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  • 多参量智能差压变送器 显示瞬时流量累积流量 压力温度 电池供电

  • 产品详情 一.多参量智能差压变送器 显示瞬时流量累积流量 压力温度 电池供电技术参数     多参量智能差压变送器 显示瞬时流量累积流量 压力温度 电池供电是一种新型的差压变送器,可显示工作压力、温度、瞬时、累积流量, 可以替代原来的由差压变送器、压力变送器、温度变送器、二次仪表的传统组合。

    并可对气体、蒸汽进行自动温度压力补偿、实现了现场直接显示标况流量、质量流量的功能,在外接24V电源的情况下, 可以提供电流、频率、485远传输出。

    并可以使用一个电池工作2-3年,可以与差压类节流装置(V锥、孔板、弯管、喷嘴、文丘里、阿牛巴、威力巴、毕托管、楔形)直接配用,组成一体化V锥流量计、一体化孔板流量计、一体化弯管流量计、一体化喷嘴流量计、一体化文丘里流量计、一体化阿牛巴流量计、一体化威力巴流量计、一体化毕托管流量计、一体化楔形流量计。

    二.多参量智能差压变送器 显示瞬时流量累积流量 压力温度 电池供电特征描述 1. 可电池供电现场显示无须外接电源工作2-3年 2. 全隔离输出*抗干扰性设计,一切干扰 3. 可输出脉冲、电流(4-20mA)、485(modbus-rtu)信号 4. 自带温度压力传感器 5. 气体、蒸汽自动温度压力补偿 6. 量程比1:60 1:100 1:200 1:400 7. 气体可显示温度、压力、工况流量、标况流量等参数 8. 蒸汽可显示温度、压力、密度、质量流量等参数 9. 可对流量传感器线性进行分段矫正 10.微差压可以测量10Pa-6000Pa 11.用户不需要做任何调试装上即可使用 12.开放平台,可根据用户要求定制算法 13.可靠性高,用户不需做任何维护 14.传感器逐点补偿,温度稳定性高 15.隔**设计,隔**等级ExdIICT4 三.多参量智能差压变送器 显示瞬时流量累积流量 压力温度 电池供电规格 测量范围 表压:0-0.05至0-40Mpa 过载范围 与测量范围有关,低1Mpa,高40Mpa 精度等级 0.05级0.1级0.2级0.5级 工作电源 内置3.6VDC  24VDC 输出信号 三线制频率(0-1000Hz) 2线/3线制电流(4-20mA)四线制485(modbus-rtu)可选 温度范围 介质温度-200-600工作温度-40-85储存温度-45-125 温度影响 0.03%F.S./ 电器连接 接线端子 防护等级 IP65 螺纹接口 M20x1.5内螺纹 抗震动性 20g,20-5000Hz 抗冲击性 100g,11ms 外壳材质 铝合金 使用寿命 >1x108压力循环 四.多参量智能差压变送器 显示瞬时流量累积流量 压力温度 电池供电工作原理图 五.多参量智能差压变送器 显示瞬时流量累积流量 压力温度 电池供电安装注意事项 由于工艺流程的需要,KD9051系列变送器经常安装在工作条件较为恶劣的现场,为了保证其应有的精度指标,安装时注意以下事项: 1、管道进行扫线时候应关闭取压阀,防止过载或者高温烧坏变送器。

    2、变送器应在额定压力、温度范围内工作,不能超过大额定压力、温度范围。

    3、应尽量安装在温度梯度和温度变化小,无冲击和振动的地方,无气泡。

    4、安装位置尽量远离变频器或大功率电机,必要时采取隔离措施,使用屏电源线。

    六.多参量智能差压变送器 显示瞬时流量累积流量 压力温度 电池供电安装示意图 七.多参量智能差压变送器 显示瞬时流量累积流量 压力温度 电池供电用途/应用案例 八.多参量智能差压变送器 显示瞬时流量累积流量 压力温度 电池供电案例现场 九.多参量智能差压变送器 显示瞬时流量累积流量 压力温度 电池供电概述 多参量变送器的安装注意事项 1.多参量变送器与差压源之间导压管的长度应尽或许短,一般在3~50m方案内,其内径不宜小于8mm;导压管应坚持有不小于1:10的倾斜度,即水平方向敷设10m时,其两头高度差为1m。

    导压管的坡向应满足:当被测介质为气体时,应能使气体中的冷凝胶自动顺着导压管流回技能管道或设备中区,所以多参量变送器设备方位好高于压源,若在实习设备中做不到这一点,则应在导压管路地低点装设液体收集器和排液阀门。

    当被测介质为液体时,应能使液体中分出的气体之间顺着导压管流回技能管道或设备中去,否则应在导压管路地高点装设气体收集器和放气阀门,所以多参量变送器设备方位好低于取压源。

