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上海肯都自动化仪表有限公司

产品介绍

电池供电多参量变送器 显示温度压力瞬时流量累积流量

价 格:¥1000

型 号:

产品完善度:

生产地:其他访问量:23次

发布日期:2017/8/17 10:03:05

更新日期:2022/9/11 20:49:03

详细内容

 

产品详情

一.电池供电多参量变送器 显示温度压力瞬时流量累积流量技术参数

 

  多参量变送器是一种新型的差压变送器,可显示工作压力、温度、瞬时、累积流量可以替代原来的由差压变送器、压力变送器、温度变送器、二次仪表的传统组合。并可对气体、蒸汽进行自动温度压力补偿、实现了现场直接显示标况流量、质量流量的功能,在外接24V电源的情况下, 可以提供电流、频率、485远传输出。并可以使用一个电池工作2-3年,可以与差压类节流装置(V锥、孔板、弯管、喷嘴、文丘里、阿牛巴、威力巴、毕托管、楔形)直接配用,组成一体化V锥流量计、一体化孔板流量计、一体化弯管流量计、一体化喷嘴流量计、一体化文丘里流量计、一体化阿牛巴流量计、一体化威力巴流量计、一体化毕托管流量计、一体化楔形流量计。


二.
电池供电多参量变送器 显示温度压力瞬时流量累积流量特征描述


1. 可电池供电现场显示无须外接电源工作2-3年
2. 全隔离输出超强抗干扰性设计,屏蔽一切干扰
3. 可输出脉冲、电流(4-20mA)、485(modbus-rtu)信号
4. 自带温度压力传感器
5. 气体、蒸汽自动温度压力补偿
6. 量程比1:60 1:100 1:200 1:400
7. 气体可显示温度、压力、工况流量、标况流量等参数
8. 蒸汽可显示温度、压力、密度、质量流量等参数
9. 可对流量传感器线性进行分段矫正

10.微差压可以测量10Pa-6000Pa
11.用户不需要做任何调试装上即可使用
12.开放平台,可根据用户要求定制算法
13.可靠性高,用户不需做任何维护
14.传感器逐点补偿,温度稳定性高
15.隔爆设计,隔爆等级
ExdIICT4


三.电池供电多参量变送器 显示温度压力瞬时流量累积流量多参量变送器规格


测量范围

表压:0-0.05至0-40Mpa

过载范围

与测量范围有关,1Mpa,40Mpa

精度等级

0.05级0.1级0.2级0.5级

工作电源

内置3.6VDC  24VDC

输出信号

三线制频率(0-1000Hz) 2线/3线制电流(4-20mA)四线制485(modbus-rtu)可选

温度范围

介质温度-200-600℃工作温度-40-85℃储存温度-45-125℃

温度影响

0.03%F.S./℃

电器连接

接线端子

防护等级

IP65

螺纹接口

M20x1.5内螺纹

抗震动性

20g,20-5000Hz

抗冲击性

100g,11ms

外壳材质

铝合金

使用寿命

>1x108压力循环


四.
电池供电多参量变送器 显示温度压力瞬时流量累积流量工作原理图

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五.
电池供电多参量变送器 显示温度压力瞬时流量累积流量装注意事项


由于工艺流程的需要,KD9051系列变送器经常安装在工作条件较为恶劣的现场,为了保证其应有的精度指标,安装时注意以下事项:

1、管道进行扫线时候应关闭取压阀,防止过载或者高温烧坏变送器。

2、变送器应在额定压力、温度范围内工作,不能超过额定压力、温度范围。

3、应尽量安装在温度梯度和温度变化小,无冲击和振动的地方,无气泡。

4、安装位置尽量远离变频器或大功率电机,必要时采取隔离措施,使用屏蔽电源线。


六.电池供电多参量变送器 显示温度压力瞬时流量累积流量安装示意图


A型

B型

C型


七.电池供电多参量变送器 显示温度压力瞬时流量累积流量用途/应用案例

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八.电池供电多参量变送器 显示温度压力瞬时流量累积流量案例现场


9

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九.电池供电多参量变送器 显示温度压力瞬时流量累积流量概述

 

 

        多参量变送器是工业实践中为常用的一种传感器,其广泛运用于各种工业自控环境,触及水利水电、铁路交通、智能建筑、出产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等很多工作。多参量变送器是一种能感受压力,并将压力信号转换成可传递的一同输出信号的表面,而且其输出信号与压力信号之间,有一给定的接连线性函数联络(如图1所示)多参量变送器从一般意义上,一般指多参量变送器差压变送器,首要由测压元件传感器、测量电路和进程联接件等构成。它能将接收的气体、液体等压力信号转变成标准的电流电压信号(4 20 mA DC),以供应指示报警仪、记录仪、调度器等二次表面进行测量、指示和进程调度。2007年,中国多参量变送器商场方案抵达21亿元,台套数抵达60万。由于工作环境、介质、介质温度等等要素,所以我们选用多参量变送器一定要考虑这些疑问。

1 工作原理

 

