RU2666052C2 - Взрывобезопасная сеть шины и структура ее взрывобезопасного узла - Google Patents
Взрывобезопасная сеть шины и структура ее взрывобезопасного узла Download PDFInfo
- Publication number
- RU2666052C2 RU2666052C2 RU2015145826A RU2015145826A RU2666052C2 RU 2666052 C2 RU2666052 C2 RU 2666052C2 RU 2015145826 A RU2015145826 A RU 2015145826A RU 2015145826 A RU2015145826 A RU 2015145826A RU 2666052 C2 RU2666052 C2 RU 2666052C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- explosion
- proof
- bus
- network
- module
- Prior art date
Links
- 238000013500 data storage Methods 0.000 claims abstract description 14
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims abstract description 14
- 231100001261 hazardous Toxicity 0.000 claims abstract description 11
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims description 11
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 10
- 238000002955 isolation Methods 0.000 claims description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 23
- 238000004891 communication Methods 0.000 abstract description 7
- 238000004880 explosion Methods 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 abstract 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 15
- 238000000034 method Methods 0.000 description 7
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 5
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 3
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 3
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 3
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 3
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 description 2
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 2
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 230000003750 conditioning effect Effects 0.000 description 1
- 230000007274 generation of a signal involved in cell-cell signaling Effects 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 description 1
- 239000000825 pharmaceutical preparation Substances 0.000 description 1
- 229940127557 pharmaceutical product Drugs 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05B—CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
- G05B19/00—Programme-control systems
- G05B19/02—Programme-control systems electric
- G05B19/418—Total factory control, i.e. centrally controlling a plurality of machines, e.g. direct or distributed numerical control [DNC], flexible manufacturing systems [FMS], integrated manufacturing systems [IMS] or computer integrated manufacturing [CIM]
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02H—EMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
- H02H9/00—Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02H—EMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
- H02H9/00—Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection
- H02H9/005—Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection avoiding undesired transient conditions
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02H—EMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
- H02H9/00—Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection
- H02H9/008—Intrinsically safe circuits
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B3/00—Line transmission systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L12/00—Data switching networks
- H04L12/28—Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L12/00—Data switching networks
- H04L12/28—Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
- H04L12/40—Bus networks
- H04L12/40006—Architecture of a communication node
- H04L12/40019—Details regarding a bus master
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L12/00—Data switching networks
- H04L12/28—Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
- H04L12/40—Bus networks
- H04L12/40006—Architecture of a communication node
- H04L12/40039—Details regarding the setting of the power status of a node according to activity on the bus
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L12/00—Data switching networks
- H04L12/28—Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
- H04L12/40—Bus networks
- H04L12/40169—Flexible bus arrangements
- H04L12/40176—Flexible bus arrangements involving redundancy
- H04L12/40195—Flexible bus arrangements involving redundancy by using a plurality of nodes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L12/00—Data switching networks
- H04L12/28—Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
- H04L12/40—Bus networks
- H04L2012/40208—Bus networks characterized by the use of a particular bus standard
- H04L2012/40215—Controller Area Network CAN
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
- Casings For Electric Apparatus (AREA)
Abstract
Изобретение относится к сети передачи данных. Взрывобезопасная сеть CAN-шины содержит безопасную область и опасную область, причем в опасной области распределено множество структур (100) взрывобезопасных узлов. При этом структура (100) взрывобезопасного узла содержит: датчик (110) физических параметров, цепь (120) измерения физических параметров, главный контроллер (130), модуль (140) хранения данных, модуль (150) периферийной шины и модуль (160) ограничения напряжения и тока питания. Все цифровые сигналы во взрывобезопасной сети передаются через CAN-шину. Взрывобезопасная сеть содержит предохранительный вентиль (300) CAN-шины, который сконструирован с использованием искробезопасной технологии и технологии изоляции. При этом каждая структура (100) взрывобезопасного узла подключена к предохранительному вентилю (300) CAN-шины, и тем самым образуется множество небольших топологических сетей. Технический результат заключается в обеспечении взрывозащиты сети CAN-шины. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Предпосылки создания изобретения
1. Область техники, к которой относится изобретение
[0001] Настоящее изобретение относится к взрывобезопасным технологиям, а более конкретно, к взрывобезопасным узлам CAN-шины (шины сети локальных контроллеров), основанным на искробезопасности (внутренней безопасности), и взрывобезопасной сети CAN-шины, состоящей из упомянутых узлов.
