Leitfaden zur Auswahl von Überspannungsschutzgeräten für 4-20mA für 2-Draht-, 4-Draht- und HART-Schleifen

Leitfaden zur Auswahl industrieller Instrumentierung

Eine Auswahl treffen 4-20mA-Überspannungsschutz ist nicht nur eine Frage des Stoßstroms. Das Signal-SPD muss auf die Schleifenspannung, den Zwei- oder Vierleiterschaltkreis, die Spannungsversorgung des Messumformers, den PLC- oder DCS-Eingang, die HART-Kommunikation und die über die gesamte Stromschleife verfügbare Spannung abgestimmt sein.

Kurzantwort: Welcher Überspannungsschutz (SPD) sollte für einen 4-20-mA-Stromkreis verwendet werden?

Verwenden Sie für einen typischen schleifengespeisten 24V-Zweileiter-Messumformer ein Signal-SPD, das für eine erdfreie Zweidraht-Stromschleife ausgelegt ist.

Stellen Sie sicher, dass die maximale Dauerspannung des SPDs über der höchsten normalen Schleifenspannung liegt. Prüfen Sie anschließend den Serienwiderstand oder Spannungsabfall bei maximalem Schleifenstrom, den Leckstrom, das Schutzniveau, die Erdungsmethode und die HART-Kompatibilität.

Ein Vierleiter-Messumformer verfügt normalerweise über einen separaten Stromeingang und einen 4-20mA-Ausgang. Seine Stromversorgungs- und Signalleitungen müssen als getrennte Schaltkreise bewertet werden. Ein Zweileiter-Signal-SPD schützt möglicherweise nicht das gesamte Gerät.

Empfohlene Schutzkonfigurationen

Verwenden Sie diese Matrix für die erste Planung. Für die endgültige Modellbestätigung sind weiterhin grundlegende Informationen zur Schleife und zur Ausrüstung erforderlich.

Allgemeine Schleife

2-Leiter, 24V-Messumformer

Verwenden Sie ein passendes Signal-SPD für das erdfreie Stromschleifenpaar.

Bestätigen: UC, Serienwiderstand, Leckstrom sowie Ader-Ader/Erde-Schutz.

Intelligentes Instrument

2-Leiter-HART-Schleife

Verwenden Sie einen 4-20mA-Signal-Überspannungsschutz (SPD) mit expliziter HART-Kompatibilität.

Bestätigen: Kapazität, Frequenzgang, Schleifenimpedanz und Spannungsabfall.

Getrennte Stromkreise

4-Draht-Messumformer

Bewerten Sie den Spannungseingang des Geräts und den 4-20mA-Ausgang separat.

Bestätigen: Versorgungsspannung, Ausgangstyp, Trennung und Signalreferenz.

Hohe Belastung

Außenbereich oder langes Kabel

Bewerten Sie den Schutz an der Feldseite und am Schaltschrankeingang für beide Enden.

Bestätigen: Kabelweg, LPZ-Übergang, Gehäuse, Schirmung und Erdung.

Explosionsgefährdeter Bereich

Ex i-Stromkreis

Verwenden Sie nur einen für den eigensicheren Stromkreis zugelassenen und koordinierten SPD.

Bestätigen: Ex-Zulassung, sicherheitstechnische Kenngrößen, Barriere, Erdung und Installationszone.

Warum es kein universelles „24V 4-20mA“-Modell gibt

Zwei Stromkreise mit derselben Nennspannung können unterschiedliche Spannungsquellen, Eingangslasten, Erdungsbezugspotenziale, HART-Anforderungen und Bedingungen für explosionsgefährdete Bereiche aufweisen. Ein finales Modell sollte nicht allein aufgrund von „24V, 4-20mA“ ausgewählt werden.

