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Jiangsu Hengding Instrument Co., Ltd.
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Trasmettitore di pressione ad alta precisione SP3051
Categoria: Trasmettitore di pressione Marca del prodotto: Hengding Instruments Codice del prodotto: HD-SP3051 Descrizione del prodotto:
Dettagli del prodotto
  • Dettagli del prodotto
Il trasmettitore di pressione ad alta precisione HDSP3051 prodotto dalla nostra azienda è un nuovo tipo di trasmettitore che introduce tecnologie avanzate e attrezzature all'estero, materie prime chiave, componenti e componenti provengono dall'importazione, l'intera macchina è stata rigorosamente assemblata e testata, questo prodotto ha un principio di progettazione avanzato, specifiche di varietà complete, facile installazione e utilizzo. A causa dell'aspetto del modello che integra completamente i vantaggi strutturali dei due trasmettitori attualmente più popolari e ampiamente utilizzati nel paese (Rosemont 3051 e Yokohama EJA), gli utenti hanno una sensazione di rinfrescamento, mentre la tradizionale serie 1151, CECC e altri prodotti possono essere sostituiti direttamente sull'installazione, con una forte versatilità e capacità di sostituzione. Per adattarsi al continuo miglioramento e sviluppo del livello di automazione nazionale, la gamma di prodotti introduce, oltre al design piccolo e raffinato, funzioni intelligenti con il protocollo HART Fieldbus.
Prestazioni di misurazione eccellenti per misure di pressione, differenza di pressione, livello e flusso
Precisione numerica: +(-) 0,075%
Stabilità: 0,075% per 60 mesi
Rapporto di misura: 100:1
Velocità di misurazione: 0.2S
● Miniaturizzato (2,4 kg) flangia in acciaio inossidabile, facile da installare
Connessione di processo compatibile con altri prodotti per misurazioni ottimali
● L'unico sensore al mondo con un rivestimento in lega H (tecnologia brevettata) per un'eccellente stabilità termica e fredda
• Trasmettitore intelligente con computer a 16 bit
4-20mA standard con segnale digitale basato sul protocollo HART, comando a distanza
Supporto per l'aggiornamento al bus di campo con tecnologia basata sul controllo di campo.

Principio di funzionamento del trasmettitore di pressione

I due tipi di pressione del mezzo di misura del trasmettitore di pressione entrano in due camere a pressione alta e bassa, che agiscono su entrambi i lati della membrana di isolamento del componente δ (cioè il componente sensibile), trasmesso attraverso la membrana di isolamento e il liquido di riempimento all'interno del componente a entrambi i lati della membrana di misura. La membrana di misura e gli elettrodi su entrambi i lati della membrana isolante costituiscono ciascuno un condensatore.



Quando la pressione laterale non è coerente, causando lo spostamento della membrana di misura, il suo spostamento e la differenza di pressione sono proporzionali, quindi la capacità laterale non è uguale, attraverso l'oscillazione e l'anello di dimodificazione, convertito in segnale proporzionale alla pressione. Lo stesso principio di funzionamento assoluto e trasmettitore di pressione differenziale, la differenza è che la pressione della camera a bassa pressione è la pressione atmosferica o il vuoto.

Il convertitore A/D converte la corrente del modem in segnale digitale, il cui valore viene utilizzato dal microprocessore per determinare il valore della pressione di ingresso. Il microprocessore controlla il lavoro del trasmettitore. Inoltre, esegue la linearizzazione dei sensori. Resettare l'intervallo di misurazione. Ingegneria di conversione di unità, ammortizzazione, apertura, fine-tuning dei sensori e altre operazioni, nonché diagnosi e comunicazioni digitali.

Questo microprocessore ha una RAM a 16 byte per il programma e tre contatori a 16 bit, uno dei quali esegue la conversione A / D.

I convertitori D/A affinano i dati dei segnali digitali corretti dal microprocessore, che possono essere modificati con il software del trasmettitore. I dati vengono memorizzati all'interno dell'EEPROM e conservati intatti anche in caso di interruzione dell'elettricità.

