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Manual Técnico Sensepoint XCD Detector de gás - Digimed

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<strong>Manual</strong> técnico do <strong>Sensepoint</strong> <strong>XCD</strong> SP<strong>XCD</strong>HMANEN 3ª Edição<br />

6.3 Alimentação elétrica<br />

O transmissor <strong>Sensepoint</strong> <strong>XCD</strong> exige uma fonte <strong>de</strong> alimentação entre 16 V CC e 32 V CC<br />

do controlador. Verifique se o sensor apresenta uma medição <strong>de</strong> alimentação mínima <strong>de</strong><br />

16 V CC, levando em consi<strong>de</strong>ração a queda <strong>de</strong> voltagem <strong>de</strong>vido à resistência do cabo.<br />

A resistência máxima <strong>de</strong> loop do cabo <strong>de</strong> campo é calculada conforme segue:<br />

R loop = (V controlador – V mín. do <strong>de</strong>tector)/I <strong>de</strong>tector<br />

Exemplo:<br />

O controlador está fornecendo 24 V CC nominal (V controlador), a voltagem mínima permitida<br />

do <strong>de</strong>tector é 16 V CC (V mín. do <strong>de</strong>tector), portanto a queda <strong>de</strong> voltagem máxima permitida<br />

entre o controlador e o <strong>de</strong>tector é <strong>de</strong> 8 V CC; isso significa uma queda <strong>de</strong> voltagem <strong>de</strong><br />

4 V em cada núcleo (núcleo +ve e núcleo -ve).<br />

16V (mín.)<br />

+20V<br />

(Controlador wrt 0V)<br />

<strong>XCD</strong><br />

O consumo <strong>de</strong> energia do <strong>de</strong>tector é <strong>de</strong> 5,0 W. A corrente necessária para conduzir o<br />

<strong>de</strong>tector na voltagem mínima é (I = P/V), 5,0/16 = 312,5 mA (<strong>de</strong>tector I).<br />

Assim a resistência máxima <strong>de</strong> loop do cabo <strong>de</strong> campo (loop R) = 8/0,31 = 26 Ohms,<br />

ou 13 Ohms por núcleo, (permitindo variações, perdas <strong>de</strong> componentes etc.).<br />

A seguinte tabela apresenta as distâncias máximas dos cabos entre o controlador e o<br />

transmissor, assumindo-se uma queda <strong>de</strong> voltagem <strong>de</strong> 4 V em cada núcleo e para os<br />

diferentes parâmetros dos cabos. A tabela contém somente exemplos, e os parâmetros<br />

reais <strong>de</strong> cabos e a tensão da fonte <strong>de</strong> alimentação da aplicação <strong>de</strong>vem ser usados para<br />

calcular a distância máxima permitida dos cabos no local da instalação.<br />

Dados típicos dos cabos Comprimento máximo dos cabos (L)<br />

Tamanho do cabo<br />

(área da seção<br />

transversal)<br />

4-20 mA<br />

+4V<br />

(Controlador wrt 0V)<br />

Resistência<br />

dos cabos<br />

Ω/km (Ω/mi)<br />

17<br />

Metros Pés<br />

0,5 mm2 (20 AWG*) 36,8 (59,2) 353 1.158<br />

1,0 mm2 (17 AWG*) 19,5 (31,4) 666 2.185<br />

1,5 mm2 (16 AWG*) 12,7 (20,4) 1.023 3.356<br />

2,0 mm2 (14 AWG*) 10,1 (16,3) 1.287 4.222<br />

2,5 mm2 (13 AWG*) 8,0 (12,9) 1.621 5.318<br />

*equivalente mais próximo<br />

Cabo <strong>de</strong> campo (L)<br />

Diagrama 8: Conexão <strong>de</strong> energia<br />

Tabela 2: Distância máxima dos cabos<br />

+24V<br />

Sinal<br />

0V<br />

Controlador

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