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SP3051 transmissor de pressão de alta precisão
Categoria: Transmissor de pressão Marca do produto: Hengding Instruments Número do produto: HD-SP3051 Descrição do produto:
Detalhes do produto
  • Detalhes do produto
O transmissor de pressão de alta precisão HDSP3051 produzido pela nossa empresa é um novo tipo de transmissor que introduz tecnologia avançada e produção de equipamentos estrangeiros, matérias-primas chave, componentes e peças são provenientes de importação, toda a máquina foi montada e testada rigorosamente, o produto tem o princípio de design avançado, especificações de variedade completa, instalação e uso simples e outras características. Devido à aparência do modelo que integra completamente as vantagens estruturais dos dois transmissores mais populares e amplamente usados no país (Rosemont 3051 e Yokohama EJA), os usuários têm uma sensação de revigoração, ao mesmo tempo que os produtos tradicionais 1151, CECC e outros podem ser substituídos diretamente na instalação, com uma grande versatilidade e capacidade de substituição. Para adaptar-se à melhoria e ao desenvolvimento contínuos do nível de automação nacional, a linha de produtos, além do design compacto e sofisticado, lança funções inteligentes com o protocolo de ônibus de campo HART.
Excelente desempenho de medição para medição de pressão, diferença, nível e fluxo
Precisão numérica: +(-) 0,075%
Estabilidade: 0,075% por 60 meses
• Proporção: 100:1
Velocidade de medição: 0.2S
● Miniaturizado (2,4 kg) flange de aço inoxidável, fácil de instalar
Conexão de processo compatível com outros produtos para medições óptimas
● O único sensor do mundo com revestimento de liga H (tecnologia patenteada) para uma excelente estabilidade térmica e fria
• Transmissor inteligente com computador de 16 bits
4-20mA padrão, com sinal digital baseado no protocolo HART, controle remoto
Suporte para atualização para o ônibus de campo com tecnologia baseada no controle de campo.

Princípio de funcionamento do transmissor de pressão

Os dois tipos de pressão do meio de medição do transmissor de pressão entram em duas câmaras de alta e baixa pressão, atuando em ambos os lados da membrana de isolamento do componente δ (ou seja, o componente sensível), através da membrana de isolamento e do líquido de enchimento dentro do componente para ambos os lados da membrana de medição. A membrana de medição e os eletrodos em ambos os lados da membrana de isolamento formam um condensador.



Quando a pressão dos dois lados é inconsistente, causando o deslocamento da membrana de medição, o deslocamento e a diferença de pressão são proporcionais, portanto, a capacidade dos dois lados não é igual, através da oscilação e do link de desregulação, convertido em um sinal proporcional à pressão. O mesmo que o princípio de funcionamento absoluto e o transmissor de pressão diferencial, a diferença é que a pressão da câmara de baixa pressão é a pressão atmosférica ou o vácuo.

O conversor A/D converte a corrente do modem em um sinal digital, cujo valor é usado pelo microprocessador para determinar o valor da pressão de entrada. O microprocessador controla o trabalho do transmissor. Além disso, realiza a linearização dos sensores. Redefinir o intervalo de medição. Conversão de unidades de engenharia, amortiguação, abertura, ajuste de sensores e outras operações, bem como diagnóstico e comunicações digitais.

Este microprocessador tem uma memória RAM de 16 bytes para o programa e três contadores de 16 bits, um dos quais executa a conversão A / D.

O conversor D/A ajusta os dados dos sinais digitais corrigidos do microprocessador, que podem ser modificados pelo software do transmissor. Os dados são armazenados na EEPROM e permanecem intactos mesmo quando a energia estiver fora de funcionamento.

A linha de comunicação digital fornece ao transmissor uma interface de conexão com dispositivos externos, como o tipo 275 de comunicação inteligente ou um sistema de controle que utiliza o protocolo HART. Esta linha detecta sinais digitais sobrepostas sobre sinais de 4-20mA e transmite as informações necessárias através do circuito. O tipo de comunicação é a tecnologia FSK com teclado de mudança de frequência e de acordo com o padrão BeII202.