2. Предшествующий уровень техники
В настоящее время технологии шин широко используют в промышленной области в случаях, когда присутствует взрывоопасная окружающая среда из газа и пыли, такая как продукты нефтехимического производства, металлургии, уголь, природный газ, фармацевтическая продукция и т.д., с тем, чтобы реализовать оцифровывание и сетевую работу сенсорных узлов. В технологиях промышленных сетей (полевых шин) CAN-шина имеет более высокую надежность связи и устойчивость к ошибкам по сравнению с традиционной RS232/RS485/RS422.
[0002] В частности, CAN-шина может применяться во взрывоопасных ситуациях и в ситуациях с опасностью воспламенения. Вследствие этого, по меньшей мере некоторые узлы в CAN-шине должны иметь взрывобезопасные функции. В реализации взрывобезопасных узлов CAN-шины в окружающей взрывобезопасной рабочей среде прежде всего применяют способ с системой взрывозащиты, способ с системой герметизации заливкой и способ «n»-системы. Первые два способа являются сложными в производстве и трудными для монтажа, и имеют большой размер конструкции, так что эти узлы не могут быть миниатюризированы. Способ взрывозащиты «n»-система может применяться только в окружающей среде класса II, но не может применяться в окружающей среде класса I, так что его объем использования ограничен.
Сущность изобретения
[0003] Техническая проблема, решаемая настоящим изобретением, заключается в обеспечении взрывобезопасной сети CAN-шины и структуры ее взрывобезопасного узла CAN-шины. Посредством ограничения величины напряжения и тока во внутренних цепях во взрывоопасных узлах гарантируется, что взрывобезопасные узлы не будут воспламенять опасную смесь взрывоопасного газа и пыли, когда эти узлы находятся в нормальном режиме работы или подвергаются возникновению повреждений при условии, что реализуется искробезопасность.
[0004] Для решения вышеуказанной технической проблемы, техническое решение по настоящему изобретению обеспечивает структуру взрывобезопасного узла во взрывобезопасной сети CAN-шины. Структура взрывобезопасного узла содержит датчик физических параметров, цепь измерения физических параметров, главный контроллер, модуль хранения данных, модуль периферийной шины (интерфейса передачи данных) и модуль ограничения напряжения и тока питания. Датчик физических параметров собирает один или более физических параметров и преобразует их в электрические сигналы. Цепь измерения физических параметров преобразует электрические сигналы различных физических параметров, которые были преобразованы датчиком физических параметров, в цифровые сигналы и передает их в главный контроллер. Главный контроллер выполняет соответствующую сервисную обработку цифровых сигналов и передает их в модуль периферийной шины, сравнивая цифровые сигналы различных физических параметров с соответствующими пороговыми уровнями для определения, происходят ли опасные ситуации для взрывобезопасного узла, и посылает сигнал предупреждения, когда для взрывобезопасного узла возникают опасные ситуации. Модуль хранения данных выполнен с возможностью хранения значений стандартных параметров заводских настроек, соответствующих пороговых уровней различных физических параметров и взаимосвязанных данных во время работы. Модуль периферийной шины отправляет обработанные цифровые сигналы. Модуль ограничения напряжения и тока питания подключен к цепи измерения физических параметров и подает питание, и ограничивает максимальное напряжение разомкнутой цепи и максимальный ток короткого замыкания питания.
[0005] В одном варианте осуществления настоящего изобретения физические параметры содержат усилие, температуру, влажность, концентрацию газа, вибрацию и угол наклона.
