3051说明书

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目录

1.3051差压变送器 (2)

1.1 3051差压变送器基本知识 (2)

1.1.1 3051差压变送器工作原理 (2)

1.1.2 3051差压变送器的现场校准(校验) (3)

1.1.3 3051 差压变送器的参数、选型及维护 (4)

(1)3051变送器的常用技术参数 (4)

(2)3051变送器的选型 (4)

(3)3051变送器的引压管安装要求 (4)

(4)HART协议与3051变送器在PROVOX DCS上组态中3种信号模式的特点 (4)

(5)3051在PROVOX DCS上的DDP(详细的显示参数)参数用法 (5)

(6)3051在校准及使用中应注意的问题 (5)

1.2 3051 差压变送器现场校准操作 (6)

附件一:HART 275通讯器——菜单结构图(简略) (10)

附件二:差压(压力)变送器校准记录 (11)

1.3051差压变送器

我厂常减压、催化等多套生产装置系统中现场压力(差压)测量基本上全部应用Rosemount(罗斯蒙特)3051系列变送器,与PROVOX DCS控制系统,共同组成检测及各种控制回路。因此3051变送器在生产运行中的维护及各种检修等工作量相对较大。正确的理解与熟练的操作非常必要。

1.1 3051差压变送器基本知识

1.1.1 3051差压变送器工作原理

(1)简介

3051系列差压变送器,就目前来看它是一种智能化(smart)的数字仪表。这种智能的含义就是由微处理器控制的仪表,这种仪表具有额外的功能和数字补偿能力,这其中包含在响应压力和温度输入有关sensor (传感器)专有的特征信息,每个3051智能(smart)变送器之间稍有不同。和常规的仪表相比,这种仪表通常都能够提供更好的准确度、长期稳定性和可靠性。

3051系列差压(压力)变送器带有HART通讯协议,HART,即高速可寻址远程变送协议(Highway Addressable Remote Transducer)是一种工业标准,它定义了智能现场设备和使用传统的4~20mA连线的控制系统之间的通讯协议。

3051采用HART协议,使用工业标准的BELL202频率漂移键控(FSK)技术,在4~20mA的信号回路上叠加上高频信号,将变送器的各种变量以数字方式传送到其它具有HART协议的设备上,或接收其数字信息,改变其组态参数。

(2)工作原理

如图1—1为压力变送器的原理图

输入部分:这一部分包含有传感器的第一个方框图。首先,传感器(sensor)感受压力,将压力PV值转换成电学性质电容的变化值。而后由模拟—数字(A/D)变换器把这种电容的变化变换成对应的数字值。微处理器依据相应的数学模型或者数据表,把电学测量的电容原始数字值和实际性质(PV—主变量)的压力或流量等结合起来,使其变换成相对应的数字输出。

这种数学模型或者数据表的基本形式已经由仪表制造厂建立,HART仪表备有若干命令,可以对其进行现场调整,这属于传感器调整(sensor trim)。第一个方框的输出就是过程变量的数字表示。使用通讯装置(communicator)可以读取这个过程变量。

交换部分:由输入部分变换输出的过程变量数字值,通过交换部分仪表的量程值(与零点值和满量程值有关)和传递函数等数学变换,使过程变量变成等效的毫安(mA)表示。虽然压力变送器常常具有平方根选项,但这种等效的毫安(mA)值已经被转换成,具有线性关系的数字表示值。

输出部分:第三个方框是输出部分,它把交换部分计算出的数字毫安(mA)值变换为可以装入数—摸(D/A)变换器的数字值。使之产生实际的模拟电信号。同样,微处理器也必须依赖某些内部的校准因子来使该输出值正确。调节这些因子通常称为电流回路调整(current loop trim)或4~20mA调整。

1.1.2 3051差压变送器的现场校准(校验)