Passen Sie den Stromkreis an Zweidraht-potenzialfrei, gemeinsames Bezugspotenzial, Dreidraht- oder Vierdrahttechnik.
Spannungsspielraum schützen Berechnen Sie den Spannungsabfall von SPD und Kabel bei maximalem Schleifenstrom.
HART bestätigen Eine 4-20mA-Spezifikation allein beweist keine HART-Transparenz.
Planen Sie beide Enden Für Außen- und gebäudeübergreifende Stromkreise können SPD-Module im Feld und im Schaltschrank erforderlich sein.

Auswahl eines 4-20mA Signal-Überspannungsschutzgeräts (SPD)

Beginnen Sie mit dem Schleifendiagramm anstelle des SPD-Katalogs. Zwei als „24V 4-20mA“ beschriebene Systeme können unterschiedliche Stromquellen, Erdungsbezüge und Leiteranordnungen verwenden.

Identifizieren Sie den vollständigen Schaltkreis

Bestätigen Sie, ob das Instrument schleifengespeist (Zweileiter), dreileiter- oder vierleiter-selbstgespeist ist.

Finden Sie die Quelle der Schleifenspeisung

Bestimmen Sie, ob der PLC/DCS-Eingang, eine externe Versorgung oder das Feldinstrument die Schleifenspeisung bereitstellt.

Bestimmen Sie die höchste normale Spannung

Berücksichtigen Sie die Versorgungstoleranz sowie die maximale Spannung, die dauerhaft an den geschützten Leitern anliegen kann.

Passen Sie die SPD-Schaltungstopologie an

Wählen Sie den Schutz für ein erdfreies Paar, einen Schaltkreis mit gemeinsamem Bezugspotenzial oder getrennte Signal- und Stromkreise.

Prüfen Sie die Signaltransparenz

Überprüfen Sie den Serienwiderstand, Spannungsabfall, Leckstrom, Kapazität und HART-Kompatibilität.

Bestätigen Sie die Installationsbedingungen

Spezifizieren Sie Feld- oder Schaltschrankmontage, Erdung, Anschlussgröße, Ex-Schutz-Zulassung und Umgebungsanforderungen.

Zwei-, Drei- und Vierleiter 4-20mA-Schleifen

Die Anzahl der Leiter bestimmt, wie Stromversorgung, Signal und Überspannungsschutz angeordnet sind. Eine Zweileiter-Schleife verwendet normalerweise dasselbe Paar für Strom und Messung. Ein Vierleiter-Messumformer trennt normalerweise seinen Stromeingang von seinem Analogausgang.

Architektur für den Überspannungsschutz einer 4-20mA-Zweileiterschleife mit SPDs auf Feldseite und im Schaltschrank
Typische Zweileiter-4-20mA-Schutzarchitektur: dasselbe Paar versorgt den Feldmessumformer und leitet den gemessenen Strom zur PLC oder zum DCS zurück. Lange Außen- oder gebäudeübergreifende Schleifen erfordern möglicherweise einen koordinierten Schutz an beiden Enden.

Zweileiter-schleifengespeist

Strom und Signal nutzen dasselbe Leiterpaar.

  • Erfordert normalerweise ein geschütztes, erdfreies Paar.
  • Der SPD-Spannungsabfall ist Teil des Spannungsbudgets.
  • Bestätigen Sie die aktive oder passive AI-Anordnung.
  • Prüfen Sie HART, wenn ein intelligenter Messumformer verwendet wird.

Dreileiter-Messumformer

Das Instrument verfügt normalerweise über Versorgungsplus, Versorgungsgemeinsam und einen separaten Ausgangsleiter.

  • Das Signal kann sich den Versorgungsbezug teilen.
  • Ein SPD für erdfreie Paare passt möglicherweise nicht zum Schaltkreis.
  • Bestätigen Sie, welche Leiter den normalen Strom führen.
  • Stellen Sie vor der endgültigen Auswahl einen Schaltplan bereit.

