Inteligentne nadajniki ciśnienia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JZ-3851APInteligentnyPrzedatnik ciśnienia absolutnegoTo moja firma.Wykorzystując pojemnościowe elementy do wykrywania ciśnienia, czujnik przekształca sygnał absolutnego napięcia w wysokowydajny wzmacniacz elektroniczny4~20mALub inne standardowe wyjście sygnału do grafiki cyfrowej, regulatora, rejestratora itp.DCSSystem. Możliwość pomiaru ciśnienia absolutnego płynów, gazów, pary, a także poziomu płynu, przepływu i innych danych proporcjonalnych do tego ciśnienia. JZ-3851Inteligentne nadajniki ciśnienia wykorzystują inteligentną płytę główną,PosiadaćHARTFunkcja komunikacji protokołu. Może zHARTKomunikacja z urządzeniami ręcznymi umożliwia zdalne ustawienie i monitorowanie. Możesz.Uzyskaj zerowanie na miejscu, konfigurację itp. za pomocą przycisku. Skład i schemat inteligentnego przekaźnika ciśnienia: Inteligentny przekaźnik ciśnienia składa się z dwóch części inteligentnego czujnika i inteligentnej płyty elektronicznej, część inteligentnego czujnika obejmuje: czujnik pojemnościowy, obwód detekcji membrany pomiarowej, czujnik temperatury i obwód kompensacyjny temperatury; Część płyty inteligentnej składa się z: kontrolera mikrokomputera i obwodów peryferyjnych, aby zakończyć sygnał ciśnienia do4~20mADCkonwersji.
1. Specyfikacja wydajności: (zerowy zakres referencyjny, w warunkach odniesienia, napełnienie olejem krzemowym,316LFolia izolacyjna ze stali nierdzewnej. ) (1Dokładność odniesienia: ①Liczba, inteligencja: ±0.2%sprawdzenie pełnego zakresu; ②Analogowe, liniowe: ±0.5%Stopień weryfikacji. (2(Stabilność: ①Liczba, inteligencja:6miesiąc, ±0.1%URL; ②Symulacja, liniowa:6miesiąc, ±0.2%URL- Nie. Nie. (3Wpływ temperatury środowiska: ①Liczba, inteligencja: 0 błędów: ±0.2%URL/56℃Całkowity błąd: ±(0.2%URL+0.18%weryfikacja)/56℃; ②Analogowe, liniowe: 0 punktów błędu: ±0.5%URL/56℃Całkowity błąd: ±(0.5%URL+0.5%weryfikacja)/56℃; (4Wpływ wibracji: na dowolnej osi,200HzWpływ niższych wibracji wynosi ±0.05%URL/g (6Wpływ obciążenia: nie ma wpływu obciążenia, chyba że napięcie zasilania zmieniło się. (7zakłócenia elektromagnetyczne/Zakłócenia częstotliwości radiowej (EMI/RFIwpływ): przez20do1000MHzMocność do30V/MKiedy odchylenie wyjściowe jest mniejsze niż ±0.1%Skala. (8Wpływ na lokalizację instalacji: Zerowe przesunięcie maksymalnie ±0.25kPaWszystkie zerowe przesunięcia mogą być naprawione; Nie ma wpływu na wielkość. 2. Specyfikacja funkcjonalna: (1(Zakres pomiaru:0~0.125~41370KPa ①Cyfrowe, inteligentne: można dostosować za pomocą przycisków lokalnego zakresu i punktu zerowego lubHARTzdalna regulacja urządzenia; ②Analogowe, liniowe: ciągle regulowane zakresy i punkty zerowe. (3Migracja pozytywna lub ujemna: w przypadku migracji pozytywnej lub ujemnej dolna granica zakresu musi być większa lub równa-URLGdy punkt zerowy jest migrujący, górny limit zasięgu musi być mniejszy lub równy+URLZasięg weryfikacji musi być większy lub równy minimalnemu zakresowi. ①Liczba, inteligencja:4~20mA DCUżytkownik może wybrać wyjście liniowe lub korzenie kwadratowe. Zmienne procesy cyfrowe nakładane na4~20mASygnał dostępny do użyciaHARTKorzystanie z protokołu Wykres wymiarów przekaźnika ciśnienia i wykres instalacji:
Tabela wyboru przekaźnika ciśnienia:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● |