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固定式二氧化氮气体变送器的特点 变送器如何操作

时间:2020-07-06    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
【导读】固定式二氧化氮气体变送器通过对大气中二氧化氮气体进行连续在线检测及声光报警,不仅对特殊场合气体浓度起到控制作用,对危险现场气体泄漏更有预警作用,及时保



    固定式二氧化氮气体变送器通过对大气中二氧化氮气体进行连续在线检测及声光报警,不仅对特殊场合气体浓度起到控制作用,对危险现场气体泄漏更有预警作用,及时保护各种现场的生命以及财产安全。


    仪器广泛应用于石油、化工、冶金、消防、煤矿、电力、船舶、环保、电信、医疗等行业。


    检测仪采用进口传感器结合高速、高精度处理电路,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,并且采用防爆设计,适用于各种危险场合。


    仪器输出各种标准信号,可以兼容各种报警系统、PLC、DCS等控制系统。


    固定式二氧化氮气体变送器特点


    1、通信稳定可靠,宽范围电源供电DC12-24V;


    2、采用各种进口传感器,寿命最少2-3年以上;


    3、采用高速、高精度处理电路对传感器信号进行处理,响应速度快、测量精度高,稳定性和重复性好;


    4、仪器自带背光大屏幕显示,直观显示气体浓度、类型、单位等各种参数;


    5、气室独立设计,结合空气动力学,更能快速、准确检测目标气体;


    6、全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性;


    7、软件校准加按键设置,操作简单人性化;


    8、具备数据恢复功能,无须担心误操作;


    9、RS485、三线制4-20mA输出,继电器输出和声光报警可选完全实现了三线制气体变送器的数字化、智能化;


    10、三隔爆按键实现变送器在现场自由组态,如查看、设定、校准;


    11、本安型电路及防爆外壳设计,现场维护安全、方便、快捷;


    12、整个壳体依安装需要可360度旋转。


    固定式二氧化氮气体变送器技术参数


    技术参数


    探测气体二氧化氮(NO2)


    检测原理电化学检测原理


    测量范围0-1/10/20/50/100/500ppm(其他量程可定制)


    分辨率0.001/0.01/0.1/1ppm


    精度≤±3%F.S  (更高精度可订制)


    传感器寿命3年左右


    预热时间<3分钟


    采样间隔3S


    响应时间(T90)<60S


    非线性±1%


    重复性±2%


    供电电压DC 24V(12~30VDC),单台设备标准是24V,1A或者大于1A的稳定电源


    信号输出三线制4~20mA ,RS485 modbus RTU(可根据客户需求定制GPRS、RF、WIFI等无线网络传输方式)


    报警方式一组继电器输出(2A@30V)、声光报警器(可选配)


    显示方式1.7寸高清液晶屏实时显示,可选现场不带显示,或选配气体报警主机远程显示、控制、报警


    安装方式壁挂式、管道式(工作压力为大气压±30%,超出压力范围需降压处理)、泵吸式


    壳体材质 铝合金隔爆外壳


    防爆等级ExdII CT6


    防护等级IP65


    工作环境-20~50℃;0~95%RH(无凝露)


    储存环境-40~60℃;0-100%RH(无凝露)


    重量/尺寸1.5kg/ 125mm×106mm×153mm


    备注


    固定式二氧化氮气体变送器安装方式:


    根据气体的比重及风向,变送器应安装在离气体可能泄漏地点处一米范围内,这样变送器的实际反应速度比较快;


    否则,有可能出现变送器安装处可燃气体或有毒有害气体浓度不超标,而泄漏点处局部气体已经超标,变送器和主机却不能报警的现象。


    变送器安装距地面高度应大于30厘米以防有水溅入。一般情况下,检测比重小于空气的有害气体,探头应安装于房屋或设备的上方;


    比重大于空气的有害气体,探头应装于贴近地面处。


    变送器安装探头应朝下,如在户外安装应在变送器上方加装遮雨板。





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【导读】差压变送器的选型 差压变送器根据以下几点选型: (1) 测量范围、需要的精度及测量功能; (2) 测量仪表面对的环境,如石油化工的工业环境,有可燃(有毒)和爆炸危险气氛的存在,有较高的环境温度等;