Vierdraht-selbstversorgend

Das Gerät verfügt über einen separaten Spannungseingang und einen unabhängigen 4-20mA-Ausgang.

  • Bewerten Sie Stromversorgung und Signal als getrennte Überspannungspfade.
  • Der Signalausgang kann aktiv oder isoliert sein.
  • Die Versorgungsspannung kann von der Signalspannung abweichen.
  • Ein einzelner Signal-Überspannungsschutz (SPD) schützt möglicherweise nicht alle Leiter.
Vergleich der Überspannungsschutzauswahl für 4-20mA-Zweileiter- und Vierleiterschleifen
Auswahl zwischen Zwei-Draht- und Vier-Draht-System: Eine Zweidrahtschleife kombiniert Stromversorgung und Signal auf einem Aderpaar. Ein Vierdraht-Messumformer verfügt normalerweise über getrennte Stromversorgungs- und Signalpfade, die eine separate Bewertung erfordern.

Wählen Sie den Überspannungsschutz (SPD) nicht allein anhand der Anzahl der Anschlüsse aus.

Ein Vierdraht-Messumformer erfordert nicht automatisch einen Vierkanal-Signal-Überspannungsschutz. Überprüfen Sie zuerst den Spannungseingang, den Analogausgang, die interne Isolierung und die Erdungsreferenz.

Aktive und passive 4-20mA-Schleifen

„Aktiv“ und „passiv“ beschreiben, welches Gerät die Schleifenspeisung liefert. Dies verändert die normale Spannung und die Referenz an den Leitern.

Anordnung Wer liefert die Schleifenspeisung? Typischer Anschluss Was muss bestätigt werden?
Aktiver AI PLC- oder DCS-Analogeingang Die AI-Baugruppe speist einen passiven Zweidraht-Messumformer. AI-Versorgungsspannung und Schaltungsreferenz.
Passiver AI Externe Schleifenspeisung Versorgung, Messumformer und passiver AI sind in Reihe geschaltet. Versorgungstoleranz, AI-Bürde und Erdungsreferenz.
Aktiver Messumformerausgang Das Feldgerät Ein selbstversorgtes Gerät steuert einen passiven AI an. Ausgangsspannung, Gleichtaktgrenzwerte und Isolierung.
Analogausgangsschleife PLC/DCS AO-Baugruppe oder externe Versorgung Der AO steuert einen Ventilstellungsregler oder Aktor an. Ob der AO als Quelle (sourcing) oder Senke (sinking) fungiert.
Einkaufswarnung

Eine Anfrage, die nur „24V, 4-20mA SPD“ lautet, reicht für ein endgültiges Modell möglicherweise nicht aus. Ein einfacher Schaltplan, ein Foto der Anschlüsse oder das Gerätemodell können die fehlenden Informationen normalerweise klären.

Welche Spannungsfestigkeit sollte das 4-20mA-SPD haben?

Wählen Sie den Signal-Überspannungsschutz anhand der höchsten Spannung aus, die dauerhaft an den geschützten Leitern anliegen kann – nicht anhand der 4mA- oder 20mA-Signalwerte.

Auswahlregel

Die maximale kontinuierliche Betriebsspannung des SPD muss über der höchsten normalen Stromkreisspannung liegen, einschließlich der Versorgungstoleranz, während sie gleichzeitig niedrig genug bleiben muss, um ein nützliches Schutzniveau zu bieten.

Nennspannung Die normale Systemspannung, für die der SPD ausgelegt ist.
Maximale Dauerbetriebsspannung Die höchste Spannung, die ohne normales Leitungsverhalten anliegen darf.
Schutzniveau Überprüfen Sie die Werte für Leitung-zu-Leitung und Leitung-zu-Erde, wenn diese separat aufgeführt sind.
Widerstandsfähigkeit der Ausrüstung Die Restspannung muss mit der geschützten Schnittstelle kompatibel bleiben.