[0006] В одном варианте осуществления настоящего изобретения модуль ограничения напряжения и тока питания отключается, когда питание инвертируется (инверсия фазы).
[0007] В одном варианте осуществления настоящего изобретения модуль ограничения напряжения и тока питания дополнительно ограничивает интегрированную эквивалентную емкость и интегрированную эквивалентную индуктивность элементов хранения энергии, внутренних относительно взрывобезопасного узла.
[0008] В одном варианте осуществления настоящего изобретения преобразование электрических сигналов, преобразованных из физических параметров датчиком физических параметров, в цифровые сигналы осуществляется с помощью одного или более из следующих процессов: фильтрации, усиления, формирования сигналов и аналого-цифрового преобразования.
[0009] В одном варианте осуществления настоящего изобретения структура взрывобезопасного узла применяется в промышленной локальной компьютерной сети (Ethernet).
[0010] Настоящее изобретение также обеспечивает взрывобезопасную сеть CAN-шины, имеющую безопасную область и опасную область, где множество структур взрывобезопасных узлов распределены в опасной области.
[0011] В одном варианте осуществления настоящего изобретения взрывобезопасная сеть CAN-шины содержит одну или более небольших топологических сетей, при этом каждая небольшая топологическая сеть включает в себя ограниченное число структур взрывобезопасных узлов.
[0012] В одном варианте осуществления настоящего изобретения взрывобезопасная сеть CAN-шины включает в себя предохранительный вентиль CAN-шины, расположенный в безопасной области или в опасной области.
[0013] В одном варианте осуществления настоящего изобретения взрывобезопасная сеть CAN-шины применяется в промышленной сети Ethernet.
[0014] Посредством ограничения величины напряжения и тока во внутренних цепях во взрывоопасных узлах техническое решение по настоящему изобретению гарантирует, что взрывобезопасные узлы не будут воспламенять опасную смесь взрывоопасного газа и пыли, когда узлы находятся в нормальном режиме работы или подвергаются возникновению повреждений при условии, что реализуется искробезопасность. Поскольку искробезопасная технология является взрывобезопасной технологией, разработанной для цепей, и может применяться в окружающей среде класса I и в окружающей среде класса II, настоящее изобретение может миниатюризировать взрывобезопасный узел CAN-шины и расширить диапазон применения.
Краткое описание чертежей
[0015] Так, чтобы можно было легко понять вышеупомянутые цель, признаки и преимущества настоящего изобретения, ниже приведено подробное описание вариантов осуществления настоящего изобретения в связи с прилагаемыми чертежами, на которых:
[0016] Фиг. 1 показывает структуру взрывобезопасного узла CAN-шины в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
[0017] Фиг. 2 показывает модуль ограничения напряжения и тока питания структуры взрывобезопасного узла CAN-шины, которая показана на фиг. 1.
[0018] Фиг. 3 показывает взрывобезопасную сеть CAN-шины в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
Подробное описание вариантов осуществления
[0019] Варианты осуществления настоящего изобретения обеспечивают структуру взрывобезопасного узла CAN-шины, которая основана на искробезопасной технологии. Посредством ограничения величины напряжения и тока во внутренних цепях во взрывоопасных узлах гарантировано, что взрывобезопасные узлы не будут воспламенять опасную смесь взрывоопасного газа и пыли, когда узлы находятся в нормальном режиме работы или подвергаются возникновению повреждений при условии, что реализуется искробезопасность.
[0020] Фиг. 1 показывает структуру 100 взрывобезопасного узла CAN-шины в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 1, структура 100 взрывобезопасного узла CAN-шины расположена в опасных местах и включает в себя датчик 110 физических параметров, цепь 120 измерения физических параметров, главный контроллер 130, модуль 140 хранения данных, модуль 150 периферийной шины, модуль 160 ограничения напряжения и тока питания. Датчик 110 физических параметров подключен к цепи 120 измерения физических параметров. Цепь 120 измерения физических параметров, модуль 140 хранения данных и модуль 150 периферийной шины подключены к главному контроллеру 130. Модуль 150 периферийной шины может выводить сигналы в канал связи. Модуль 160 ограничения напряжения и тока питания принимает входные данные из электрических сигналов и подключен к цепи 120 измерения физических параметров.