Le linee di comunicazione digitali forniscono al trasmettitore un'interfaccia di connessione con dispositivi esterni come il comunicatore intelligente tipo 275 o il sistema di controllo che utilizza il protocollo HART. Questa linea rileva i segnali digitali sovrapposti a segnali 4-20mA e trasmette le informazioni richieste attraverso il circuito. Il tipo di comunicazione è basato sulla tecnologia FSK e sulla norma BeII202.

Caratteristiche

• Alta precisione;
• buona stabilità;
● sistema a due fili (sistema speciale a quattro fili);
● Componenti solidi, schede stampate a collegamento;
● Piccolo, leggero e resistente alle vibrazioni;
● Range di misura, regolabile in modo continuo all'esterno del punto zero;
• migrazione fino al 500%; migrazione negativa fino al 600%;
• ammortizzazione regolabile;
• buone caratteristiche di protezione da sovraccarico unidirezionale;
• Nessuna parte meccanica mobile, carico di manutenzione ridotto;
● Struttura unificata di tutta la serie, forte intercambiabilità delle parti;
● Il materiale della membrana del mezzo di contatto può essere scelto;
(316L, TAN, HAS-C, MONEL e altri materiali resistenti alla corrosione)
● Struttura anti-esplosione, uso 24 ore su 24;
Protocollo di bus di campo intelligente HART.

Parametri funzionali

●Oggetto d'uso: liquidi, gas e vapore
Gamma di misura: da 0-0.08kPa a 0-40MPa
● Segnale di uscita: 4 ~ 20mA DC (speciale per il sistema a quattro fili)
Alimentazione AC 220V, uscita DC 0 ~ 10mA
Alimentazione: 12 ~ 45V DC, generalmente 24V DC
(vedi Figura 2 Caratteristiche del carico)

Caratteristiche del carico: in relazione all'alimentazione, in una determinata tensione di alimentazione con la capacità di carico vedere la figura 3, la relazione di impedenza di carico RL e tensione di alimentazione Vs è: RL≤50 (Vs-12)
● Tabella di indicazione: indicazione lineare puntatore 0 ~ 100% di scala e display LCD a cristallo liquido.
● Classe di protezione da esplosione: a: tipo di isolamento da esplosione (Exd II BT5 o Exd II CT6)
Tipo di sicurezza (Exia II CT6 o Ex ib II CT6)
Range e zero: regolabile in continuo esterno
Migrazione positiva o negativa: dopo la migrazione positiva o negativa del punto zero, i valori assoluti della portata, del limite superiore dell'intervallo di misura e del limite inferiore non possono superare il 100% del limite superiore dell'intervallo di misura.
La migrazione positiva massima è del 500% della scala di regolazione minima; La migrazione negativa massima è del 600% della scala di regolazione minima
● Intervalo di temperatura: Intervalo di temperatura di funzionamento: -20 ~ + 88 ℃, (tipo LT è: -25 ~ + 70 ℃)
Componente di misura di riempimento di olio di silicio: -40 ~ + 104 ℃
Il trasmettitore a flangia riempie olio di silicio ad alta temperatura: + 15 ~ + 315 ℃, olio di silicio ordinario: - 40 ~ + 149 ℃
Pressione statica: 4, 10, 25, 32MPa
Umidità relativa: 0-100% RH
Variazione del volume: < 0,16 cm3
● ammortizzazione (risposta progressiva): quando l'olio di silicio è riempito, generalmente regolabile in continuo tra 0,2 e 1,67 s

Dati tecnici

(senza migrazione, in condizioni di lavoro standard, olio di silicio, film di isolamento in acciaio inossidabile 316)
Precisione: + (-) 0,075%

Zona morta: nessuna (≤0,1%)
Stabilità: valore assoluto di errore di base non superiore al range massimo in sei mesi
● Effetto di vibrazione: quando la frequenza di vibrazione è di 200Hz su un asse arbitrario, l'errore è ± 0,05% / g del limite superiore dell'intervallo di misura
Impatto di alimentazione: meno dello 0,0059% / V della gamma di uscita
Impatto del carico: se l'alimentazione è stabile, il carico non influisce