差压变送器的选型
差压变送器根据以下几点选型:
(1) 测量范围、需要的精度及测量功能;
(2) 测量仪表面对的环境,如石油化工的工业环境,有可燃(有毒)和爆炸危险气氛的存在,有较高的环境温度等;
(3) 被测介质的物理化学性质和状态,如强酸、强碱、粘稠、易凝固结晶和气化等工况;
(4) 操作条件的变化,如介质温度、压力、浓度的变化。有时还要考虑到从开车到参数达到正常生产时,气相和液相浓度和密度的变化;
(5) 被测对象容器的结构、形状、尺寸、容器内的设备附件及各种进出口料管口都要考虑,如塔、溶液槽、反应器、锅炉汽包、立罐、球罐等;
(6) 其他要求,如环保及卫生等要求;
(7) 工程仪表选型要有统一的考虑,要求尽可能地减少品种规格,减少备品备件,以利管理;
(8) 工艺专利商的具体要求。(www.gymeter.com)
(9) 实际的工艺情况:
① 考虑被测对象是属于哪一类设备。如槽、罐类,槽的容积较小,测量范围不会太大,罐的容积较大,测量范围可能较大;
② 要看介质的物化性质及洁净程度,常规的差压式变送器及浮筒式液位变送器,还要对接触介质部分的材质进行选择;
③ 对有些悬浮物、泡沫等介质可用单法兰式差压变送器。有些易析出、易结晶的用插入式双法兰式差压变送器;
④ 对高黏度的介质的液位及高压设备的液位,由于设备无法开孔,可选用放射液位计来测量;
⑤ 除了测量方法上和技术上问题外,还有仪表投资问题。
综上所述,变送器的选型,从技术上要可行,经济上要合理,管理上要方便。
压力变送器的选型方法
从物理学角度看,任何一个物体上受到的压力都应包括大气压力和被测介质的压力(一般称为表压)两部分。作用在被测物体上这两部分压力总和称为绝对压力。
P绝 = P表 + 大气压  流量计(www.gymeter.com)
测量绝对压力的仪表称为绝压表。对于普通的工业压力表测量的都是表压值,也就是绝对压力与大气压的压差值。当绝对压力大于大气压值时测得的表压值为正值,称为正表压;当绝对压力小于大气压值时测得的表压值为负值,称为负表压,即真空度。测量真空度的仪表称为真空表。
① 为了保证压力测量精度,最小压力测量值应高于压力表测量量程的1/3;
② 对需远距离测量或测量精度要求较高的场合,应选择压力传感器或压力变送器;
③ 在测量精度要求不高时,可选择电阻或电感式、霍尔效应式远传压力表;
④ 气动基地式压力指示调节器适宜作就地压力指示调节;
⑤ 压力变送器、压力开关应根据安装场所防爆要求合理选择 自动化仪表(www.gymeter.com)

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温度变送器应用的非常广泛,因为使用环境、现场、以及配套的仪表的千差万别,工程师、技术员或者维修人员在使用过程中遇到过各种各样的问题。在此,笔者结合多年的工作经验,简要地分析一下几个主要的引起温度变送器故障的原因。

1、温度传感器引起的故障

这是常见的也是好判断的故障。在使用过程中,一旦出现温度变送器输出异常,首先检查温度传感器是否出现故障。在温度变送器电路正常的情况下,有以下几种情况。

(1)温度传感器断路。温度变送器都有温度传感器熔断报警功能,此时无论变送器前端接的是热电阻还是热电偶,都会表现为变送器输出值小于标准信号即小于4mA。目前标准的熔断报警电流是3.75mA,当测试温度变送器输出时,万用表显示的电流值为3.75mA,同时变送器模块的红灯闪烁,即可判定温度传感器断路,更换前端的探头即可解决。
有的客户因为上位仪表的差异,对熔断报警电流有特殊要求的,厂家是可以定制的,比如要求熔断报警电流小于3mA的,在保证精度的情况下可以做到2.95mA,甚至更低。

(2)温度传感器短路。此时温度变送器输出的数值一般没有规律,是个异常值,可以理解成软件中的“乱码”。事实上由于温度传感器短路的原因,经过恒流源激励后流入单片机的电压有可能是个异常的电压值,再经过系列的AD转换、放大、DA转换,终输出的就是一个非正常的数值。如果前端电路处理得好,温度变送器模块不会损坏,处理不好的电路就会损坏模块。

(3)温度传感器“虚断虚短”。这种情况一般是温度变送器时而正常,时而不正常。大多数原因属于温度传感器封装质量的问题,更换探头即可解决。

2、供电电源引起的故障

正常的温度变送器供电范围是9~30VDC,或者8.5~30VDC,客户现场使用较多的是12VDC、24VDC直流开关电源。一般情况下,电源不会对温度变送器造成损坏。如果电源出现问题,就很有可能损坏温度变送器。

(1)供电电压偏低。温度变送器供电电路的设计一般情况是留有余量的,如果低于标准供电电压2~3VDC(当然,低功耗的温度变送器根据不同的输出,可以做到5VDC供电,甚至3.3VDC供电),在确保温度变送器正常功耗的情况下,温度变送器是可以正常工作的。即使不能满足温度变送器正常工作所需的功耗,温度变送器只是不会正常工作,也不会损坏。

(2)供电电压偏高。一般情况下,电圧不能超过32VDC,超过基本会损坏温度变送器。即使侥幸电源电路中没有元件烧毁,也会降低其使用寿命。

(3)共用电源的问题。在系统中,多数设备共用同一电源的现象非常普遍。一般情况下,同一功耗量级的设备基本会相安无事,就怕系统中有大功率的设备或者不断起停的设备,轻则会造成电荷堆积引起干扰,重则会产生浪涌。因此,工程师在设计电路时,具体分析下所用的设备和仪器仪表,将不同类型的设备、仪器仪表分开供电,做到互不干扰、互不影响。

3、浪涌的灾难

浪涌是损坏温度变送器的常见的黑手。浪涌的定义如下。浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。
看完上述定义,浪涌的杀伤力我就不用细说了,估计您应该觉得损坏温度变送器也是正常的吧!如果您的系统或者设备中有上述情况存在,不仅要选用隔离型的温度变送器,而且要做好各种接地、绝缘、屏蔽、保护电路等保护措施。因为除了温度变送器,系统中的其他设备也可能在浪涌的灾难下不能幸免于难。

4、电磁干扰的麻烦

大的电机、大型机械、反应釜、电力设备、传输线路、无线电、甚至偶然经过的大型设备等能够产生电磁场的,基本都会有电磁波的传导或者辐射,电磁干扰种类繁多,没办法尽述。因此,有经验的工程师或者技术员在现场就要仔细分析自己现场环境,采取必须的措施。在设计之初,就把电磁干扰作为防范的重点,做到防患于未然,努力减少后续使用过程中的麻烦。



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