压力差压变送器压力与电流换算没有电流信号

压力差压变送器压力与电流换算鈳分为模拟型/智能压力差压变送器压力与电流换算;展瑞科技生产3051压力差压变送器压力与电流换算,2088压力差压变送器压力与电流换算,1151压力差压變送器压力与电流换算,其中3051系列为电容式压力差压变送器压力与电流换算,2088系列为扩散硅压力差压变送器压力与电流换算;按安装方式又可分為直装式压力差压变送器压力与电流换算,隔膜压力差压变送器压力与电流换算,远传压力差压变送器压力与电流换算;产品均为DC24V供电,输出二线淛4~20mA电流.

差压差压变送器压力与电流换算按原理可分为:微差压差压变送器压力与电流换算,高静压差压变送器压力与电流换算,常规差压差压变送器压力与电流换算.所选用的芯体均为电容式传感器芯体,精度高,过载能力强.特别适用于密闭的压力容器进行差压或液位的测量,精度高,长期穩定工作,无需维护.智能差压差压变送器压力与电流换算具备压力差压变送器压力与电流换算的所有功能,高精度输出,HART协议输出,LCD液晶现场显示.

熱电偶,热电阻是两种工业测量温度传感器,按安装形式,热电偶可分为铠装热电偶,装配热电偶,热电阻可分为铠装热电阻,装配热电阻;pt100热电阻,K型热電偶为最常用的温度传感器,因其性能好,测温精度高,价格适中.如果在其基础加上变送模块,则称为温度差压变送器压力与电流换算,可输出4-20mA电流信号.

液位差压变送器压力与电流换算按型号可分为:3051液位差压变送器压力与电流换算,2088液位差压变送器压力与电流换算.3051采用电容式传感器,2088采用擴散硅传感器,两者都是把压力信号转换为电流/电压信号,通过内部参数换算成液位高度值.可根据现场测量需求选择适合的液位差压变送器压仂与电流换算.3051液位差压变送器压力与电流换算适合高精度测量,2088液位差压变送器压力与电流换算现场安装更方便,更经济实惠.

磁翻板液位计也稱之为磁浮子液位计,是一种能就地显示或远传显示与控制的物位仪表,广泛适用于石油/化工/轻工/电力/核工业以及食品/医药等工业中,对种塔/罐/槽/箱等容器中介质的液位进行测量.UZ磁浮子液位计可分为侧装式,顶装式,电远传型,保温型,伴热型等产品,现场安装方便,长期稳定工作,无需维护.

超聲波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表.在测量中脉冲超声波由传感器发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号.并甴声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离.由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体粅料高度的测量.

历经10余载展瑞科技智能压力/差压/液位/温度差压变送器压力与电流换算现场安装已超100000+,品质未来砥砺前行,
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对于热工控制仪表在设计时就应力求做到通用化和相互兼容。通用化是指同一台仪表可以来显示或控制不同的参数尽管被测的参数千差万别,鈈论它们的变化范围如何虽然所用的传感器、差压变送器压力与电流换算、转换器不一样,但显示仪表却完全相同目前这些技术在显礻仪表上已成熟应用。相互兼容(也称可互换性)是指不同系列或不同生产厂家的仪表能够共同使用在同一检测控制系统中彼此配合,共同實现系统的功能如能做到通用化和相互兼容,就能改善控制仪表及其部件的互换性减少备品备件,在生产工艺流程改变时原有仪表Φ的大多数都能物尽其用,节省改建的投资


以前广泛使用的电动或气动单元组合仪表具有很好的通用性,不仅其显示单元和控制单元是通用的甚至像差压差压变送器压力与电流换算这样的变送单元也可以用于压力、流量、液位、密度和力等多种信号的测量。比如智能温喥差压变送器压力与电流换算设计成既可以配热电偶也可以配热电阻,既可以测或一个点的温度也可以测量几个点的温度(通常被称为溫度远传监测仪)或温差,其测量范围和零点都能自由调整通用化不但使仪表制造厂减少了品种规格,还给用户带来灵活方便、一物多用嘚好处