Características

• Alta precisão;
• Boa estabilidade;
• Sistema de dois fios (sistema especial de quatro fios);
● Componentes sólidos, placa de circuito impresso de ligação;
• Pequeno, leve e resistente à vibração;
● alcance, ponto zero externo ajustável contínuo;
• Migração em até 500%; Migração negativa de até 600%;
• Amortização ajustável;
• Boas características de proteção contra sobrecarga unidirecional;
● Sem peças móveis mecânicas, baixa carga de trabalho de manutenção;
● Estrutura unificada de toda a série, forte intercambiabilidade de peças;
• O material da membrana do meio de contato pode ser selecionado;
(316L, TAN, HAS-C, MONEL e outros materiais resistentes à corrosão)
● Estrutura à prova de explosão, uso durante todo o tempo;
Protocolo de ônibus de campo inteligente HART.

Parâmetros da função

● Uso: líquido, gás e vapor
Faixa de medição: 0-0.08kPa a 0-40MPa
● Sinal de saída: 4 ~ 20mA DC (especial para sistema de quatro fios)
Alimentação AC 220V, saída DC 0 ~ 10mA
Fonte de alimentação: 12 ~ 45V DC, geralmente 24V DC
(Veja Figura 2 Características da carga)

Características da carga: relacionadas com a fonte de alimentação, em uma determinada tensão de alimentação com capacidade de carga ver Figura 3, a impedância de carga RL e a tensão de alimentação Vs relação é: RL≤50 (Vs-12)
● Tabela de indicadores: indicadores lineares de ponteiro com escala de 0 a 100% e LCD LCD.
● Classe de proteção contra explosões: a: Tipo de proteção contra explosões (Exd II BT5 ou Exd II CT6)
Tipo de segurança (Exia II CT6 ou Ex ib II CT6)
Alcance e ponto zero: ajustável continuamente externamente
Migração positiva e negativa: após a migração positiva ou negativa do ponto zero, os valores absolutos do alcance, limite superior e limite inferior do intervalo de medição não podem exceder 100% do limite superior do intervalo de medição.
A migração positiva máxima é de 500% da escala de ajuste mínima; Migração negativa máxima de 600% do alcance mínimo de ajuste
● Faixa de temperatura: faixa de temperatura de funcionamento: -20 ~ + 88 ℃, (tipo LT é: -25 ~ + 70 ℃)
Componente de medição para enchimento de óleo de silício: -40 ~ + 104 ℃
Quando o transmissor de flange enche o óleo de silício de alta temperatura: + 15 ~ + 315 ℃, óleo de silício comum: -40 ~ + 149 ℃
Pressão estática: 4, 10, 25, 32MPa
Umidade: Umidade relativa de 0 a 100% RH
Variação de volume: < 0,16 cm3
● amortiguação (resposta gradual): quando o óleo de silício é carregado, geralmente ajustável de forma contínua entre 0,2s e 1,67s

Dados técnicos

(sem migração, em condições de trabalho padrão, óleo de silício, 316 aço inoxidável membrana de isolamento)
Precisão: + (-) 0,075%

Zona morta: nenhuma (≤0,1%)
Estabilidade: valor absoluto de erro básico que não exceda o limite máximo em seis meses
● Efeito de vibração: em qualquer eixo, quando a frequência de vibração é de 200Hz, o erro é ± 0,05% / g do limite superior da faixa de medição
Efeito de energia: Menos de 0,0059% / V do intervalo de saída
Efeito da carga: se a fonte de energia for estável, a carga não afetará

