превышать десятков микровольт. Вторичные измерительные приборы имеют большие входные сопротивления. Поэтому электромагнитные наводки частотой 50 Гц, возникающие в промышленных условиях, могут достигать единиц и да­же десятков вольт. Если не применять нормирующие преобразователи, то проблема измерения слабых сигналов с точностью до десятков микровольт на фо­не помех в десятки вольт ложится на вторичные измерительные приборы.

Что дает применение нормирующих преобразователей?

Во-первых, их располагают в непосредственной близости к датчикам, в идеале – в соединительной головке. Это значит, что участок це­пи от чувствительного элемента до нормирующего преобразователя становится предельно коротким, электромагнитные помехи на такой короткой «антенне» становятся малыми. В самом нормирующем преобразователе реализованы аппаратные и программные методы подавления помех.

Во-вторых, нормирующий преобразователь усиливает слабый сигнал, преобразует его в ток 4…20 мА, и уже этот сильный токовый сигнал передается на большое расстояние к вторичным приборам. Токовый сигнал меньше подвержен влиянию электромагнитных помех. Помехи, несмотря на большую длину линии, будут невелики, поскольку малое сопротивление вторичного прибора, измеряющего ток, нагружает «антенну» и гасит помехи.

Таким образом, нормирующий преобразователь улучшает аналоговый сигнал, упрощает подавление помех на втором уровне системы (рис. 4).

Ris_4.png

Рис. 4. Нормирующий преобразователь улучшает аналоговый сигнал и упрощает подавление помех на втором уровне системы

Применение токового сигнала на выходе нормирующего преобразователя снижает влияние не только помех, но и соединительных проводов на точность измерения. Токовый сигнал на выходе нормирующего преобразователя формирует генератор то­ка с большим выходным динамическим сопротивлением. Это сопротивление настолько велико, что паразитные сопротивления соединительных проводов практически не влияют на величину токового сигнала. Дополнительная погрешность, вызванная влиянием проводов с сопротивлением 100…200 Ом, обычно не превышает 0,01…0,05 %.

В итоге за счет применения нормирующих преобразователей снижаются требования к длинным соединительным проводам, а точность измерения повышается. Длинные линии не только собирают электромагнитный мусор и своим сопротивлением влияют на погрешность измерения, они еще и дорогие. Для термопар требуется дорогой компенсационный провод, для термосопротивлений – трех- или четырехпроводка.

Из сказанного вы­ше следует, что с точки зрения точности измерения требования к длине и диаметру соединительных проводов, используемых для передачи токовых сигналов, не являются жесткими. Кроме то­го, токовый сигнал 4…20 мА не только передает полезный сигнал, но и обеспечивает одновременно питание устройства. То­ка 3,5 мА достаточно для питания современных электронных устройств.

Применение нормирующих преобразователей при передаче сигналов на большие расстояния оказывается экономически выгодным. Например, отказ от компенсационного провода экономически оправдан при длине 20…30 м.


Преобразование подобных сигналов в подобные и гальваническая изоляция

Схема на рис. 5 продолжает те­му унификации сигналов. Мы определили, что нормирующие преобразователи всё преобразуют в унифицированные сигналы. Но все представленные на рисунке сигналы уже унифицированные. Это значит, что в источники сигналов (в первичные датчики) уже встроены нормирующие преобразователи. Зачем же ставить еще один преобразователь?

Ris_5.png

Рис. 5. Преобразование подобных сигналов в подобные и гальваническая изоляция

Первая причина заключается в том, что унифицированный сигнал одного ти­па и диапазона нужно преобразовать в унифицированный сигнал другого ти­па и диапазона. Де­ло в том, что все сигналы здесь хоть и относятся к классу унифицированных, но они все разные. Можно образно сказать, что здесь требуется преобразование подобного в подобное. Такое встречается, когда в системе представлено большое разнообразие оборудования, особенно разных производителей. Общая тенденция такова, что современное оборудование преимущественно ориентировано на ток 4…20 мА, но устаревшее оборудование может использовать и ток 0…5 мА, и напряжение 0…10 В.

Вторая причина – необходимость гальванической развязки. Такая потребность возникает прежде всего в тех случаях, когда многоканальная измерительная система работает с неизолированными источниками сигналов, находящимися под разными потенциалами. Как известно, в промышленных условиях да­же заземленные источники, но расположенные на некотором удалении друг от друга, находятся под разными потенциалами частотой 50 Гц, обусловленными электромагнитным наводками от силовых цепей. Гальваническая развязка решает эту проблему: она полностью устраняет влияние разности постоянных потенциалов и значительно подавляет переменные наводки частотой 50 Гц. Кроме то­го, гальваническое разделение предохраняет измерительные це­пи от высокочастотных помех, которые вызваны короткими импульсами то­ка в силовых цепях. Такие импульсы возникают при работе сварочных аппаратов, индукторов, частотных преобразователей, тиристорных коммутаторов, а также при грозовых разрядах.