    总之,导压管线的斜度和坡向都是要保证在导压管线和多参量变送器中,只需单相介质(气相和液相)存在,以保证测量的稳定性和防止发作附加差错。

    当被测介质为蒸气时,在导压管路中应设备冷凝容器,以防多参量变送器因高温蒸气进入而损坏。

    冷凝器设备方位,应保证两根导压管中的冷凝液液位长时间坚持在同一水平面上。

    从冷凝容器至多参量变送器的导压管路,应按被测介质为液体时的恳求敷设。

    对于有腐蚀性的介质,在导压管路中应设备相应的隔绝设备,以防多参量变送器被腐蚀。

    在被测介质黏度很大、简略堆积或结晶、气相/液相变换温度低、易聚合等情况下,也应选用相应的隔绝设备,以防导压管被堵塞。

    2、多参量变送器的设备留神事项 运用多参量变送器时应留神以下三点: (1)多参量变送器在运用前有必要对其测量方案、零点漂移量、精度、静压差错等进行复校。

    (2)多参量变送器设备后,开车之前还需检查一次各种多参量变送器的工作压力、工作温度、测量方案、漂移量等。

    看是不是和实习情况相符,若有不符的本地,则有必要查明要素并纠正后才调开车。

    (3)翻开和停用时,应防止外表承受单向静压。

    为了防止运用时单向受压,每台多参量变送器应趁便一套三阀组件,一般把它设备在多参量变送器的上方,其间阀1和阀3别离为高压和低压切断阀,阀2 为平衡阀。

    平衡阀2在开表和停表时用以保护多参量变送器和便于调零位。

    在翻开多参量变送器时,应先开平衡阀2,然后再翻开阀1和阀3,当阀1和阀3全开后,再关闭阀2。

    在停用多参量变送器时,也应先翻开平衡阀2,然后再别离关闭阀1和阀3.按以上次序翻开或停用多参量变送器,可以防止多参量变送器承受单向静压而过载;对于有冷凝胶或隔绝液的多参量变送器,也可以防止冷凝胶或隔绝液被冲跑。

    多参量变送器的设备恳求: ⑴将弯管传感器外侧(正压则)引压管导入三阀组接至多参量变送器的正压室,将弯管传感器内侧(负压侧)引压管导入三阀组接至多参量变送器的负压室 ⑵多参量变送器在技能管道上的设备方位与被测介质有关,为了获得较好的设备效果,应留神思考下面情况 A防止多参量变送器与腐蚀性或过热的被测介质直接触摸 B防止剩余在引压管内堆积,堵塞 C正负压两头引压管的长度应尽量相同 D正负压两头引压管内的液柱压头应坚持平衡 E引压管设备在温度梯度和温度不坚决小的本地 ⑶测量液体流量时,多参量变送器应设备在被测管道的周围或下面,以便气泡排入管道中 ⑷测量气体流量时,多参量变送器应设备在被测管道的周围或上面,以便堆集的液体简略流入管道中 ⑸测量蒸汽流量时,多参量变送器应设备在被测管道的下面,以便冷凝水能布满在引压管中。

    应格外留神,测量蒸汽或其它高温介质时,要防止多参量变送器接触介质的温度跨越多参量变送器运用的**限温度。

    多参量变送器准确运用:一体化三阀组与多参量变送器投入工作时的操作程序:首要,翻开多参量变送器上两个排污阀,然后翻开平衡阀,再逐步翻开二个截止阀,将导压管内的空气或污物排除去,关闭二个排污阀,再关闭平衡阀,多参量变送器即可投入工作。

    多参量变送器零点在线校验操作程序:先翻开平衡阀,关闭二个截止阀,即可对多参量变送器进行零点校验。

    以罗斯蒙特3051型多参量变送器为例介绍多参量变送器的调零。

    松开电子壳体上防**牌的螺钉,旋转防**牌,露出零点调度按钮。

    (留神,有两个按钮,一个为零点调度按钮(zero),另一个为康复默认设置按钮(SPAN),留神挑选零点调度按钮。

    给多参量变送器加压,压力值等于4mA输出对应的压力值。

    按下零点调度按钮2秒钟,检查输出是不是成为4mA。

    带有表头的多参量变送器会闪现“ZEROPASS”。

    多参量变送器调零留神事项: 1.零位调整螺钉和量程调整螺钉切勿搞婚、搞错。

    设备现场切勿进行多参量变送器的量程调整; 2.多参量变送器调零时正负压室及两头引压管温度有必要相同,假定两头有温差则调整的零点会随时刻发作漂移; 3.若在现场用多参量变送器进行正、负搬家补偿,则应在投运运状态下做零位调整。

    若搬家量过大,则不能再多参量变送器上进行搬家补偿。

    压多参量变送器在往常运用中的留神事项: 1.切勿用高于36V电压加到多参量变送器上,致使多参量变送器损坏; 2.切勿用硬物碰触膜片,致使隔绝膜片损坏; 3.被测介质不允许结冰,否则将损害传感器元件隔绝膜片,致使多参量变送器损坏,必要时需对多参量变送器进行温度保护,以防结冰; 4.在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不该跨越多参量变送器运用时的**限温度,高于多参量变送器运用的**限温度有必要运用散热设备; 5.测量蒸汽或其他高温介质时,应运用散热管,使多参量变送器和管道连在一起,并运用管道上的压力传至变压器。

    当被测介质为水蒸气时,散热管中要写入恰当的水,以防过热蒸汽直接与多参量变送器接触,损坏传感器 6.在压力传输过程中,应留神以下几点,a.多参量变送器与散热管联接处,切勿漏气;b.开始运用前,假定阀门是关闭的,则运用时,应当非常留神、缓慢地翻开阀门,防止被测介质直接冲击传感器膜片,然后损坏传感器膜片;c.管路中有必要坚持疏通,管道中的堆积物会弹出,并损坏传感器膜片。

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  • 状态:匆匆过客
  • 核实:        
  • IP属地:江苏省