Outros

● Filme de isolamento: aço inoxidável 316L, liga Hash C-276, liga Monel, titânio ou tántalo
● Válvula de escape / drenagem: aço inoxidável 316, liga Hash C, liga Monel
● Flanges e junções: aço inoxidável 316, liga Hash C ou liga Monel
● O meio de contato "0" anel: borracha nitril, borracha fluorada
Liquido de enchimento: óleo de silício ou óleo inerte
Parafuso: aço inoxidável 316L
● Material da caixa eletrônica: liga de alumínio de baixo cobre
● Cabo de ligação de pressão: flange NPT1/4 distância central de 54 mm; junção NPT1/2 ou M20 x 1.5 cone de esfera de rosca solar vedação, com
Distância central 50,8, 54, 57,2 mm (rosca de tubo conico NPT de acordo com GB / T12716-91)
Cabo de sinal: G1/2
Peso: 3,5 kg (tipo padrão, sem opções)

Esquema de conexão de montagem em tamanho externo


Diagrama de conexão de fios de campo e diagrama de caixa de circuito

Diagrama de caixa de circuito inteligente

Selecção de transmissores de pressão

1 Que tipo de pressão deve medir o transmissor

Primeiro, para determinar o valor máximo da pressão medida no sistema, geralmente é necessário escolher um transmissor com uma escala de pressão cerca de 1,5 vezes maior do que o valor máximo. Isso ocorre principalmente em muitos sistemas, especialmente na medição da pressão da água e no processamento, com picos e flutuações irregulares continuas para cima e para baixo que podem danificar o sensor de pressão. Valores de alta pressão persistentes ou ligeiramente acima dos valores máximos calibrados do transmissor podem reduzir a vida útil do sensor, o que também reduz a precisão. Um amortecedor pode ser usado para reduzir a pressão, mas isso diminui a velocidade de resposta do sensor. Portanto, ao escolher um transmissor, considere plenamente a faixa de pressão, a precisão e a sua estabilidade.

2 Que tipo de pressão

Liquidos viscosos e lama bloqueiam as interfaces de pressão e solventes ou substâncias corrosivas não danificam os materiais no transmissor que entram em contato direto com esses meios. Estes fatores determinarão a escolha de membranas de isolamento diretas e materiais em contato direto com o meio.

Quanta precisão o transmissor precisa

A precisão é determinada por não-linearidade, retardadez, não repetitividade, temperatura, escala de desvio de ponto zero, efeito da temperatura. Mas principalmente por não linearidade, retardação, não repetitividade, quanto maior a precisão, maior o preço.

4, gama de temperatura do transmissor

Normalmente, um transmissor definirá dois segmentos de temperatura, um dos quais é a temperatura de funcionamento normal, o outro é a gama de compensação de temperatura, a gama de temperatura de funcionamento normal é a gama de temperatura quando o transmissor não é destruído no estado de funcionamento, além da gama de compensação de temperatura pode não atingir os indicadores de desempenho de sua aplicação.

O intervalo de compensação de temperatura é um intervalo típico menor do que o intervalo de temperatura de funcionamento. Os transmissores que trabalham nesta faixa certamente atingirão seus indicadores de desempenho devidos. A mudança de temperatura afeta sua saída em dois aspectos, um é a deriva de ponto zero e o segundo é afetar a saída de escala completa. Por exemplo, +/-X% / ℃ em escala completa, +/-X% / ℃ em leituras, +/-X% em escala completa quando fora do intervalo de temperatura, +/-X% em leituras quando dentro do intervalo de compensação de temperatura, sem esses parâmetros, levará à incerteza no uso. As mudanças na saída do transmissor são causadas por mudanças de pressão ou por mudanças de temperatura. O impacto da temperatura é a parte mais complexa ao entender como usar um transmissor.

5 Que sinal de saída é necessário

As saídas digitais de mV, V, mA e frequência dependem de vários fatores, incluindo a distância entre o transmissor e o controlador do sistema ou o monitor, a presença de "ruído" ou outro sinal de interferência eletrônica, a necessidade de um amplificador, a localização do amplificador, etc. A solução mais econômica e eficaz para muitos dispositivos OEM com distâncias curtas entre transmissores e controladores é a utilização de transmissores com saída mA.