这里所说的“校准”,是对已经组态好的,而且已经使用或准备使用的压力变送器,在现场进行的一种准确度测试。

对于一台HART仪表来说,在输入和输出之间的多点测试不能对变送器的工作情况作出准确的表示。就像常规的变送器一样,测量过程是从把物理量变成电信号的技术开始的。然而,两者的类似性也就到此结束了。在输入量和产生的4~20mA输出信号之间,除了纯机械的和电学的性质之外,HART变送器还可以通过微处理器对输入的数据进行运算操作。这其中通常涉及三个计算部分,如图1-1所示,每一个部分都可以单独进行测试和调整。

(1)校准要求

基于上述分析,这种带HART智能压力变送器的校准步骤和常规压力变送器相比有很大区别。严格意义上讲,3051智能(smart)变送器的校准有三个部分:

①量程重设(rerange)—设置4mA和20mA所对应的压力低限和高限测量值。(实际应用时的测量范围很少发生变化,一般以名牌标注为准)

②传感器调整(sensor trim)—为调整变送器的性能或因安装因素将其制造性能曲线调整到指定压力范围内的最佳位置。

③模拟量输出调整(analog output trim)—调整AO到符合工业标准或控制回路要求。

(2)调整的过程

调整过程主要是依据上述三个部分进行。关于“①量程重设(rerange)”完全是通过HART通讯装置来完成的,不需要外部的标准装置。而其它部分的校准,则必须有标准装置在内的,并包括其它通讯装置、压力源等来完成。

(3)输入部分校准(传感器调整sensor trim)

由于输入和输出之间总是存在着线性的关系,并且两者都采用相同的工程单位来记录,所以其误差的计算是很简单的。一般地说,这项测试期望的准确度,就是我们生产上所要求的准确度技术指标。

如果测试不能通过,则应按照制造厂家建议的步骤来调节输入部分。压力变送器常常还具有零点调节,这时,应调节输入以读到准确的零(不是低量程值)。不要把这种调整(trim)和任何形式的重新调量程(re-ranging)或者任何涉及使用零点和满量程按钮的其它操作步骤混淆起来。

(4)输出部分校准(4~20mA调整、模拟量输出调整、D/A调整、)

为运行测试,用一台通讯装置使变送器,进入一种固定的电流输出模式。测试的输入值是指令变送器产生的mA值。其输出值是使用一台标准器测量获得的电流值。这项测试也意味着输入和输出之间存在着线性关系,并且二者都用相同的工程单位(mA)来记录。这项测试所期望的准确度也应当反映生产所要求的技术指标。

如果测试不能通过,则应按照制造厂家建议的步骤来调节输出部分。此调节步骤应当需要在接近或者刚刚超出4~20mA处的两个调整点。不要把这种调节(trim)和任何形式的重新调整量程或者任何涉及使用零点和满量程按钮其它操作步骤混淆起来。

(5)

实际上,对变送器三个部分的调整是相互独立的,特别是对传感器调整(sensor trim)和模拟量输出调整(analog output trim),这主要看实际使用情况。

如果在实际应用中,仅使用过程变量(PV)的数字信号来进行监视和控制,那么就必须对传感器输入部分单独进行测试和调整。

注意!此读数和毫安输出(图1-1输出部分)是完全独立的,并且和零点设置及满量程设置没有关系。当通过HART通讯来读取PV时,其数值即使处在设定的输出范围之外,也仍然是准确的。

如果不使用模拟量输出(analog output)或称为电流环输出(current loop output),即把变送器只当作一个数字设备,那么输入部分的校准就是全部的、完全的校准。

如果在实际应用中使用模拟量输出(analog output),那么必须对输出部分单独进行测试和校准。

注意!此项校准和输入部分是完全独立的,并且也和零点设置及满量程设置没关系。

1.1.3 3051 差压变送器的参数、选型及维护

(1)3051变送器的常用技术参数

一般适用温度:膜盒充硅油时工作温度范围为-40~121℃,存放温度范围为-46~110℃;膜盒充惰性物

时工作温度范围为-18~85℃,存放温度范围为-46~110℃。

适用电压范围:不带负载时为10.5VDC~55VDC.