Ein niedrigerer UC ist nicht automatisch besser

Wenn die kontinuierliche Betriebsspannung des SPD unter der tatsächlichen Schleifenspannung liegt, kann er während des Normalbetriebs leiten, den Leckstrom erhöhen oder vorzeitig ausfallen.

Verursacht ein SPD einen Spannungsabfall in einer 4-20mA-Schleife?

Ja. Ein in Reihe geschalteter Signal-SPD führt normalerweise einen Widerstand oder eine andere Serienimpedanz ein. Bei 20 mA erzeugt diese Impedanz einen Spannungsabfall.

Ein kleiner Spannungsverlust führt normalerweise nicht zu einem proportionalen Strommessfehler. Der Transmitter regelt den angeforderten Strom, solange an seinen Anschlüssen eine ausreichende Spannung verbleibt.

Verbleibende Schleifenspannung Vverbleibend = Vversorgung(min) − Vtransmitter(min) − VAI − Vbarriere − VSPD − Vsicherheit
Maximaler verbleibender Serienwiderstand Rverfügbar = Vverbleibend ÷ Ischleife(max)

Berücksichtigen Sie die folgenden Serienlasten:

  • PLC- oder DCS-Analogeingangs-Bürde;
  • Kabel-Schleifenwiderstand;
  • Schaltschrank- und feldseitige SPDs;
  • Eigensichere Barrieren oder Trennverstärker;
  • schleifengespeiste Anzeigen oder Testklemmen;
  • technische Sicherheitsmarge.
4-20mA-Schleifenspannungsbudget mit Spannungsabfällen von Transmitter, SPS-Eingang, Kabel, Barriere und SPD
4-20mA Schleifenspannungsbudget: Die Versorgung muss die Mindestspannung des Transmitters, die PLC/DCS-Eingangsbürde, den Kabelwiderstand, Barrieren, SPD-Spannungsabfälle und eine Sicherheitsmarge abdecken.

4-20mA Schleifenspannungsbudget-Rechner

Verwenden Sie für eine konservative Vorabprüfung die minimale Versorgungsspannung und den maximal erwarteten Schleifenstrom.

V
V
Ω
mA
V
Stk.
V
V
AI-Spannungsabfall 5.00 V
Gesamtspannungsabfall des SPD 0.60 V
Zulässiger Serienwiderstand 150 Ω

Das Beispiel behält eine positive Spannungsreserve bei. Überprüfen Sie vor der endgültigen Auswahl die tatsächlichen Gerätedaten.

Dieser Rechner dient als vorläufige technische Arbeitshilfe und ersetzt nicht den tatsächlichen Schleifenplan oder die Gerätedatenblätter.

Interpretation des Beispiels

Wenn zwei SPDs bei 20 mA jeweils einen Abfall von 0,3 V aufweisen, verbrauchen sie zusammen 0,6 V. Dies kann in einer einfachen Schleife akzeptabel sein, ist jedoch in einem langen Stromkreis, der zusätzlich einen 250-Ω-Eingang und eine Sicherheitsbarriere enthält, von Bedeutung.

Kann ein Signal-SPD die Genauigkeit der 4-20mA-Messung beeinflussen?

Ein korrekt ausgewähltes SPD sollte während des Normalbetriebs elektrisch transparent bleiben.

Charakteristisch Mögliche Auswirkung Zu prüfende Lieferantendaten
Serienwiderstand Verbraucht Schleifenspannung bei hohem Strom. Widerstand pro Leiter und Spannungsabfall bei 20 mA.
Leckstrom Kann bei hochpräzisen Schaltkreisen einen Offset hinzufügen. Maximaler Leckstrom bei UC und Betriebstemperatur.
Leiterunsymmetrie Kann die Gleichtakt-Störunterdrückung verringern. Abgestimmte Schutzpfade für das Signalpaar.
Kapazität und Bandbreite Kann die HART-Kommunikation beeinträchtigen. HART-Kompatibilität und Frequenzgang.