[0021] Датчик 110 физических параметров может преобразовывать физические параметры, такие как усилие, температуру, влажность, содержание газа, вибрацию, угол наклона и т.д., в электронные сигналы. Для этого датчик 110 физических параметров может включать в себя различные датчики, такие как датчик усилия, датчик температуры, датчик влажности, датчик газа, датчик вибрации, датчик угла наклона и т.д.
[0022] Цепь 120 измерения физических параметров может преобразовывать электрические сигналы в цифровые сигналы с помощью соответствующей схемной обработки, такой как фильтрация, усиление, формирование сигналов, аналого-цифровое преобразование и т.д., и поддерживать связь с главным контроллером 130 через сигнальные интерфейсы. Необязательно сигнальные интерфейсы могут быть основаны на коммуникационных протоколах, таких как TTL (транзисторно-транзисторной логике), SPI (для последовательного периферийного интерфейса), I2C (для последовательной шины данных для соединения ИС), PWM (широтно-импульсной модуляции) и т.д. Цепь 120 измерения физических параметров может включать в себя различные цепи измерения, соответствующие различным датчикам, например, цепь измерения параметров усилия, цепь измерения параметров температуры, цепь измерения параметров влажности, цепь измерения параметров газа, цепь измерения параметров вибрации, цепь измерения параметров угла наклона и т.д.
[0023] Главный контроллер 130 может включать в себя модуль обработки физических параметров, модуль обработки услуг пользователя и модуль обработки коммуникационного протокола. Главный контроллер 130 выполняет процедуры обработки соответствующих услуг в соответствии с требованиями пользователей, генерирует сигналы CAN посредством модуля обработки коммуникационного протокола и выполняет передачу данных, выявляет информацию и управляет взаимодействиями с другими узлами в форме протокола CAN через модуль 150 периферийной шины.
[0024] Модуль 140 хранения данных используется для хранения значений стандартных параметров заводских настроек, которые вычисляются совместно с физическими параметрами, собранными в ходе действий взрывобезопасного узла 100, для реализации обработки в режиме реального времени и передачи физических параметров. Во время работы взрывобезопасный узел 100 может хранить параметры и данные, которые должны быть записаны в модуле 140 хранения данных.
[0025] Главный контроллер 130 может считывать данные усилия с цепи измерения параметров усилия, температурные данные с цепи измерения параметров температуры, данные угла наклона с цепи измерения параметров угла наклона; вычислять в режиме реального времени данные по усилию, температуре и углу наклона в сочетании со значениями стандартных параметров, хранящимися в модуле 140 хранения данных; и передавать обработанные данные в заданном формате. В то же время главный контроллер 130 сравнивает измеренные данные с пороговым значением усилия, пороговым значением температуры и пороговым значением угла наклона, хранящимися в модуле 140 хранения данных, для определения, находится ли взрывобезопасный узел в недопустимых или опасных ситуациях, таких как перегрузка, повышенная температура или чрезмерный наклон, посылает сигнал предупреждения и делает запись в модуле 140 хранения данных.
[0026] Главный контроллер 130 считывает данные влажности с цепи измерения параметров влажности, данные по концентрации и давлению газа с цепи измерения параметров газа, данные по вибрации с цепи измерения параметров вибрации; выполняет соответствующую обработку; и передает в заданном формате. При этом главный контроллер 130 сравнивает измеренные данные с пороговым значением влажности, пороговым значением концентрации газа, пороговым значением давления газа и пороговым значением вибрации, хранящимися в модуле 140 хранения данных, для определения, находится ли взрывобезопасный узел в недопустимых или опасных ситуациях, таких как превышение предела влажности, предела концентрации газа, предела давления газа, предела вибрации, посылает сигнал предупреждения и делает запись в модуле 140 хранения данных.