Очевидно, что гальваническую развязку следует реализовывать на стороне вторичных приборов. Это одна из причин применения двух преобразователей в одной линии.


Размножение сигналов

Задача разветвления унифицированных сигналов возникает, когда необходимо сигнал от одного источника (датчика) передать двум (и более) потребителям, например, в систему регулирования и одновременно в систему регистрации (рис. 6).

Ris_6.png

Рис. 6. Задача разветвления (размножения) сигналов

Здесь также является актуальной гальваническая развязка сигналов, причем не только между входом и выходом, но и между выходами. Представим три варианта решения этой задачи. 

- Первый вариант показывает, как размножить токовый сигнал в несколько разных унифицированных сигналов с гальванической развязкой всех цепей. Для решения задачи несколько преобразователей включены последовательно по входу. Тип и диапазон выходного сигнала программируются в преобразователе (рис. 7).

Ris_7.png

Рис. 7. Разветвление (размножение) токового сигнала

- Второй вариант аналогичен первому с тем лишь различием, что входным является сигнал напряжения. Поэтому преобразователи следует включать параллельно по входу (рис. 8).

Ris_8.png

Рис. 8. Разветвление (размножение) сигнала напряжения

- Наконец, в третьем случае представлено решение в ви­де специального преобразователя-разветвителя. В этом варианте происходит преобразование без трансформации ти­па сигнала, то есть ток 4…20 мА разветвляется в два то­ка 4…20 мА (рис. 9).

Ris_9.png

Рис. 9. Размножение (разветвление) сигнала специальным преобразователем-разветвителем


Сигнализация на переднем крае без участия контроллеров

Нормирующие преобразователи занимают промежуточное положение между двумя уровнями системы. Они максимально приближены к источникам сигналов. Вполне естественно возложить на них контроль уровня сигнала.

В случае выхода измеренного сигнала за допустимые пределы должна срабатывать сигнализация. Поскольку сигнализация реализуется на самом переднем крае, без участия да­же второго уровня, то надежность системы повышается (рис. 10).

Ris_10.png

Рис. 10. Сигнализация без защелки

На графике на рис. 11 представлена работа сигнализации с функцией защелки. Сигнализация не возвращается в исходное состояние, да­же если сигнал вернулся в допустимый диапазон. Возврат осуществляется путем ручного квитирования.

Ris_11.png

Рис. 11. Сигнализация с защелкой

Такая функция позволяет отслеживать да­же редкие и короткие выбросы и извещать об этом персонал. После анализа ситуации и выполнения мер, предусмотренных технологическим регламентом, персонал может вручную снять аварийный сигнал и перевести прибор в состояние готовности.

Применение нормирующих преобразователей с токовым выходом 4…20 мА позволяет обнаруживать на вторичном уровне обрыв линий связи как до нормирующего преобразователя, так и после не­го, то есть на всем пу­ти прохождения сигнала. Все это в совокупности способствует повышению надежности системы.


Широкая номенклатура нормирующих преобразователей НПФ «КонтрАвт»

Научно-производственная фирма «КонтрАвт» – российский разработчик и производитель средств и систем автоматизации и управления технологическими процессами из Нижнего Новгорода выпускает более 25 различных моделей нормирующих измерительных преобразователей под разные ти­пы задач. Нормирующие преобразователи НПФ «Контр­Авт» можно классифицировать по следующим признакам:

- по типам измеряемых сигналов или параметров сигналов:
-- сигналы термопар и термопреобразователей сопротивления;
-- унифицированные сигналы то­ка и напряжения;
-- действующие значения сигналов переменного и постоянного то­ка и напряжения;
-- частота, период, длительность импульсных и аналоговых сигналов;

- по конструктивному исполнению и способу монтажа:
-- монтаж на DIN-рельс 35 мм;
-- монтаж в соединительную головку типа B (DIN 43729);

- по наличию гальванической изоляции:
-- без гальванической изоляции;
-- с гальванической изоляцией;

- по наличию сигнализации при достижении заданного уровня выходного сигнала (для измерительных нормирующих преобразователей НПСИ):
-- без сигнализации;
-- с сигнализацией;

- по напряжению и типу электропитания:
-- питание от сети в диапазоне 85…265 В;
-- питание в диапазоне 10…36 В;
-- питание от токовой петли 4…20 мА.

Более подробная информация по нормирующим преобразователям представлена на официальном сайте производителя contravt.ru.

Опубликовано в журнале «ИСУП» № 2(116)_2025

А. Г. Костерин, генеральный директор,
НПФ «КонтрАвт», г. Нижний Новгород,
тел.: +7 (831) 260-1308,
e-mail: sales@contravt.ru,
сайт: contravt.ru