Wichtige Unterscheidung

Ein geringer Spannungsabfall am SPD führt normalerweise nicht zu einem proportionalen Skalierungsfehler. Er reduziert jedoch die dem Messumformer zur Verfügung stehende Spannung. Wenn die Marge nicht ausreicht, erreicht die Schleife möglicherweise nicht den erwarteten Endstrom.

Auswahl eines HART-kompatiblen Überspannungsschutzes

HART überlagert ein digitales Kommunikationssignal auf der herkömmlichen 4-20-mA-Schleife. Ein SPD kann Gleichstrom durchlassen, aber dennoch die HART-Kommunikation dämpfen.

HART-Kompatibilität Leiten Sie die Kompatibilität nicht aus einer allgemeinen 4-20-mA-Beschreibung ab.
Frequenzgang Der Überspannungsschutz (SPD) muss das Kommunikationssignal ohne übermäßige Verluste übertragen.
Reihenimpedanz Beziehen Sie den Überspannungsschutz in die Berechnung des gesamten HART-Schleifenwiderstands ein.
Kapazität Eine zu hohe Kapazität kann das Kommunikationssignal belasten.
Netzwerkanordnung Bestätigen Sie den Betrieb als Punkt-zu-Punkt- oder Multidrop-Verbindung.
Barriere-Kompatibilität Der Trennverstärker oder die Ex-i-Barriere muss ebenfalls HART unterstützen.

Sollte das SPD am Feldgerät oder im Schaltschrank installiert werden?

Die korrekte Position hängt von der Kabelbeanspruchung, den Blitzschutzzonen, den Gebäudeeinführungspunkten und der zu schützenden Ausrüstung ab.

Installationsbedingung Empfohlene Vorgehensweise Grund
Außenaufgestellter Transmitter mit langem Kabel Bewerten Sie den Schutz auf der Feldseite und am Schaltschrankeingang. Beide Enden enthalten empfindliche Elektronik.
Kabel zwischen Gebäuden Schützen Sie jeden Gebäudeeingang und koordinieren Sie den Potenzialausgleich. Das Kabel überquert verschiedene Potenzialausgleichszonen.
Tank, Mast oder Pumpstation Verwenden Sie ein feldtaugliches SPD in der Nähe des Instruments. Entlegene Außenstandorte sind einer höheren Belastung ausgesetzt.
Kurze Verdrahtung innerhalb eines Schaltschranks Zwei SPD-Einheiten sind nicht zwingend erforderlich. Der gesamte Stromkreis kann innerhalb einer Schutzzone verbleiben.
Feldanschlusskasten Wählen Sie den Kabeleinführungs- oder Ausrüstungsgrenzpunkt. Das SPD sollte sich nahe der Schutzzonengrenze befinden.

Schirmung, DIN-Schienen-Erdung und Potenzialausgleich

Ein Signal-SPD benötigt einen niederohmigen Ableitpfad. Der PE-Anschluss, der Erdungsfuß oder die geerdete DIN-Schiene müssen auf dem kürzestmöglichen Weg mit dem lokalen Potenzialausgleichssystem verbunden werden.

DIN-Schienen-Kontakt Überprüfen Sie, ob das SPD über die Schiene oder einen separaten PE geerdet wird.
Geerdete Schiene Eine Metallschiene stellt nicht automatisch eine effektive Schutzerdung dar.
Kurzer Ableitpfad Vermeiden Sie lange, aufgewickelte oder unnötig verlegte Erdungsleiter.
Schirmanordnung Befolgen Sie das EMV- und Erdungskonzept des Projekts.
Direkte oder indirekte Schirmerdung Einige Anwendungen erfordern spezielle Schirmungsanordnungen.
Separate Funktionen Der Kabelschirm ersetzt nicht automatisch den PE-Pfad des SPD.