[0027] Иллюстративная структура модуля 160 ограничения напряжения и тока питания показана на фиг. 2. Модуль 160 ограничения напряжения и тока питания сконструирован с использованием искробезопасных технологий и состоит главным образом из элементов защиты, таких как токоограничивающие резисторы R1, R2, диоды D1, D2 Шоттки, диоды D4, D5 Зенера, и имеет множественные конструкции. Параметры токоограничивающих резисторов R1, R2 выбирают в соответствии с максимальным током короткого замыкания искробезопасного и взрывобезопасного исполнения, указанного в GB3836.4-83/IEC60079-11. Конкретные параметры диодов D4, D5 Зенера ограничивают максимальное напряжение разомкнутой цепи и максимальный ток короткого замыкания входного питания в соответствии с максимальным напряжением разомкнутой цепи, которое указано в GB3836.4-83/IEC60079-11. Диоды D1, D2 Шоттки запираются (открываются), когда питание инвертируется, с тем, чтобы предотвратить опасные повреждения, вызываемые инвертированием питания. В то же время, в соответствии с допустимыми максимальными параметрами емкости и индуктивности, указанными в GB3836.4-83/IEC60079-11, интегрированная эквивалентная емкость и интегрированная эквивалентная индуктивность элементов хранения энергии, таких как конденсаторы и катушки индуктивности, внутренние относительно взрывобезопасного узла, ограничены, чтобы гарантировать, что когда взрывобезопасный узел функционирует нормально или имеет повреждения, такие как короткое замыкание, размыкание цепи, короткое замыкание на землю или нарушение энергоснабжения, генерируемые энергия искрового разряда и температура теплового эффекта не будут воспламенять опасные смеси газа и пыли в этой среде. Другими словами, гарантируется искробезопасность в соответствии со схемным принципом.
[0028] Фиг. 3 показывает взрывобезопасную сеть CAN-шины в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 3, взрывобезопасная сеть CAN-шины может включать в себя один или более взрывобезопасных узлов 100 CAN-шины, описанных ранее, взрывобезопасный кабель 200 и предохранительный вентиль 300 CAN-шины. Предохранительный вентиль 300 CAN-шины может быть расположен в безопасной области или в опасной области, может быть сконструирован с использованием искробезопасной технологии и технологии изоляции, анализировать непосредственное стабилизированное питание цепи, которое получается при регулировании и фильтрации входного питания с помощью схемы предохранителей, схемы ограничения напряжения и схемы ограничения тока, и обеспечивать непосредственное стабилизированное питание цепи для взрывобезопасного узла 100 CAN-шины, расположенного в опасной области.
[0029] Для ограничения энергии сетевой системы CAN-шины сеть взрывобезопасных узлов может быть выполнена в форме топологии сети пакетной коммутации, как показано на фиг. 3. Более конкретно, взрывобезопасные узлы CAN-шины могут составлять множество небольших топологических сетей в соответствии с практическим требованием, которые, соответственно, подключены к предохранительному вентилю 300 CAN-шины. При уменьшении числа взрывобезопасных узлов CAN-шины в каждой топологической сети энергия CAN-шины в каждой топологической сети уменьшается.
[0030] Поскольку искробезопасная технология является взрывобезопасной технологией, разработанной для цепей, и может применяться в окружающей среде класса I и в окружающей среде класса II, настоящее изобретение может миниатюризировать взрывобезопасный узел CAN-шины и расширить диапазон применения.
[0031] В то врем как настоящее изобретение было описано в связи с конкретными вариантами осуществления, специалисты в данной области техники без труда поймут, что вышеприведенные варианты осуществления используются лишь для иллюстрирования аспектов настоящего изобретения и могут иметь различные эквивалентные варианты или замены без отступления от сущности настоящего изобретения. Следовательно, все изменения и модификации к вышеописанным вариантам осуществления в пределах сущности настоящего изобретения попадают в объем формулы настоящего изобретения.