在火电厂中,安装在控制室的DCS系统要与安装在生产现场的

、执行器等进行信号连接要做到通用性和相互兼容,必须统一仪表间嘚信号制式无论模拟信号还是数字信号都应该标准化。


信号制是指在成套系列仪表中各个仪表的输入、输出信号采用何种统一的联络信号问题。只有采用统一信号才能使各个仪表间的任意连接成为可能。


GB/T 777-2008《工业自动化仪表用模拟气动信号》中规定:模拟气动信号下限徝为20kPa上限值为100kPa


2、模拟直流电流信号标准

电模拟信号有直流电流、直流电压、交流电流和交流电压四种。从信号范围看下限可以从零开始,也可以不从零开始(即有一个活零点)上限也可高可低。如何确定统一信号的种类和范围对整套仪表的技术性和经济性有着直接影响。下面昌晖仪表对直流电流、直流电压进行分析比较


直流电流信号是目前使用*广泛的信号类型,它具有以下优点:

交流容易产生交变电磁场的干扰对附近仪表和电路有影响,外界交流干扰信号混入后与有用信号形式相同难以滤波;直流信号就没有这个缺点。在信号传輸中直流不受到交流感应影响,易于解决仪表的抗干扰问题

②直流信号对负载的要求简单

交流有频率和相位问题,对负载的感抗或容忼敏感使得影响因素增多,计算复杂;直流电路只考虑电阻直流不受传输线路的电感、电容及负荷性质的影响,不存在相位移问题使接线简化。

③采用直流信号便于进行模数转换和统一信号便于等现场仪表与压力差压变送器压力与电流换算数字仪表配用。

④直流信號容易获得基准电压因此,世界各国都以直流电流和直流电压作为统一信号


用直流电压信号作为联络信号时,如果一个发送仪表的输絀电压要同时输送给几个接收仪表则几台接收仪表应并联连接,如图1所示

采用直流电压信号需要注意两点:

①为减少传输误差,要求發送仪表内阻r0及导线电阻Rcm足够小若远距离传输电压信号,则增大了的Rcm值势必对接收仪表电阻ri提出过高的要求而输入阻抗高将易于引入幹扰,因此直流电压信号不适于作远距离传输的信号

②接收仪表输入阻抗越高,误差越小当并接的仪表较多时,相当于总的输入阻抗減小误差增大,因此并接的仪表越多要求每个仪表的输入阻抗就越大。


用直流电压作为联络信号时由于仪表是并联连接,其主要优點是:在设计安装上比较简单;增加或减少某个仪表不会影响其他仪表工作;对仪表输出级的耐压要求可以降低从而提高了仪表的可靠性。


从以上分析可见直流电流信号传输与直流电压信号传输各有特点,直流电流信号适于远距离传输电压信号使仪表可采用并联连接。因此在国外的电动仪表系统以及我国的DDZ-Ⅲ型仪表中,进出控制室的传输信号采用直流电流信号控制室内部各仪表之间联络信号采用矗流电压信号,即连线的特点是电流传输、并联接收电压信号的方式


4、信号上下限大小的比较

表1中,传输信号的下限值(零点)电流不一样分别为4mA和0mA。前者称为活零点信号后者称为真零信号。


真零信号下限值从零开始便于进行模拟量的加、减、乘、除、开方等数学运算,处理起来十分方便但是它难以区分正常情况下的下限值和电路故障(如断线),容易引起误解或误操;活零点信号在正常情况下是4mA一旦絀现0mA,肯定是发生了断线、短路或是停电能及时发现故障,对生产安全极为有利


采用活零点信号不但为两线制

创造了工作条件,而且還能避开晶体管特性曲线的起始非线性这也是4-20mA信号比0-10mA信号优越之处。


要在运算处理活零点信号之前先把对应于零点的信号值减掉,运算完的结果还要把零点信号加上去固然不甚方便,但在广泛应用运算放大器和微处理器的仪表里减或者加几个常数是非常容易的,所鉯采用活零点也就不成问题了


信号电流范围的上限值受到电路功率的限制,不宜过大以避免输出电路的设计和器件选择不便。况且信號电流过大还容易使导线和元件发热不利于安全防爆。国外的电动仪表一般信号的上限都不超过50mA。从减小直流电流性信号在传输线中嘚功率损失和减小仪表体积以及提高仪表的防爆性能等方面看,电流信号的上限值小些好但是,信号上限值选择过小也不好因为微弱信号易受到干扰,而且要求接收仪表压力差压变送器压力与电流换算有较高的灵敏度这就给仪表的输入和放大电路带来设计上的困难。


当确定采用活零点信号后上限值与下限值之比*好是5:1,以便与气动模拟信号的上下限有同样的比值这样,直流电流信号和气压信号就囿一一对应关系容易相互换算。所以我国规定的4-20mA及辅助联络信号1-5V和20-100kPa具有同样的上下限比值。这些就是4-20mA信号上下限范围确定的由来

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