多参量变送器的测量原理图如图2所示。其测量原理为:介质差压(压力)通过隔绝膜片和硅油,传递给坐落8室基地的测量膜片,测量膜片起着弹性元件作用,随它两端的差压而变形。测量膜片的位移,与差压成正比,位移为01 mm。测量膜片的位移,使感压膜片与两固定电极所构成的差动电容器之电容量发生改动。此电容改动量由测量电路(电容,电流转换电路)转换成直流电流信号,这个电流信号与调零信号的代数经运算拓宽电路转换为4—20 mA DC电流输出。

2 运用

 

多参量变送器是直接与被测介质接触的现场表面,常常在高温、低温、腐蚀、振荡、冲击等环境中工作。多参量变送器(差压变送器)首要测量的参数,是压力或差压,但它们可以直接测量的参数却很多。如多参量变送器,除可以测量压力外,还可以测量设备内的液位。在常压容器内测量液位时,需要1多参量变送器即可。当测量受压容器的液位时,可考虑用差压变送器,通过对罐内即测量下限1台,测量上限1台,它们的输出信号进行减法运算,即可测出液位,这时一般选用差压变送器。在容器内液位与压力值不变的情况下,它还可以用来测量介质的密度。差压变送器除了测量两个被测量压力的差压值外,它还可以协作各种节省元件来测量介质流体的流量(孔板流量计),可以直接测量受压容器的液位和常压容器的液位以及压力和负压等。

 

3 选型

由于社会的翻开,很多工作逐渐选用多参量变送器(差压变送器),但是由于工作环境、介质温度等等要素,所以选用多参量变送器一定要考虑这些疑问。表面类型的选用有必要满意技能恳求,才调保证表面正常工作及安全出产。多参量变送器(差压变送器)的选用,

 

首要根据为:

(1)是不是远传、自动记录或报警。

(2)以被测介质的性质方针为准,以节省资金、便于设备和维护为参看。被测介质性质(温度、粘度、腐蚀性、易燃易爆等)是不是对表面有格外恳求(绷簧管资料)。假定测量的是相对比照清洁的流体,直接选用标准的多参量变送器就可以了。假定所测量的介质是易结晶的或粘稠的,一般选用的是外置膜片的或和化学密封一同运用,这么会有用的阻遏介质堵住压力测量孔,然后起到维护多参量变送器的作用,延伸运用寿数。

 

(3)选用测量方案。一般多参量变送器(差压变送器)都具有一定的量程可调方案,将运用的量程方案设定在它量程的1323段,这么精度会有所保证,对于微差压变送器来说更是首要。判定系统中测量压力的值,一般而言需要挑选一个具有比值还要大15倍分配的压力量程的多参量变送器。这首要是在很多系统中,尤其是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下不坚决,这种刹那间的峰值能损坏压力传感器。所以可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这么会降低传感器的响应速度。所以在挑选多参量变送器时要充沛考虑压力方案、精度与其稳定性。

 

(4)精度等级。根据测压方案,根据技能上容许的一定过错,先选出量程,再根据技能上容许的一定过错,计算出表面容许的引用过错,去掉± 号和% ,其数值就是精度。若没有这个等级,就靠精度等级(往高精度靠)多参量变送器(差压变送器)在各个国家所标的精度等级是不一样的。比方中国和美国等国家,标的精度是传感器在线性度的有些,也就是我们一般所说的测量方案的10% 一90% 之间的精度;而欧洲标的精度,则是线性度欠好的有些,也就是我们一般所说的测量反的0—10% 以及90% ~100%之间的精度。如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为05%。

 

(5)输出信号。现在由于各种搜集的需要,现在商场上多参量变送器的输出信号有很多种。首要420 mA02O mA010 V05 V等等。但是比照常用的是4 20 mA0l0V两种。上面罗列的这些输出信号中,只需420mA为两线制 包括接地或屏蔽线),其他的均为三线制。

 (6)介质温度。由于多参量变送器的信号是通过电子线路有些转换的。所以一般情况下,多参量变送器的测量介质温度为一30+100 oC。假定温度过高,我们一般选用的是冷凝弯来冷却介质,这么相对让厂家格外出产一个耐高温的多参量变送器,本钱会降低很-I

(7)其他。实践中有些运用场合(液位测量)需要对多参量变送器的测量方案搬家,根据现场设备方位计算出测量方案和搬家量进行搬家。现在,智能多参量变送器已恰当广泛,其特点是精度高、可调方案大,而且调整十分便当,稳定性好,选型时应多考虑。此外,多参量变送器(差压变送器)的进程联接接口,以及多参量变送器的供电电压,假定在格外的场合下运用,还要考虑防爆以及防护等级。

 

4 结束语

在诸类表面中,多参量变送器的运用为广泛、广泛。多参量变送器大体分为多参量变送器差压变送器,常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。与传感器不一样,多参量变送器除了能将非电量转换成可测量的电量外,一般还具有一定的拓宽作用。在工业现代化兴隆的今天,多参量变送器在工业控制系统中扮演着首要的人物,不只完成了控制画面上闪现系统的压力,而且也参加首要的逻辑计算和参数报警功用。

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