量程可调范围:在最大量程的100:1范围内可调,但不能小于最小量程.

一般测量精度:0.075%FS

(2)3051变送器的选型

常用的几种3051变送器的型号:

3051 CD差压变送器,最小可选量程为0~6.22KPa,最大可选0~13800KPa;3051CG表压变送器, 最小可选量程为0~6.22KPa,最大可选量程为0~138000KPa;3051CA绝压变送器,最小可选量程为0~8.6PSIA,最大可选量程0~27580KPa;

3051 L单法兰式安装液位计,最小可选择量程为0~6.22KPa,最大可选量程为0~2070KPa;

3051 HD高温用差压变送器,最小可选量程为0~6.22KPa,最大可选量程为0~138000KPa;

3051 HG高温用表压变送器,最小可选量程为0~6.22KPa,最大可选量程为0~138000KPa;

3051 TG表压压力变送器,最小可选量程为0~2KPa,最大可选量程为0~68900KPa;

3051 TA绝压压力变送器,最小可选量程为0~2KPa,最大可选量程为0~68900KPa;

(3)3051变送器的引压管安装要求

引压管用于连接变送器的工艺管线,必须确保能正确传递压力并能获得准确的测量结果,有5种因素会造成测量结果错误:压力迁移、泄漏、管阻损失、液体介质中有气相、气体介质中有液相、正负引压管内液体介质密度变化。

安装变送器的最好位置应紧靠在工艺管线附近。

(4)HART协议与3051变送器在PROVOX DCS上组态中3种信号模式的特点

3051智能变送器在PROVOX DCS的通道组态时,可对应3种信号模式:模拟(analog)、数字(digital)和混合(hybrid)模式。

ANALOG(模拟)模式:3051只发送一与4~20mA对应的百分比信号给DCS的控制器,变送器的其它数字信息不能传送到DCS上。该模式可使DCS的SMART(智能)卡通过组态使用非智能变送器。

12 DIGITAL(数字)模式:智能变送器用HART协议以DCS的SMART(智能)卡进行通讯,而变送器的

4~20mA信号不被采用,SMART(智能)卡只利用其数字信息,变送器按工程单位将测量值以32位浮点数据格式发送到SMART卡中。

DIGITAL(数字)模式比ANALOG(模拟)模式的优势是数据精度高,错误率低。其缺点是刷新率低(1~3S),不适合用于快速回路(fast loops)。

HYBRID(混合)模式:SMART卡以百分比读取4~20mA信号,象DIGITAL(数字)模式一样请求变送器发送数字信息,利用4~20mA信号对应的量程、工程单位的上下限和百分比信号输入,SMART卡可计算出输入值,并将计算结果以32位浮点数据格式送到控制器。

HYBRID(混合)模式优于DIGITAL(数字)模式之处在于其刷新率高(一般为10~20次/秒,基本上是ANALOG(模拟)模式的刷新率),可用于快速回路(fast loops),并且使用了4~20mA信号,电流/电压转换和D/A转换的错误减少了。

该模式可使变送器有能力将量程调整到较窄的范围内。

(5)3051在PROVOX DCS上的DDP(详细的显示参数)参数用法

该DDP参数主要是remote DDP,详见下表:

”时,表明变送器处于正常工作状态,当其中任何一位由“0”变成“1”时,说明出现与该位对应的设备问题。各BIT 分别代表的设备状态描述如下(BIT位由左到右为BIT#7—BIT#0)

BIT#7=1时:现场变送器工作不正常—变送器检测到一个硬件故障或错误

BIT#6=1时:组态发生改变—-执行过WRITE或SET命令

BIT#5=1时:冷启动—-变送器掉电又恢复供电后,它会重新安装系统信息,并且首先去确认此情况后,自动地复位该标记,该标记也可由Master Reset或Self TEST设置。