Auswahl von 4-20mA-SPDs für explosionsgefährdete Bereiche und Ex-i-Schleifen

Ein standardmäßiges industrielles Signal-SPD sollte ohne vorherige Prüfung nicht in einem eigensicheren Stromkreis eingesetzt werden.

  • Bestätigen Sie die ATEX-, IECEx- oder lokal erforderliche Zulassung;
  • bestätigen Sie die Installationszone und das Schutzkonzept;
  • prüfen Sie die maximalen Spannungs- und Stromparameter;
  • prüfen Sie die Kapazität und Induktivität des SPD;
  • stimmen Sie das SPD auf die Barriere oder den Trennverstärker ab;
  • bestätigen Sie die zulässige Erdungsmethode;
  • prüfen Sie ggf. die HART- oder SIL-Anforderungen.

Die Zulassung des SPD allein reicht nicht aus

Messumformer, Kabel, SPD, Barriere und Installationsanordnung müssen als ein einziger eigensicherer Stromkreis bewertet werden.

Was der Käufer bereitstellen muss und was der SPD-Lieferant bestätigt

Der Käufer muss nur bereits verfügbare Informationen bereitstellen. Der SPD-Lieferant sollte diese nutzen, um die detaillierten Produktparameter zu bestätigen.

Auswahlpunkt Käufer oder Ingenieur stellt bereit SPD-Lieferant bestätigt
Schleifentopologie Informationen, Zeichnung oder Klemmenfoto für Zwei-, Drei- oder Vierleitersysteme. Abgestimmte Schutzmodi, Klemmenanordnung und Schaltkreisreferenz.
Energieversorgung Modell der PLC/DCS-Karte, des Messumformers oder des Netzteils, falls verfügbar. Eignung für die normale Stromkreisspannung und den Strompfad.
Betriebsspannung Nennspannung der Schleife, z. B. 24 V DC. Nennspannung und maximale Dauerspannung.
Spannungstoleranz Gerätemodelle oder verfügbare Schleifendaten. Serienwiderstand und Spannungsabfall bei maximalem Strom.
Messgenauigkeit Besondere Genauigkeitsanforderungen, falls zutreffend. Ableitstrom bei UC und über den Betriebstemperaturbereich.
Schutzleistung Informationen zu Innen-, Außen-, Gebäudeübergangs- oder sonstigen Expositionsbedingungen. Schutzpegel, Testwellenform und Stoßstromwerte.
HART-Kommunikation HART erforderlich oder nicht erforderlich. HART-Kompatibilität, Kapazität und Frequenzgang.
Explosionsgefährdeter Bereich Anforderungen für explosionsgefährdete Bereiche und Barrierenmodell, falls verfügbar. Zulassungsumfang, Sicherheitstechnische Kenngrößen (Entity-Parameter) und zulässige Erdung.
Einrichtung Installation im Feld, im Schaltschrank oder an beiden Enden. Montage, Anschlüsse, Temperatur- und Erdungskonfiguration.

Modellbestätigung vor einem Projekt oder OEM-Auftrag

LEEYEE kann mit grundlegenden Informationen beginnen und fordert zusätzliche Daten nur an, wenn dies für die endgültige Modellbestätigung erforderlich ist.

Vierstufiger Bestätigungsprozess

1 Verfügbare Informationen prüfen

Schleifentyp, Spannung und angeschlossene Geräte überprüfen.

2 Elektrische Grenzwerte abgleichen

UC, Laststrom, Schutzpegel und Spannungsabfall bestätigen.

3 Besondere Anforderungen verifizieren

HART, Ex i, Montage, Anschlüsse und Umgebung prüfen.

4 Bestellung bestätigen

Datenblatt, Etikett, Verpackung und Menge freigeben.

