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表 1 中的数据均是按 0. 65 倍额定功率计算的 动作功率 , 100 m 长电缆分布电容按 0. 015 μF ~ 0. 030 μF的计算结果 , 实际工程中可能有一定的误 差 ,若有必要 ,可按执行元件实测动作功率和实测分 布电容参数计算 ,这里旨在提供分析思路 。 分析表 1 中的数据可以看出 , PILZ皮尔兹PNOZ s4 48-240安全继电器750134 在同样的动作功 率情况下 ,110 V 直流系统由于执行元件的直流电 阻减少较多 ,直流电阻与等效分布电容的分压比较 小 ,允许的干扰电流较大 , 可外接的电缆更长 , 同一 动作功率情况下抗干扰性能更好些 。
3 出口继电器及开入光耦安全动作延时
由于交流串入直流系统的时刻是不固定的 , 当 交流电非过零时刻发生串入直流事故 , 串入的瞬间 会出现幅值很高的尖脉冲 , 尖脉冲峰值仅与回路电 阻有关 ,与分布电容无关 , 执行元件一定会误动作 。 尖脉冲过后 ,干扰电流按回路电阻和分布电容组成 RC 电路指数衰减 。 PILZ皮尔兹PNOZ s4 48-240安全继电器750134 额定功率 5 W 时的 220 V 直流 系统仿真结果如图 5 所示 。 可以看出 , 尖脉冲峰值电流大大超过了动作电 流 ,在 220 V 直流系统 ,5 W 执行元件脉冲电流大于 临界动作电流 14. 77 mA 的时间为 1. 3 ms , 如果执 行元件不带动作延时 ,一定误动 ,靠提高动作功率是 无效的 ,110 V 直流系统为 1. 1 ms ,因此为了确保不 误动 ,执行元件必须带一定的动作延时 。因此 ,要求 执行元 件 无 论 是 继 电 器 还 是 光 耦 必 须 带 不 小 于 2 ms延时 ,才能确保不误动 。