Claims (19)
1. Взрывобезопасная сеть CAN-шины, содержащая безопасную область и опасную область, причем в упомянутой опасной области распределено множество структур (100) взрывобезопасных узлов, при этом структура (100) взрывобезопасного узла содержит:
датчик (110) физических параметров,
цепь (120) измерения физических параметров,
главный контроллер (130),
модуль (140) хранения данных,
модуль (150) периферийной шины, и
модуль (160) ограничения напряжения и тока питания;
при этом датчик (110) физических параметров выполнен с возможностью сбора одного или более физических параметров и преобразования их в электрические сигналы;
при этом цепь (120) измерения физических параметров выполнена с возможностью преобразования электрических сигналов, преобразованных из физических параметров датчиком (110) физических параметров, в цифровые сигналы и передачи их в главный контроллер (130);
при этом главный контроллер (130) выполнен с возможностью осуществления соответствующей сервисной обработки цифровых сигналов и отправки их в модуль (150) периферийной шины;
при этом модуль (140) хранения данных выполнен с возможностью хранения взаимосвязанных данных, необходимых для работы узла;
при этом модуль (150) периферийной шины выполнен с возможностью отправки обработанных цифровых сигналов в виде сигналов CAN;
при этом модуль (160) ограничения напряжения и тока питания сконструирован с использованием искробезопасной технологии и выполнен с возможностью ограничения максимального напряжения разомкнутой цепи и максимального тока короткого замыкания входного питания,
отличающийся тем, что
все цифровые сигналы во взрывобезопасной сети передаются через CAN-шину, и тем, что
взрывобезопасная сеть содержит предохранительный вентиль (300) CAN-шины, который расположен в безопасной области или в опасной области и сконструирован с использованием искробезопасной технологии и технологии изоляции,
при этом каждая структура (100) взрывобезопасного узла подключена к предохранительному вентилю (300) CAN-шины, и тем самым образуется множество небольших топологических сетей.
2. Взрывобезопасная сеть CAN-шины по п.1, содержащая одну или более небольших топологических сетей, при этом каждая небольшая топологическая сеть содержит ограниченное число структур взрывобезопасных узлов.
3. Взрывобезопасная сеть CAN-шины по п.1 или 2, отличающаяся тем, что взрывобезопасная сеть CAN-шины применяется в промышленной сети Ethernet.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310102280.2A CN104076748A (zh) | 2013-03-27 | 2013-03-27 | Can总线防爆网络及其防爆节点结构 |
CN201310102280.2 | 2013-03-27 | ||
PCT/CN2014/074175 WO2014154155A1 (zh) | 2013-03-27 | 2014-03-27 | Can总线防爆网络及其防爆节点结构 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2015145826A RU2015145826A (ru) | 2017-05-12 |
RU2666052C2 true RU2666052C2 (ru) | 2018-09-05 |
Family
ID=51598078
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015145826A RU2666052C2 (ru) | 2013-03-27 | 2014-03-27 | Взрывобезопасная сеть шины и структура ее взрывобезопасного узла |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10074970B2 (ru) |