Typische industrielle Anwendungen

Wasser- und Abwasserwirtschaft

Füllstand-, Druck-, Durchfluss-, pH- und Leitfähigkeitstransmitter, die an entfernte SPS- oder SCADA-Schaltschränke angeschlossen sind.

Pumpstationen

Druck- und Füllstandmessgeräte im Außenbereich mit langen Signalkabeln.

Verfahrenstechnische Anlagen

DCS-Messschleifen in Chemie-, Lebensmittel-, Öl-, Gas- und Fertigungsanlagen.

Tanklager

Entfernte Füllstand- und Temperaturtransmitter an exponierten Standorten.

Fabrikautomatisierung

Analoge Sensoren außerhalb des Hauptschaltschranks oder in der Nähe von Großmaschinen.

Gebäudemanagement

Lange analoge Schleifen zwischen Betriebsräumen und Überwachungspanels.

Standorte für erneuerbare Energien

Meteorologische und zusätzliche Prozessinstrumente auf exponierten Kabelwegen.

OEM-Bedienfelder

Wiederholbarer Schutz für Analogeingänge bei standardisierten Schaltschrankprojekten.

Häufige Fehler bei der Auswahl von 4-20mA-SPDs

Auswahl nur nach dem „24V“-Label

Produkte mit derselben Kennzeichnung können unterschiedliche UC-, Leckstrom-, Widerstands- und Schutzniveaus aufweisen.

Ignorieren der Unterschiede zwischen Zwei- und Vierdraht-Systemen

Ein Vierdraht-Messumformer kann getrennte Stromversorgungs- und Signalpfade für Überspannungen haben.

Überprüfung des Stoßstroms, aber nicht des Spannungsabfalls

Eine hohe Stoßstromfestigkeit beweist keine Eignung für eine Schleife mit begrenzter Spannungsreserve.

Annahme, dass jeder 4-20mA-Überspannungsschutz (SPD) HART unterstützt

HART hängt auch vom Frequenzgang, der Kapazität und der Serienimpedanz ab.

Nur Schutz auf der SPS-Seite

Ein entferntes Feldinstrument kann ebenfalls durch induzierte Überspannungsenergie beschädigt werden.

Verwendung eines schlechten Erdungspfads

Gute Laborparameter können einen langen oder nicht ausreichend verbundenen Ableitpfad nicht kompensieren.

Anwendung eines normalen SPD auf einen Ex-i-Stromkreis

Zulassungs- und Entitätsparameter müssen für den gesamten Stromkreis verifiziert werden.

Was für eine Empfehlung für ein 4-20mA-SPD einzureichen ist

Senden Sie uns alle Informationen, die Sie bereits haben. Sie müssen nicht jedes Element vorbereiten, bevor Sie uns kontaktieren.

Einfache Checkliste für Anfragen

Sechs Details reichen normalerweise für den Start aus

Keine Schleifenzeichnung vorhanden? Senden Sie ein Datenblatt des Geräts, ein Foto der Anschlüsse oder das vorhandene SPD-Modell. Wir helfen Ihnen bei der Identifizierung des Stromkreises.

01
Schleifentyp

2-Draht, 3-Draht oder 4-Draht

02
Schleifenspannung

Zum Beispiel: 24V DC

03
HART-Anforderung

Erforderlich oder nicht erforderlich

04
Angeschlossene Geräte

Modell des Messumformers oder der SPS/DCS-Karte

05
Installationsposition

Feld, Schaltschrank oder beide Seiten

06
Bestellanforderung

Anforderungen an Menge, Logo und Verpackung

Unsicher bezüglich des Schleifentyps? Senden Sie einen Schaltplan, ein Foto des Geräts, ein Foto der Klemmen oder das vorhandene Produktmodell. LEEYEE prüft dies, bevor eine Empfehlung für einen Überspannungsschutz (SPD) abgegeben wird.

Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl eines 4-20mA Signal-SPDs?