BIT#4=1时:更多状态可利用—-更多状态可利用,超过了变送器返回设备状态数。

BIT#3=1时:主变量模拟输出被锁定—-对于主变量的模拟或数字输出被锁定在所需的值上,主变量不能响应过程变化。

BIT#2=1时:主变量模拟输出饱和——主变量的模拟或数字输出值超过了其限制范围,不再表示真正的过程情况。

BIT#1=1时:非主变量超限——非主变量超过设备的操作极限,通过读取附加传感器命令,#48,可以

识别到这个变量。

BIT#0=1时:主变量超限——工艺过程作用在SENSOR上,使主变量超出了变送器的操作限制。

(6)3051在校准及使用中应注意的问题

阻尼对测试(校准)性能的影响

阻尼在仪表的输入发生变化和在仪表输入读数的数字值及相应的仪表输出中,探测到这种变化之间引入延迟。这种由阻尼引入的延迟,可能超过其测试和校准中使用的建立时间。建立时间是进行测试和校准时,在设置输入和读取得到的结果之间,等待的时间量。应在进行测试时,将仪表的阻尼值设置为零。

当测试(校准)完成后,再将阻尼常数调回到所需要的数值。

为什么说两点校准就是一个完整校准?

当然,这不是一个全部的、完全的校准。就某一个部分如:传感器调整(sensor trim)或模拟量输出调整(analog output trim),完成零点(低限LOW)和量程(高限HIGH)的校准就足够了。因为仪表内部的微处理器,只需要用零点(低限LOW)来修正偏移,量程(高限HIGH)提供一个斜率以校正基于零点(低限LOW)值的性能曲线。

数字量程的变化不是校准

通过通讯装置来改变变送器的量程,这仅仅是属于一种基本设置。在如图1-1中,改变量程只影响第二个方框,对所测量的过程变量(PV)没有影响。真正的校准需要使用一套参考标准(一台或多台标准表)来提供输入信号,并测量得到的输出值。

为什么有时从通讯装置显示的PV压力值和从标准mA表上显示的值不对应?

这是由于输入部分的测量值,在输出部分引入的补偿误差而被隐藏所至,这主要与校准过程有关。

必须分别进行传感器调整(sensor trim)和模拟量输出调整(analog output trim)就可以了。

在使用数字过程值来进行趋势监测、控制,应把外部零点和满量程按钮关掉

这是因为外部调整按钮,只是用来“模拟量输出调整(analog output trim)”,容易给日常维护造成调整混乱。

1.2 3051 差压变送器现场校准操作

这里所说的“现场”就是装置上实际应用的现场。现场校准,具有实际准确度高、减少拆装工时及仪表的损坏、减少泄漏、检修及时等优点。但现场校准对标准装置(表)及工器具要求较高,以下所选用的标准装置(表)及工器具,完全符合安全及各种技术要求。

由于所用标准装置(表)及工器具的不同,操作的具体步骤可能不太一样。本例是以FLUKE(福禄克)743B和压力模块为标准装置进行具体操作,并详细记录整个操作过程。现场校准的是某装置RDT—8107回路上的差压变送器。具体型号为3051CD3A52A1AB4I5M5。