EP (1) | EP2980666B1 (ru) |
CN (1) | CN104076748A (ru) |
RU (1) | RU2666052C2 (ru) |
WO (1) | WO2014154155A1 (ru) |
Families Citing this family (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104482945B (zh) * | 2014-12-17 | 2017-05-17 | 许继集团有限公司 | 一种传感器过电压保护和信号调理系统 |
CN105203722B (zh) * | 2015-11-13 | 2017-07-25 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 | 基于can总线的分布式甲醛浓度监测装置及监测方法 |
CN106789518B (zh) * | 2017-01-17 | 2022-11-04 | 上海辰竹仪表有限公司 | 用于本安防爆领域的can信号传输装置 |
CN107776431A (zh) * | 2017-11-14 | 2018-03-09 | 河南浩越新能源科技开发有限公司 | 一种具有防爆性能的充电桩 |
CN111857060A (zh) * | 2019-04-28 | 2020-10-30 | 上海伟肯实业有限公司 | 一种应用于防爆变频器的一体化工业控制器 |
CN113193879B (zh) * | 2021-05-28 | 2023-10-31 | 慧感(上海)物联网科技有限公司 | 基于多接口的防爆型工业数据传输装置及其数据传输方法 |
CN113741235A (zh) * | 2021-07-22 | 2021-12-03 | 深圳禄华科技有限公司 | 一种设备的输出功率降额控制电路、方法及存储介质 |
DE102021127430A1 (de) * | 2021-10-21 | 2023-04-27 | Endress+Hauser SE+Co. KG | Eigensicheres Feldgerät der Automatisierungstechnik |
CN115880866B (zh) * | 2023-03-03 | 2023-05-16 | 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 | 一种电磁能防爆试验线性模组及方法 |
CN118474140A (zh) * | 2024-05-24 | 2024-08-09 | 北京清晟智控科技有限公司 | 能源物联网防爆冷却一体化设计方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5144517A (en) * | 1989-10-20 | 1992-09-01 | Pepperl + Fuchs, Inc. | Intrinsically safe barrier device |
RU70733U1 (ru) * | 2007-08-16 | 2008-02-10 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Малое Научно-Производственное Предприятие "Сатурн" | Интегрированная система безопасности и управления "сос-95" |
US7486495B1 (en) * | 2005-05-25 | 2009-02-03 | Cameron International Corporation | Networked series of sensors having distributed measurement and control for use in a hazardous environment |
CN101599880A (zh) * | 2008-06-06 | 2009-12-09 | 中国科学院自动化研究所 | 嵌入式矿用数据分站 |
RU2401947C2 (ru) * | 2009-01-16 | 2010-10-20 | Андрей Викторович Демидюк | Шахтная система мониторинга, оповещения и определения местоположения горнорабочих |
Family Cites Families (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5335730A (en) * | 1991-09-03 | 1994-08-09 | Cotham Iii Heman C | Method for wellhead control |
CN1082213A (zh) * | 1992-08-11 | 1994-02-16 | 中国矿业大学北京研究生部 | 本质安全防爆直流电源 |
DE102004052490A1 (de) * | 2004-10-28 | 2006-07-27 | Endress + Hauser Wetzer Gmbh + Co. Kg | Modulares Feldgerät für die Automatisierungstechnik |
JP2006260438A (ja) * | 2005-03-18 | 2006-09-28 | Toyo Gosei Kogyo Kk | 防爆対応制御端末及びそれを用いた製造管理システム |
PL2269088T3 (pl) * | 2008-03-26 | 2016-08-31 | Council Scient Ind Res | Bezprzewodowy system informacji i bezpieczeństwa dla kopalń |
WO2012020322A2 (en) * | 2010-08-13 | 2012-02-16 | Roilblue Corporation | Oil containment assembly and method of using same |
CN201876724U (zh) * | 2010-12-03 | 2011-06-22 | 上海神开石油化工装备股份有限公司 | 带传感器状态监视的can总线防爆节点 |
CN202033654U (zh) * | 2011-04-28 | 2011-11-09 | 无锡南理工科技发展有限公司 | 适用于大规模分布式环境的煤矿安全监控系统 |
