导轨式温度变送器在所有行业的关键工艺过程中均具有优越的可靠性、精确性和长期稳定性。可设置的变送器不仅可以数字式转化热电阻(RTD)和热电偶(TC)信号,而且可以通过HART通信转化电阻和电压信号。使用个人计算机上安装的调试工具快速、简单操作、显示和维护。节约空间的DIN导轨安装,导轨符合IEC 60715标准(外壳宽度:12.6 mm)。
技术规则
通过HART通信进行通用设置
在整个环境温度范围内进行高精度测量
传感器断路或短路的故障信号,设置符合NAMUR NE43标准
满足EMC要求,符合NAMUR NE21标准,CE认证
防爆证书: ATEX Ex、CSA IS、FM IS
电气隔离
符合SIL2认证
应用领域
采用HART通信的温度变送器用于将不同输入信号转换成4...20 mA模拟式输出信号
输入:
热电阻(RTD)
热电偶(TC)
电阻(Ω)
电压(mV)
HART通信,使用手操器(DXR275、DXR375)或个人计算机(例如:ReadWin 2000或FieldCare)对前端装置或面板装置进行操作
安装在符合IEC 60715标准的DIN导轨上
导轨式温度变送器特点:
1、采用环氧树脂密封结构,因此抗震、耐温,适合在恶劣现场环境中安装使用。
2、现场安装于热电阻、热电偶的接线盒内,直接输出4~20mA,这样既省去较贵的补偿导线费用,又提高了信号长距离传送过程中的抗干扰能力。
3、精度高、功耗低、使用环境温度范围宽、工作稳定可靠。
4、量程可调,并具有线性化较正功能,热电偶温度变送器具有冷端自动补偿功能。应用面广,既可与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构,也可作为功能模块安装入检测设备中。
导轨式智能温度变送器采用了先进的数字化技术,具备了传统模拟仪表所不具备的多项先进性能,在对高、低频干扰信号的抑制方面均有着优异表现,即使在大功率变频控制系统中依然能够可靠应用。
同时,数字化技术的应用彻底克服了传统温度变送器线性差的缺点,内部采用数字化调校、无零点及满度电位器、自动动态校准零点、温度飘移自动补偿等诸多先进技术,并符合IEC61000-4-4:1995中所规定的第四类(恶劣工业现场)环境对产品的抗电磁干扰要求,这一系列技术的应用使产品的稳定性及可靠性得到科学的保证。
温度变送器是一种常用的测量仪器,采用热电偶、热电阻作为测温元件,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、使用寿命长等优点。今天小编主要来介绍一下温度变送器的作用和使用要点,希望可以帮助用户更好的应用温度变送器产品。
温度变送器的作用:
将物理测量信号或普通电信号转换为标准电信号输出或能够以通讯协议方式输出的设备。温度变送器是将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表,主要用于工业过程温度参数的测量和控制。电流变送器是将被测主回路交流电流转换成恒流环标准信号,连续输送到接收装置。
温度电流变送器是把温度传感器的信号转变为电流信号,连接到二次仪表上,从而显示出对应的温度。比如,图中该温度传感器的型号为PT100,那么温度电流变送器的作用就是把电阻信号转变为电流信号,输入仪表,显示温度。
温度变送器的使用要点:
1、布线:安全火花回路的接线(输入信号线),必须是带有绝缘套或屏蔽的导线,并且和非安全火花回路的接线彼此隔离,以免互相混触。
2、不同型号温度变送器按说明书接线,对于具有安全火花回路的防爆仪表接线时一定不能接错,并要仔细检查是否有短接或接错。
3、使用温度变送器时,要特别注意普通型与本安型之分,普通型不能安装在危险区,本安型可以安装在危险区。
4、热电阻变送器输入为三线制各连接导线的线路电阻应相等并处于同一环境温度内。
温度变送器主要由测量传感器、模块电路、显示表头、表壳和其他组件连接组成。它能将接纳的气体、液体等压力信号转变成标准的电流电压信号;
以供应指示记录仪、调节器等进行指示和进程调节,是我们工业中的常用工具仪器,进行工业中的各种测量使用。
将温度信号或普通电信号变换为规范的电信号输出或能够以通讯协议方法输出的设备,将温度变量变换为可传送的规范化输出信号。
变送器输出信号与温度变量之间有一给定的连续函数关系(通常为线性函数),早期生产的变送器其输出信号与温度传感器的电阻值(或电压值)之间呈线性函数关系。
温度变送器有电动单元组合和小型化模块式,多功能智能型等类型。前者均不带传感器,后两类变送器能够便利的与热电偶或热电阻组成带传感器的变送器。
我们如何选择温度变送器呢?
要看看被测量的介质,确定介质的状态情况,如腐蚀程度、温度情况,根据腐蚀程度和温度的高低挑选相应的温度变送器;
通常来说非强酸强碱均可以使用以普通材质的温度变送器,强酸强碱类的要求选用金属类型的温度变送器。
要看测量精度要求,对于高精度要求的,我们要选用价格稍高的用于高精度测量的温度变送器。
需要掌握温度变送器的正确使用方法,正确的方法直接影响测量的数值。
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