(1)所需标准装置及主要工器具

FLUKE 743B数字标准多用表 1台

FLUKE 700PD7标准压力模块 1个

PV111气动手压泵 1台

HART275通讯装置(手操器) 1台

(2)按示意图1-2

所示连接并检查连

线,确认无误。

连线前务必作好

以下工作

①对于现场正

在运行的变送器,请

首先办理相关的作业

票,协同工艺操作人

员搞好各项安全措

施,使之不要影响工

艺正常运行。

②正确停运仪

表,正、负压室放空。

③断开系统连

线,并做好各项安全

处理。

(3)开启743B

(1)供电

(2)选取测试压力信号

(4)应用“HART275”检查或重新设置变送器的基本设置

进入到如下菜单

在左面出现的菜单中,根据要求,分别读取或重新设置相关内容。校准测试时建议将Damp (阻尼)时间调整为“0”,测试结束后再改回原值。

(5)打压进行密封性能检查

技术要求:差压变送器在密封性检查时,高低压力容室连通,

并同时引入额定工作压力进行观察。平稳地升压,达到测量上限值后,切断压力源,密封15min ,在最后5min 内通过压力表观察,

其压力值下降(或上升)不得超过测量上限值的2%。

(6)通过“HART 275”对传感器调整(Sensor trim )、模拟量4mA ~20mA

输出调整。 (6-1)传感器调整(

Sensor trim ) 进入到如下菜单

(6-2)调整模拟量4mA ~

20mA 两点输出。 进入到如下菜单

(7)完成现场校准,记录相关数据。

(8)仪表断电,拆除连接线。

(9)将仪表和系统连接,并正确投入运行。

附件一:HART 275通讯器——菜单结构图(简略)

附件二:差压(压力)变送器校准记录

使用单位,型号,测量范围,输出信号范围,精度等级,制造厂,出厂编号,出厂日期,相对湿度,

标准装置,编号

,编号

,编号

1.外观:

2.密封性:%(压力变化在测量上限值的±2%以内)

3.基本误差及回程差

3.1传感器调整(sensor trim)

3.2模拟量输出调整(analog output trim)

基本误差:允许值,实际最大值。

回程误差:允许值(绝对值),实际最大值。

计算公式:基本误差=测量值(实际输出值)-真值(输出理论值)

基本误差允许值=±精度%×量程, 回程误差允许值=精度%×量程

回程误差=︱上行误差-下行误差︳

5.

检定结果

检定员

复核员

6.检定日期 200 年月日

压力和差压变送器详细使用说明

压力和差压变送器详细使用说明 (一)差压变送器原理与使用 本节根据实际使用中的差压变送器主要介绍电容式差压变送器。 1. 差压变送器原理 压力和差压变送器作为过程控制系统的检测变换部分,将液体、气体或蒸汽的差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如DC4mA~20mA 电流),作为显示仪表、运算器和调节器的输入信号,以实现生产过程的连续检测和自动控制。 差动电容式压力变送器由测量部分和转换放大电路组成,如图1.1所示。 图1.1 测量转换电路 图1.2 差动电容结构 差动电容式压力变送器的测量部分常采用差动电容结构,如图1.2所示。中心可动极板与两侧固定极板构成两个平面型电容H C和L C。可动极板与两侧固定极板形成两个感压腔室,介质压力是通过两个腔室中的填充液作用到中心可动极板。一般采用硅油等理想液体作为填充液,被测介质大多为气体或液体。隔离膜片的作用既传递压力,又避免电容极板受损。

当正负压力(差压)由正负压导压口加到膜盒两边的隔离膜片上时,通过腔室内硅油液体传递到中心测量膜片上,中心感压膜片产生位移,使可动极板和左右两个极板之间的间距不相对,形成差动电容,若不考虑边缘电场影响,该差动电容可看作平板电容。差动电容的相对变化值与被测压力成正比,与填充液的介电常数无关,从原理上消除了介电常数的变化给测量带来的误差。 2. 变送器的使用 (1)表压压力变送器的方向 低压侧压力口(大气压参考端)位于表压压力变送器的脖颈处,在电子外壳的后面。此压力口的通道位于外壳和压力传感器之间,在变送器上360°环绕。保持通道的畅通,包括但不限于由于安装变送器时产生的喷漆,灰尘和润滑脂,以至于保证过程通畅。图1.3为低压侧压力口。 图1.3 低压侧压力口 (2)电气接线 ①拆下标记“FIELD TERMINALS”电子外壳。 ②将正极导线接到“PWR/COMN”接线端子上,负极导线接到“-”接线端子上。注意不得将带电信号线与测试端子(test)相连,因通电将损坏测试线路中的测试二极管。应使用屏蔽的双绞线以获得最佳的测量效果,为了保证正确通讯,应使用24AWG或更高的电缆线。 ③用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。 ④重新拧上表盖。 (3)电子室旋转 电子室可以旋转以便数字显示位于最好的观察位置。旋转时,先松开壳体旋转固定螺钉。 3. 投运和零点校验