Senden Sie einen Schaltplan, ein Foto der Klemmen, das Transmitter-Modell oder ein vorhandenes SPD-Modell. LEEYEE hilft bei der Identifizierung der Schleife und bestätigt die geeignete Schutzkonfiguration.

Häufig gestellte Fragen

Kann dieselbe SPD für alle 4-20mA-Schleifen verwendet werden?

Nein. Zwei-, Drei- und Vierleiterschaltungen können unterschiedliche Stromquellen, Leiteranordnungen und Erdungsbezugspunkte verwenden.

Ist ein 24V-Signal-SPD immer korrekt für eine 24V-Schleife?

Nicht automatisch. Vergleichen Sie die maximale Dauerspannung des SPD mit der höchsten normalen Schleifenspannung und der Toleranz der Stromversorgung.

Ändert der SPD-Widerstand die 4-20mA-Ablesung?

Normalerweise verbraucht der SPD-Widerstand lediglich Schleifenspannung, anstatt einen proportionalen Skalierungsfehler zu erzeugen. Wenn die Spannungsreserve nicht ausreicht, erreicht die Schleife möglicherweise nicht den vollen Skalenendwert des Stroms.

Sollte eine 4-20mA-Schleife an beiden Enden geschützt werden?

Ein beidseitiger Schutz ist oft nützlich für Außen-, Langstrecken- oder gebäudeübergreifende Stromkreise. Er ist nicht für jede kurze interne Verbindung zwingend erforderlich.

Kann ein Standard-4-20mA-SPD HART-Kommunikation übermitteln?

Nur wenn Kapazität, Frequenzgang und Serienimpedanz geeignet sind. Eine explizite HART-Kompatibilität sollte bestätigt werden.

Benötigt ein Vierdrahtsender zwei SPDs?

Möglicherweise ist ein separater Schutz für den Stromeingang und den Signalausgang erforderlich. Die endgültige Anordnung hängt von der Verdrahtung und der internen Isolierung ab.

Kann der Kabelschirm den SPD-Erdeanschluss ersetzen?

Nein. Der Schirmanschluss und die Schutzerdung des SPD erfüllen verwandte, aber unterschiedliche Funktionen.

Welcher Standard gilt für 4-20-mA-Signal-SPDs?

IEC 61643-21 deckt Anforderungen und Prüfungen für SPDs in Signalnetzwerken ab. IEC 61643-22 bietet Auswahl- und Anwendungsprinzipien.

Technische Referenzen

  1. IEC, IEC 61643-21:2025 — Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung - Teil 21: Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Telekommunikations- und signalverarbeitenden Netzwerken - Leistungsanforderungen und Prüfverfahren .
  2. IEC, IEC 61643-22:2015 — Auswahl- und Anwendungsprinzipien für SPDs in Telekommunikations- und signalverarbeitenden Netzwerken .
  3. FieldComm Group, HART-Anwendungsleitfaden .
  4. Texas Instruments, Referenzdesign für einen kostengünstigen, schleifengespeisten 4-20mA-Transmitter .
  5. LEEYEE, Leitfaden zum Überspannungsschutz für SPS .
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Devin Ling - Elektroingenieur bei LEEYEE Electrics

Devin Ling

Elektroingenieur bei LEEYEE Electrics

Mehr als 10 Jahre Erfahrung mit Überspannungsschutzgeräten
Spezialisiert auf IEC 61643 / UL 1449
Erfahrung mit Solar-PV und industriellen Systemen

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Gegründet im Jahr 2009, LEEYEE ist ein spezialisierter Hersteller von Niederspannungsschutzgeräten. Wir besitzen die Zertifikate von CE, CB, ISO9001 und TUV. Darüber hinaus unterstützen wir Anpassungsmöglichkeiten für Farbe Aussehen, Parameter und Logos. Willkommen zu konsultieren für Produktkataloge und Anfragen, können Sie uns per E-Mail kontaktieren unter max@cnspd.com.

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