A-Z ELEKTRO listopad / prosinec 2019
58 | A-Z ELEKTRO | listopad/prosinec 2019 ELEKTROINSTALACE T ermínem „bezpotenciálový“ se míní to, že ani jeden pól kon- taktu není spojen s žádným jiným potenciálem, tedy typicky se zemí, nebo napájením kromě svorek vstupu. Využití bývá velmi různorodé, často jde snímání stavu koncových spínačů, nebo tlačítek a vypínačů, popřípadě rozličných elek- tronických jednotek vybavených výstup- ním kontaktem. Může jít např. o čtení stavu hladiny, o kontakt na plynovém kotli, který indikuje určitý stav kotle atd. Kontakty jako vstupy se vyskytnou i v sys- témech tzv. inteligentní elektroinstalace, kde často zajišťují možnost ovládat sys- tém z klasických kontaktních ovladačů nebo jde o koncové spínače stavu oken a dveří. Všechny zmíněné případy spojuje nárok na účinně odrušené připojení kon- taktu ke vstupu elektronického modulu, což vede k požadavku kabelu spíše krát- kého, mimo souběh se silovými kabely a pokud možno stíněného. Problema- tika rušení je velmi individuální, záleží na souběhu se silovými kabely i na cel- kovém elektromagnetickém zarušení prostor, kudy kabel vede. Není vyloučeno, Ing. Jiří Ullsperger, MBA, Technická podpora zákazníků, HDL Automation s.r.o. Zvýšení odolnosti binárních vstupů vůči rušení Snad každý elektromontér se setkal se situací, kdy potřebuje připojit k modulu binárních vstupů vzdálený kontakt, jenže v budově už je položen jen jakýsi kabel, ne ten správný stíněný, který je obvykle vyžadován k připojení kontaktu. Ano, následující téma se týká elektronických modulů na jejichž vstup lze připojit kontakt, nejčastěji tzv. bezpotenciálový kontakt. že v příznivých podmínkách na vzdá- lenosti i více metrů bude připojení fungovat správně i po kabelu bez stínění. Pokud ne, nastává otázka, jak dosáhnout připojení nerušeného, což obvykle vyústí v nutnost položit další, tentokrát správný kabel se stíněním. Nabízí se však alternativní řešení spo- čívající ve zvýšení odolnosti samotného vstupu proti rušení tak, aby bylo možné použít stávající, byť zarušený kabel. Řešení spočívá ve snížení impedance vstupu. Čím vyšší je impedance, tím nižší proudová spotřeba vstupu, ovšem vyšší citlivost na případná rušivá napětí indukovaná do přívodního kabelu. Nižší impedance způsobí utlumení parazit- ních napětí indukovaných do vedení. Praktické provedení ukážeme na při- pojení kontaktu k modulu bezpotenci- álových vstupů MS24.232 řady Buspro značky HDL. Uvedený modul je součástí řady přístrojů Buspro pro automatizaci budov, jinak tzv. chytrých domů a pou- žívá se konkrétně ke čtení stavu dveř- ních nebo okenních koncových spínačů, vypínačů, kontaktů relé atd. Vstupní impedance vstupů modulu MS24.232 je 1000 Ω. Cílem je snížit impe- danci přibližně třikrát, což je v zapojení dle obr.1 provedeno přidáním rezistorů R 1 a R 2 . Samo připojení R 2 mezi svorky GND a vstup IN impedanci vstupu účinně sníží, ovšem bez současného připojení R1 by došlo ke snížení napětí na vstupu IN proti zemi, což by jednotka chybně vyhodnotila jako sepnutí kontaktu. Tomu zabraňuje R 1 , který pokles napětí kom- penzuje. R 1 a R 2 tak spolu tvoří napěťový dělič, přičemž hodnotu R 1 je třeba zvolit tak, aby napětí v bodu spojení mezi R 1 a R 2 se rovnalo napětí, které naměříme na svorce IN proti GND naprázdno. To zajistí, že doplněné rezistory nijak neovlivní ani nepoškodí elektroniku vstupu IN (v uvedeném případě jednotky MS24.232 jsou hodnoty rezistorů R1= 1600 Ω a R 2 = 430 Ω / 0,5 W). Uvedeme způsob výpočtu, který umožní zvolit jinou hodnotu impedance pro vyšší nebo nižší zarušení kabelu, případně jiné parametry vstupu. Ilustrační výpočet je proveden pro výše uvedený příklad jednotky HDL-MS24.232.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=