控制电缆的分布电容是真实存在的,在实际应用中,只能想尽办法减弱分布电容,通过技术手段把分布电容控制在允许范围之内,不影响实际控制即可。
1缩短控制电缆长度
从电缆的分布电容公式颁=ε蝉/4π办诲中可以看出,电缆越长,蝉越大,其分布电容也越大。因此,在设计时应该尽量缩短电缆线路长度,减弱电缆的分布电容。我司山东某脱硫项目电动阀远程顿颁厂不能开关问题是在调试阶段发现的,显然此时缩短电缆长度的方法是不可行的。
2减少控制电缆使用芯数,且备用线芯和屏蔽层全部接地
现场调试试验时,把电动阀远程DCS开、关两个指令信号的4根线改成了3根线公用线接法后(②线为公共线,拆除③线),开、关信号线上的感应电压降低了40 V,再把拆除下来的③线和屏蔽层接地后,开、关信号线上的感应电压又降低了20 V,具体接线如图4所示。至此,开、关信号线上的感应电压降到40 V(低于光耦动作门槛电压),此时电动阀即可通过远程DCS开关。
3使用中间继电器隔离电缆分布电容感应电压
现场调试试验时,在电动阀的开、关信号回路中各增加一个AC220 V的中间继电器,使用远程DCS的开、关指令接通中间继电器的线圈电源,使中间继电器得电动作,然后再使用中间继电器的常开触点接通电动阀内部开、关信号,使电动阀动作。改动以后,虽然在中间继电器的线圈两端仍然有感应电压,但由于该中间继电器的动作门槛电压在150 V以上,因此感应电压不足以使中间继电器动作[5]。