CN102410045A (zh) * | 2011-12-29 | 2012-04-11 | 南京理工大学常熟研究院有限公司 | 一种面向分布式煤矿瓦斯监测系统 |
CN202472370U (zh) * | 2012-01-05 | 2012-10-03 | 煤炭科学研究总院 | 一种煤矿安全监控系统 |
CN202563318U (zh) * | 2012-02-16 | 2012-11-28 | 常州大学 | 基于无线传感器网络的石化行业高防爆监控系统 |
CN102913278B (zh) * | 2012-11-02 | 2015-04-15 | 宿州市恒泰电器有限公司 | 基于模块化通用智能型煤矿井下皮带运输监测控制系统 |
CN203149381U (zh) * | 2013-03-27 | 2013-08-21 | 梅特勒-托利多(常州)精密仪器有限公司 | Can总线防爆网络及其防爆节点结构 |
-
2013
- 2013-03-27 CN CN201310102280.2A patent/CN104076748A/zh active Pending
-
2014
- 2014-03-27 WO PCT/CN2014/074175 patent/WO2014154155A1/zh active Application Filing
- 2014-03-27 RU RU2015145826A patent/RU2666052C2/ru active
- 2014-03-27 EP EP14773627.6A patent/EP2980666B1/en active Active
-
2015
- 2015-09-28 US US14/867,596 patent/US10074970B2/en active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5144517A (en) * | 1989-10-20 | 1992-09-01 | Pepperl + Fuchs, Inc. | Intrinsically safe barrier device |
US7486495B1 (en) * | 2005-05-25 | 2009-02-03 | Cameron International Corporation | Networked series of sensors having distributed measurement and control for use in a hazardous environment |
RU70733U1 (ru) * | 2007-08-16 | 2008-02-10 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Малое Научно-Производственное Предприятие "Сатурн" | Интегрированная система безопасности и управления "сос-95" |
CN101599880A (zh) * | 2008-06-06 | 2009-12-09 | 中国科学院自动化研究所 | 嵌入式矿用数据分站 |
RU2401947C2 (ru) * | 2009-01-16 | 2010-10-20 | Андрей Викторович Демидюк | Шахтная система мониторинга, оповещения и определения местоположения горнорабочих |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP2980666A1 (en) | 2016-02-03 |
WO2014154155A1 (zh) | 2014-10-02 |
CN104076748A (zh) | 2014-10-01 |
EP2980666A4 (en) | 2016-11-16 |
EP2980666B1 (en) | 2018-12-12 |
RU2015145826A (ru) | 2017-05-12 |
US10074970B2 (en) | 2018-09-11 |
US20160020602A1 (en) | 2016-01-21 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2666052C2 (ru) | Взрывобезопасная сеть шины и структура ее взрывобезопасного узла | |
US10044184B1 (en) | Monitoring and shutdown device for a solar photovoltaic module | |
CN103066703B (zh) | 一种基于物联网的智能spd设备 | |
CN101995876B (zh) | M-bus总线控制器 | |
CN202939292U (zh) | 一种直流电源监控电路 | |
CN104460606A (zh) | 配电电力变压器远程监测系统及方法 | |
CN207051415U (zh) | 通讯设备断电上报系统 | |
CN201708690U (zh) | 一种igbt直接串联保护装置 | |
CN110926645A (zh) | 一种大数据监测多路温度采集电路 | |
CN103650277A (zh) | 用于光伏系统的绝缘构造的电网的监控装置 | |
CN204177901U (zh) | 一种智能交通信号机故障检测电路 | |
CN102891410B (zh) | 通过温度报警保护路由器的排插 | |
KR101027038B1 (ko) | 서지 보호기용 통신 시스템 | |
CN202649294U (zh) | 一种电流检测电路 | |
CN203399102U (zh) | 收发器电路 | |
WO2023066042A1 (zh) | 一种浪涌防护器件和供电系统 | |
CN109861511B (zh) | 过流保护电路及过流保护系统 | |
CN203149381U (zh) | Can总线防爆网络及其防爆节点结构 | |
CN204116485U (zh) | 一种避雷器雷电监测仪 | |
JP4175567B2 (ja) | 防爆用分離回路 | |
CN206542483U (zh) | 一种爆炸性环境用电气设备的模拟视频信号隔离电路 | |
CN203056695U (zh) | 一种基于物联网的智能spd设备 | |
CN103259248B (zh) | 一种安全栅 | |
CN106851048A (zh) | 一种爆炸性环境用电气设备的模拟视频信号隔离电路 | |
CN206542188U (zh) | 一种带防雷功能的数字模块 |