Altro

● Film di isolamento: acciaio inossidabile 316L, lega Hash C-276, lega Monel, titanio o tantalio
● Valvola di scarico / scarico: acciaio inossidabile 316, lega Hash C, lega Monel
● Flange e connessioni: acciaio inossidabile 316, lega Hashtag C o lega Monel
● Medio di contatto "0" anello: nitrile, fluoro
Liquido di riempimento: olio di silicio o olio inerte
● bulloni: acciaio inossidabile 316L
● Materiale della cassa elettronica: lega di alluminio a basso livello di rame
● Cavo di collegamento a pressione: flangia NPT1/4 a 54 mm di distanza centrale; giunto NPT1/2 o M20 × 1.5 con tenuta a sfera a sfera a filettatura solare
Distanza centrale 50,8, 54, 57,2 mm (filettatura del tubo conico NPT conforme a GB / T12716-91)
Foro di connessione del cavo di segnale: G1/2
Peso: 3,5 kg (standard, senza opzioni)

Schema di connessione di montaggio dimensioni esterne


Diagramma di connessione di cavi in campo e schema di circuito

Schema di circuito intelligente

Selezione dei trasmettitori di pressione

Quale tipo di pressione deve misurare il trasmettitore

Per determinare il valore massimo della pressione misurata nel sistema, in genere è necessario scegliere un trasmettitore con una misura di pressione di circa 1,5 volte superiore al valore massimo. Ciò si verifica principalmente in molti sistemi, in particolare nella misurazione della pressione idrica e nel trattamento di lavorazione, con picchi e fluttuazioni irregolari in alto e in basso che possono danneggiare i sensori di pressione. Un valore di pressione costantemente elevato o leggermente superiore al massimo nominale del trasmettitore riduce la durata del sensore e riduce la precisione. È quindi possibile utilizzare un tampone per ridurre la pressione, ma ciò riduce la velocità di risposta del sensore. Quindi, durante la scelta del trasmettitore, è necessario considerare pienamente la gamma di pressione, la precisione e la sua stabilità.

2 Che tipo di pressione

I liquidi viscosi e i fanghi bloccano le interfacce di pressione e i solventi o le sostanze corrosive non danneggiano i materiali presenti nel trasmettitore in contatto diretto con questi mezzi. Questi fattori determineranno se scegliere una membrana di isolamento diretta e un materiale a contatto diretto con il mezzo.

Quanta precisione richiede il trasmettitore

La precisione è determinata da non linearità, ritardo, non ripetibilità, temperatura, scala di bias zero, effetto della temperatura. Ma principalmente dovuto a non linearità, ritardo, non ripetibilità, più alta è la precisione, più alto è il prezzo.

4, gamma di temperatura del trasmettitore

Di solito un trasmettitore definisce due segmenti di temperatura, uno dei quali è la temperatura di funzionamento normale, l'altro è la gamma di compensazione della temperatura, la gamma di temperatura di funzionamento normale si riferisce alla gamma di temperatura quando il trasmettitore non viene distrutto nello stato di funzionamento, al di là della gamma di compensazione della temperatura potrebbe non raggiungere le prestazioni della sua applicazione.

L'intervallo di compensazione della temperatura è un intervallo tipico più piccolo rispetto all'intervallo di temperatura di funzionamento. I trasmettitori che lavorano in questa gamma raggiungeranno sicuramente le prestazioni che meritano. La variazione della temperatura influenza la sua uscita da due lati, uno è la deriva a punto zero e il secondo è influenzare l'uscita a scala completa. Ad esempio: +/-X% / ℃ su scala piena, +/-X% / ℃ di letture, +/-X% su scala piena al di fuori dell'intervallo di temperatura, +/-X% di letture all'interno dell'intervallo di compensazione della temperatura, senza questi parametri, porterà all'incertezza nell'uso. La variazione dell'uscita del trasmettitore è causata da variazioni di pressione o da variazioni di temperatura. L'impatto della temperatura è la parte più complessa di capire come utilizzare un trasmettitore.

5 Quale segnale di uscita è necessario

L'uscita digitale di mV, V, mA e frequenza dipende da diversi fattori, tra cui la distanza tra il trasmettitore e il controller del sistema o il display, la presenza di "rumore" o altri segnali di interferenza elettronica, la necessità di un amplificatore, la posizione dell'amplificatore, ecc. La soluzione più economica ed efficiente per molte apparecchiature OEM con distanze più brevi tra trasmettitore e controller è l'utilizzo di trasmettitori con uscita mA.

