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两线制、三线制、四线制的原理及其区别

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两线制、三线制、四线制的原理及其区别所谓的两线制、三线制、四线制,是指各种输出为模拟直流电流信号的变送器,其工 作原理和结构上的区别,而并非只指变送器的接线形式几线制的称谓,是在两线制变送器诞生后才有的这是电子放大器在仪表中广泛应用 的结果,放大的本质就是一种能量转换过程,这就离不开供电因此最先出现的是四线制的 变送器;即两根线负责电源的供应,另外两根线负责输出被转换放大的信号如电压、电流、 等)ddz-ii型电动单元组合仪表的出现,供电为220V.AC,输出信号为o—ioMa.DC的四 线制变送器得到了广泛的应用,目前在有些工厂还可见到它的身影七十年代我国开始生产ddz-iii型电动单元组合仪表,并采用国际电工委员会(iec)的: 过程控制系统用模拟信号标准即仪表传输信号采用4-2oma.dc,联络信号采用1-5v.dc,即 采用电流传输、电压接收的信号系统采用4-20ma.dc信号,现场仪表就可实现两线制 但限于条件,当时两线制仅在压力、差压变送器上采用,温度变送器等仍采用四线制现在 国内两线制变送器的产品范围也大大扩展了,应用领域也越来越多同时从国外进来的变送 器也是两线制的居多。

因为要实现两线制变送器必须同时满足以下条件:1. VvEmin-ImaxRLmax变送器的输出端电压v等于规定的最低电源电压减去电流在负载电阻和传输导线电阻 上的压降2. I

图 两线制变送器接线示意图由于4-2oma.dc(i-5v.dc)信号制的普及和应用,在控制系统应用中为了便于连接,就 要求信号制的统一,为此要求一些非电动单元组合的仪表,如分析、机械量、电量等仪 表,能采用输出为4-20ma.dc信号制,但是由于其转换电路复杂、功耗大等原因,难于全 部满足上述的三个条件,而无法做到两线制,就只能采用外接电源的方法来做输出为 4-20ma.dc的四线制变送器了四线制变送器如图二所示,其供电大多为22ov.ac,也有供电为24v.dc的输出信号 有4-20ma.dc,负载电阻为2503, 或者o-ioma.dc,负载电阻为o-i.5ks;有的还有 ma 和mv信号,但负载电阻或输入电阻,因输出电路形式不同而数值有所不同罔一.叫线制蛮送器搖线不負图有的仪表厂为了减小变送器的体积和重量、并提高抗干扰性能、减化接线,而把变送 器的供电由220v.ac改为低压直流供电,如电源从24v.dc电源箱取用,由于低压供电就为 负线共用创造了条件,这样就有了三线制的变送器产品三线制变送器如图三所示,所谓三线制就是电源正端用一根线,信号输出正端用一根 线,电源负端和信号负端共用一根线。

其供电大多为24v.dc,输出信号有4-20ma.dc,负 载电阻为2503或者o-ioma.dc,负载电阻为0-1.5畑;有的还有ma和mv信号,但负载 电阻或输入电阻,因输出电路形式不同而数值有所不同閤- 三线制变迖甜接线示:总圏以上三个图中,输入接收仪表的是电流信号,如将电阻rl并联接入时,则接收的就是 电压信号了从上面叙述可看出,由于各种变送器的工作原理和结构不同,从而出现了不同的产品, 也就决定了变送器的两线制、三线制、四线制接线形式对于用户而言,选型时应根据本单 位的实际情况,如信号制的统一、防爆要求、接收设备的要求、投资等问题来综合考虑选择要指出的是三线制和四线制变送器输出的4-2oma.dc信号,由于其输出电路原理及结 构与两线制的是不一样的,因此在应用中其输出负端能否和24v电源的负线相接?能否共地? 这是要注意的,必要时可采取隔离措施,如用配电器、安全栅等,以便和其它仪表共电、共 地及避免附加干扰的产生最后谈谈两线制改四线制、四线制改两线制的问题从上述可知各种线制变送器都能存在,那总是有存在的理由,否则就不会有那么多的 线制了,由用户来改动线制是很困难的,再者实际意义也不大。

如果要把传输信号为o-ioma.dc的四线制变送器改为两线制,首先遇到的问题,就是 其起始电流为零,在电流为零状态下,变送器的电子放大器是无法建立工作点的,因此将难 于正常工作如果用直流电源,并保证仪表原来的恒流特性,当变送器在负载电阻为o-i.5ks 时,与其串联的反馈动圈电阻2kw左右,当输出为ioma时,这两部分的电压降将大于24v, 也就是说用24v.dc供电,负载为0-1.5血 时,要保证恒流特性是不可能的,也就谈不上用 两线制传输了70年代曾有仪表厂做过把0-ioma.dc的四线制变送器改为两线制变送器的工作,具体 做法是:对原来的变送器电路进行改进,并将供电电压提高至48v.dc,但变送器的起始电流 仍不能为零,为此采用负向电流来抵消负载电阻上的起始输出4ma的电流但这样的产品 也没有能得到推广和应用。

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