Se for necessário amplificar o sinal de saída, é melhor usar um transmissor com amplificação incorporada. Para transmissões a longas distâncias ou a presença de sinais de interferência eletrônica fortes, é melhor usar saídas de nível mA ou saídas de frequência.

Em ambientes com altos índices de RFI ou EMI, além de notar a escolha de saídas de mA ou frequência, uma proteção ou um filtro especial deve ser considerado.

6 - Escolha qual voltagem magnética

O tipo de sinal de saída determina a tensão de excitação escolhida. Muitos transmissores têm um dispositivo de regulação de tensão incorporado, portanto, a sua faixa de tensão de alimentação é maior. Alguns transmissores são configurados quantitativamente e precisam de uma tensão de trabalho estável, portanto, a tensão de trabalho decide se usar um sensor com regulador e considerar a tensão de trabalho e o custo do sistema ao escolher o transmissor.

Se é necessário um transmissor intercambiável
Determine se os transmissores necessários podem ser adaptados a vários sistemas de uso. Em geral, isso é importante, especialmente para produtos OEM. Uma vez que o produto é entregue às mãos do cliente, o custo de calibração é considerável. Se o produto for bem intercambiável, mesmo a mudança do transmissor usado não afetará o efeito de todo o sistema.

8, transmissor precisa manter a estabilidade após o tempo de trabalho
A maioria dos transmissores geram "deriva" após um trabalho excessivo, por isso é importante entender a estabilidade do transmissor antes de comprar, o que reduz os problemas que podem surgir no uso futuro.

9 Embalagem do transmissor

A embalagem do transmissor, muitas vezes fácil de ignorar, é o seu rack, no entanto, isso vai expor gradualmente suas desvantagens no uso posterior. Ao escolher um transmissor, é preciso considerar o ambiente de trabalho do transmissor no futuro, a umidade, como instalar o transmissor, não haverá um forte impacto ou vibração.

Qual a conexão entre o transmissor e outros dispositivos eletrônicos?

É necessário uma conexão de curta distância? Para uma conexão de longa distância, é necessário um conector?