Se è necessario amplificare il segnale di uscita, è preferibile utilizzare un trasmettitore con amplificazione integrata. Per la trasmissione a lunga distanza o per la presenza di segnali di interferenza elettronica forti è preferibile utilizzare un'uscita di livello mA o un'uscita di frequenza.

Se in ambienti con indicatori RFI o EMI elevati, oltre a notare la scelta di mA o uscite di frequenza, è necessario considerare una protezione speciale o un filtro.

6, scegliere quale tensione magnetica

Il tipo di segnale di uscita determina quale tensione di stimolazione scegliere. Molti trasmettitori hanno un regolatore di tensione integrato, quindi hanno una gamma di tensione di alimentazione più ampia. Alcuni trasmettitori sono in configurazione quantitativa e richiedono una tensione di lavoro stabile, quindi la tensione di lavoro decide se utilizzare un sensore con regolatore, la scelta del trasmettitore deve considerare la tensione di lavoro e i costi del sistema.

Se è necessario un trasmettitore intercambiabile
Determinare se il trasmettitore desiderato può essere adattato a più sistemi di utilizzo. Questo è molto importante, soprattutto per i prodotti OEM. Una volta che il prodotto è stato consegnato al cliente, il costo della taratura è considerevole. Se il prodotto ha una buona intercambiabilità, anche la modifica del trasmettitore utilizzato non influisce sull'effetto dell'intero sistema.

8, il trasmettitore deve mantenere la stabilità dopo il tempo di lavoro
La maggior parte dei trasmettitori genera "drift" dopo un lavoro eccessivo, quindi è importante conoscere la stabilità del trasmettitore prima dell'acquisto, questo lavoro anticipato riduce i problemi che potrebbero sorgere nell'uso futuro.

9 L'imballaggio del trasmettitore

L'imballaggio del trasmettitore, spesso facilmente trascurato, è il suo rack, tuttavia questo esporrà gradualmente i suoi svantaggi nell'uso successivo. Al momento dell'acquisto del trasmettitore è necessario considerare l'ambiente di lavoro del trasmettitore futuro, l'umidità, come installare il trasmettitore, non ci saranno forti impatti o vibrazioni, ecc.

Quali sono le connessioni tra il trasmettitore e gli altri dispositivi elettronici

È necessario un collegamento a breve distanza? Per una connessione a lunga distanza è necessario un connettore?