压力变送器说明书

压力变送器说明书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

YBY-1 压力变送器 使用说明书 青岛奥博仪表设备有限公司

目录 一.概述……………………………………………… 二.工作原理与特点 (1) 三 .技术指标 (1) 四 .接线及安装 (2) 五. 调整 (5) 六. 注意事项 (6)

一、概述: 本压力变送器是依据《JJG882-2004中华人民共和国国家计量检定规程--压力变送器》,同时以《JB/中华人民共和国机械行业标准DDZ-ZZZ系列电动单元组合仪表力单元平衡式变送器》为产品标准以Ⅲ型电动组合仪表的变送单元,可广泛应用于测量工业领域液体、气体的压力,把被测压力参数值转换成4~20mA标准信号,可与多种仪表相配套。因而可广泛应用于石油、化工、冶金、电站、锅炉、轻工等许多部门。 二、工作原理与特点 1、本变送器的传感元件是扩散硅力敏器件。这种器件是利用集成电路工艺,在晶体硅片上制成敏感压阻,组成惠斯登电桥,作为力电转换的敏感器件。当受到外力作用时,电桥失去平衡。当给桥路加一恒流激励电源时,可以将压力信号线性地转换成毫伏级电压信号,经放大转换变成4~20mA标准信号输出,便于远距离传送。 2、由于本送器采用了扩散硅式力敏器件,使其体积和重量大大减小。不仅外型美观、结构简单,而且各项技术性能稳定可靠,所以安装和维护特别方便,无需现场调试。输出的标准电流信号,实现远距离传输便于用户便用。因此,本变送器是过程控制中的理想仪表。 三、技术指标: 1.量程:0~;0~; 0~60MPa。 2.基本误差:≤% 3.反映时间:<500mS 4.电源:24VDC±5% 5.输出:4~20mADC 6.负载电阻:≤350Ω 7.被测介质温度:-10~60℃ 8.重量:约㎏ 1

系列差压变送器说明书

1151系列差压变送器说明书 简介: 1151系列电容式变送器有一可变电容敏感元件,它能将测量膜片与电容极板之间的电容差经振荡器振荡、调制解调、放大器放大、电压电流转换成标准信号。可用于气体、液体、蒸气的测量。 主要技术参数: 输 出:4-20mA 电 源:24VDC ;无负载,变送器可以工作在12VDC ;最大为45VDC 精 度:调校量程的±0.2%,±0.25%,±0.5%,包括线性、变性和 重复性的综合误差。 温度范围:放大器工作在-29℃-+93℃; 敏感元件工作在-40℃-+104℃; 储存温度:-50℃-+120℃; 相对湿度:0-85%; 正负迁移:不管输出如何,正负迁移后,其量程上、下限均不得超过量 程的极限。最大负迁移为最小校量程的600%,最大正迁移为 最小调校量程的500%。 外形尺寸: 安 装: 1、变送器应尽量安装在温度梯度和温度波动小的地方,同时要避免振动和冲击。 2、安装位置的选择: (1) 腐蚀性的或过热的介质不应与变送器接触。 (2) 防止渣子在引压管内沉淀。 (3) 两引压管里的液压头应保持平衡。 (4) 引压管应尽可能短些。 (5) 引压管应装在温度梯度和温度波动小的地方。 外形图