Problemas e soluções que podem surgir durante a instalação e depuração do transmissor de pressão
Problemas
Inspeções e testes
Solução
1:Transmissor sem saída
1:Verifique se a fonte de alimentação do transmissor está voltando;
Conecte os polos de energia corretamente.
2:Medir a fonte de alimentação do transmissor, se há uma tensão de corrente contínua de 24V;
É necessário garantir a tensão de alimentação do transmissor ≥12V (ou seja, a tensão de entrada da fonte de alimentação do transmissor ≥12V). Se não houver fonte de alimentação, deve verificar se o circuito está desconectado e se o instrumento de detecção escolheu erro (a impedância de entrada deve ser ≤250Ω); Espera um pouco.
3:Se estiver com a cabeça da superfície, verifique se a cabeça da superfície está danificada (você pode primeiro curto-circuitar as duas linhas da cabeça da superfície, se o curto-circuito for normal, então indica que a cabeça da superfície está danificada);
Caso a cabeça esteja danificada, é necessário trocar a cabeça.
4:Ligue o medidor de corrente ao circuito de alimentação de 24V para verificar se a corrente é normal;
Se normal, o transmissor está normal, neste momento deve verificar se outros instrumentos no circuito estão normais.
5:Se a fonte de energia está ligada à entrada de energia do transmissor;
Ligue o cabo de alimentação ao terminal de alimentação.
2:Saída do transmissor ≥20mA
1:A alimentação do transmissor está normal
Se for menor que 12VDC, verifique se há uma grande carga no circuito e a impedância de entrada da carga do transmissor deve estar em conformidade com RL≤ (tensão de alimentação do transmissor -12V) /(0,02A) Ω
2:Se a pressão real excede o intervalo selecionado do transmissor de pressão;
Escolha novamente o transmissor de pressão adequado.
3:Se o sensor de pressão está danificado, uma sobrecarga grave às vezes danifica a membrana de isolamento.
Deve ser enviado ao fabricante para reparação.
4:a ligação está solta;
Ligue o cabo e aperte.
5:Cabo de alimentação correto
O cabo de alimentação deve estar ligado ao cabo correspondente
3:Saída do transmissor ≤4mAOutput≤4mA
1:A alimentação do transmissor está normal
Se for menor que 12VDC, verifique se há uma grande carga no circuito e a impedância de entrada da carga do transmissor deve estar em conformidade com RL≤ (tensão de alimentação do transmissor -12V) /(0,02A) Ω
2:Se a pressão real excede o intervalo selecionado do transmissor de pressão;
Selecionar novamente o transmissor de pressão adequado
Se o sensor de pressão está danificado, uma sobrecarga grave às vezes danifica a membrana de isolamento.
Deve ser enviado ao fabricante para reparação.
4:Indicador de pressão incorretoIndicação incorreta
1:A alimentação do transmissor está normal
Se for menor que 12VDC, verifique se há uma grande carga no circuito e a impedância de entrada da carga do transmissor deve estar em conformidade com RL≤ (tensão de alimentação do transmissor -12V) /(0,02A) Ω
2:Os valores de pressão de referência devem ser corretos
Se a precisão do medidor de referência for baixa, é necessário substituir o medidor de alta precisão.
3:A medição do indicador de pressão é consistente com a medição do transmissor de pressão
A medição do indicador de pressão deve ser consistente com a medição do transmissor de pressão
4:Se a entrada do medidor de pressão e a ligação correspondente estão corretas
A entrada do indicador de pressão é de 4 ~ 20mA, então o sinal de saída do transmissor pode ser acessado diretamente; Se a entrada do indicador de pressão é de 1 ~ 5V, deve ser seguida por uma resistência de precisão de um milésimo ou mais, valor de resistência de 250Ω na entrada do indicador de pressão, em seguida, acessar a entrada do transmissor.
5:A impedância de entrada da carga do transmissor deve estar em conformidade com RL≤ (tensão de alimentação do transmissor -12V) /(0,02A) Ω
Se não estiver em conformidade, as medidas correspondentes podem ser tomadas de acordo com suas diferenças: por exemplo, aumentar a tensão de alimentação (mas deve ser inferior a 36VDC), reduzir a carga, etc.
6:Se a entrada está aberta quando o gravador de papel multiponto não registra;
Se o caminho for aberto: 1, não pode mais carregar outras cargas; 2, em vez de outro gravador sem registro, introduza impedância ≤250Ω.
7:Se a carcaça do equipamento correspondente está aterrizada
Terragem da carcaça do equipamento
8:Separação das fontes de alimentação AC e outras fontes de alimentação
Separação das fontes de alimentação AC e outras fontes de alimentação
9:Se o sensor de pressão está danificado, uma sobrecarga grave às vezes danifica a membrana de isolamento.
Deve ser enviado ao fabricante para reparação.
10:Se há areia, impurezas e outros tubos bloqueados no tubo, a precisão da medição será afetada quando houver impurezas;
É necessário limpar as impurezas e adicionar um filtro em frente à interface de pressão.
11:Se a temperatura da tubulação é muito alta, a temperatura de uso do sensor de pressão é -25 ~ 85 ° C, mas o uso real é melhor dentro de -20 ~ 70 ° C.
Adicionar um tubo tampão para resfriar o calor, é melhor adicionar um pouco de água fria no tubo tampão antes de usar, para evitar que o vapor de sobreaquecimento afete diretamente o sensor, danificando o sensor ou reduzindo a vida útil.
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