Possibili problemi e soluzioni durante l'installazione e il messo in servizio dei trasmettitori di pressione
Problemi
Ispezioni e test
Soluzione
1:Trasmettitore senza uscita
1:Controllare se l'alimentazione del trasmettitore è in contrapposizione;
Collegare correttamente i poli di alimentazione
2:misurare l'alimentazione del trasmettitore, se c'è una tensione di corrente continua di 24V;
La tensione di alimentazione del trasmettitore deve essere garantita ≥12V (cioè la tensione di ingresso dell'alimentazione del trasmettitore ≥12V). Se non c'è alimentazione, si dovrebbe controllare se il circuito è disconnesso e se lo strumento di rilevamento è stato scelto in modo errato (l'impedenza di ingresso dovrebbe essere ≤250Ω); Aspetta un attimo.
3:Se è con la testa, controllare se la testa è danneggiata (si possono prima cortocircuitare due linee della testa, se il cortocircuito è normale, indica che la testa è danneggiata);
Se la testa è danneggiata, è necessario cambiare la testa.
4:Inserire il contatore di corrente nel circuito di alimentazione 24V per verificare se la corrente è normale;
Se è normale, indica che il trasmettitore è normale, a questo punto è necessario controllare se gli altri strumenti nel circuito sono normali.
5:Se l'alimentazione è collegata all'ingresso di alimentazione del trasmettitore;
Collegare il cavo di alimentazione al terminale di alimentazione.
2:Uscita trasmettitore ≥20mA
1:L'alimentazione del trasmettitore è normale
Se è inferiore a 12VDC, è necessario controllare se c'è un grande carico nel circuito e l'impedenza di ingresso del carico del trasmettitore deve essere conforme a RL≤ (tensione di alimentazione del trasmettitore -12V) /(0,02A) Ω
2:Se la pressione effettiva supera la misura scelta dal trasmettitore di pressione;
Selezionare nuovamente il trasmettitore di pressione con la misura appropriata.
3:Se il sensore di pressione è danneggiato, un grave sovraccarico a volte danneggia la membrana di isolamento.
Deve essere restituito al produttore per la riparazione.
4:il cablaggio è sciolto;
Collegare il filo e serrare
5:Il cavo di alimentazione è corretto
Il cavo di alimentazione deve essere collegato alla colonna di collegamento corrispondente
3:Uscita trasmettitore ≤4mAOutput≤4mA
1:L'alimentazione del trasmettitore è normale
Se è inferiore a 12VDC, è necessario controllare se c'è un grande carico nel circuito e l'impedenza di ingresso del carico del trasmettitore deve essere conforme a RL≤ (tensione di alimentazione del trasmettitore -12V) /(0,02A) Ω
2:Se la pressione effettiva supera la misura scelta dal trasmettitore di pressione;
Riselta il trasmettitore di pressione con la gamma appropriata
Se il sensore di pressione è danneggiato, un grave sovraccarico a volte danneggia la membrana di isolamento.
Deve essere restituito al produttore per la riparazione.
4:Indicazione di pressione sbagliata
1:L'alimentazione del trasmettitore è normale
Se è inferiore a 12VDC, è necessario controllare se c'è un grande carico nel circuito e l'impedenza di ingresso del carico del trasmettitore deve essere conforme a RL≤ (tensione di alimentazione del trasmettitore -12V) /(0,02A) Ω
2:Il valore di pressione di riferimento deve essere corretto
Se la precisione del manometro di riferimento è bassa, è necessario sostituire un altro manometro di alta precisione.
3:La misurazione del misuratore di pressione è coerente con la misurazione del trasmettitore di pressione
La misurazione dell'indicatore di pressione deve essere coerente con la misurazione del trasmettitore di pressione
4:L'ingresso del misuratore di pressione e il cablaggio corrispondente sono corretti
L'ingresso dello strumento di indicazione della pressione è di 4 ~ 20mA, il segnale di uscita del trasmettitore può essere accesso diretto; Se l'ingresso dell'indicatore di pressione è 1 ~ 5V, deve essere seguito dall'ingresso dell'indicatore di pressione con una resistenza di precisione di un milliesimo o superiore, con un valore di resistenza di 250 Ω, prima di connettersi all'ingresso del trasmettitore.
5:Impedanza di ingresso del carico del trasmettitore deve essere conforme a RL≤ (tensione di alimentazione del trasmettitore -12V) /(0,02A) Ω
Se non è conforme, le misure appropriate possono essere prese in base alle differenze: ad esempio, aumentare la tensione di alimentazione (ma deve essere inferiore a 36VDC), ridurre il carico, ecc.
6:Se l'ingresso è aperto quando il registratore di carta multipunto non registra;
Se la strada è aperta: 1, non può più portare altri carichi; 2, al posto di un altro registratore di impedenza ≤250Ω quando non è registrato.
7:Se l'alloggiamento dell'attrezzatura corrispondente è messo a terra
Terrenizzazione dell'alloggiamento dell'attrezzatura
8:Se la linea è separata dalle fonti di alimentazione AC e da altre fonti di alimentazione
Separazione dalla corrente alterna e da altre fonti di alimentazione
9:Se il sensore di pressione è danneggiato, un grave sovraccarico a volte danneggia la membrana di isolamento.
Deve essere restituito al produttore per la riparazione.
10:Se ci sono tubi bloccati con sabbia, impurità, ecc., Quando ci sono impurità, la precisione della misura sarà influenzata;
È necessario pulire le impurità e aggiungere un filtro davanti all'interfaccia di pressione.
11:Se la temperatura del tubo è troppo alta, la temperatura di uso del sensore di pressione è -25 ~ 85 ℃, ma l'uso effettivo è preferibile entro -20 ~ 70 ℃.
Aggiungere il tubo tampone per raffreddare il calore, è meglio aggiungere un po 'di acqua fredda all'interno del tubo tampone prima dell'uso, per evitare che il vapore surriscaldato colpi direttamente il sensore, danneggiando così il sensore o riducendo la vita utile.
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