(6)测量液体流量:取压口应开在流程管道的侧面,以避免渣子沉淀。变送器应装在侧面或取压口的下方,以便气体排入流程管道。 (7)测量气体流量:取压口应开在流程管道的顶部或侧面,而变送器应装在取压口的下方,以便液体排入流程管道。 (8)测量蒸气流量:取压口应开在流程管道的顶部或侧面,而变送器则装在取压口的下方,以便冷凝液流入引压管。 (9)使用侧面有排气/排液阀的变送器时,取压口应开在流程管道的侧面。工作介质为液体时,排气/排液阀在上面,以便排除气体;工作介质为气体时,阀应在下面,以排 除积液,将法兰转180°可以改变排气/排液阀的上、下位置。 3、安装: 1151变送器如果直接安装在测量点上,可由连接管支撑,也可以安装在表盘上或者用安装支架把它安装在2″管子上。变送器法兰连接孔是1/4-18NPT(锥管螺纹);法兰接头是1/2-14NPT。拧下法兰头的螺钉,变送器会很容易从流程管道上拆下。两法兰连接孔的中心距离为51mm(2?”),其连接管可直接装在法兰上,转动法兰接头就可改变中心孔的距离为51、54、57mm(2”、2?”、2?”)三种尺寸。为确保法兰接头密封,应按下面步骤装:先用手拧紧两个螺钉,然后用板手拧紧第一个螺钉,再拧紧第二个螺钉,最后再拧紧第上一个螺钉。变送器本体可在法兰里转动;只要保持法兰是垂直的,转动变送器本体不会引起零点变化。如果水平安装法兰,必须消除由于连接管高度不同而引起液压头影响,这须再调零点。 4、安装方式选择 接线方法: 电源—信号端子位于电气壳体内的接线侧。接线时,将铭牌上标有“接线侧”那边的盖子拧开,上部端子是电源—信号端子,下部端子为测试或指示表的端子,也可用做毫伏输出端子。测试端子有与电源-信号端子相同的电流信号4-20mADC,它用于连接指示仪表或测试用。电源是经过信号线送到变送器的,不需要附加线。注意,不要把电源-信号线接到测试端子上。信号线不需要屏蔽,但用两根扭在一起的线效果最好。信号线不要与其他电源线一起通过导线管或明线槽,也不可以在大功率设备附近穿过。电气壳体上的接线孔应当密封或塞住,以防在电气壳体内积水。如果接线孔不能密封,电气壳体应朝下安装,以便函排液。 具体的接线见下图

压力变送器通用说明书

BP800/BP801 系列压力(液位)变送器使用说明书BP800系列变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等),以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。 技术指标 测量范围:-0.1~60MPa 精度:0.2 、0.5级介质温度:0~70℃(高温需要定制)输出信号:二线制4~20mADC 电压:标准24VDC 负载能力:0-500Ω 不灵敏区:≤±1.0[%]FS防护等级:IP68 电气连接方式 调零位和调满度 用户在对变送器有重新检测的需求且具备检验设备的时候,可按以下步骤实施检验及调整。 打开接线盒可看到电路板上调零电位器Z及调满电位器S。接好24VDC标准电源,接进能测量4-20mADC的标准电流表(精度0.2级以上)即可进行调整。具体步骤如下: 1 零点调节:变送器置于零点压力下,调节零位电位器,使输出电流为4mA。 2 满度调节:变送器置于满点压力下,调节满度电位器,使输出电流为20mA。 3 反复1、2次步骤直到符合要求。 注意事项 1凡供货产品均带有产品合格证及使用说明书,请认真查对其中技术参数以免出错。 2拧紧螺纹时应慢速拧紧,注意密封,不能把转矩直接加到变送器壳体上,只能加在压力接口的六角上。 3接线应严格按照我公司使用说明要求进行。 4本产品禁止随意拆卸、碰撞、跌落、用力甩打、用尖锐器具捅引压孔等有可能损坏产品外表及内部线路的一切行为。

5通电后即可工作,但预热30分钟后输出稳定。 6使用中若发现异常,应关掉电源,停止使用,进行检查或向我公司技术部门联系。 7运输、储存时应恢复包装,存放在阴凉、干燥、通风的库房内。 8产品本身质量问题(人为或者安装、选型不当而导致的产品损坏除外)12个月之内免费维修. 9任何产品都有正常使用寿命,工程设计者在使用本产品时请同时设计备用方案,以免产品出现故障引起用户不必要的损失。 常见问题及解答: ①问题:压力上去后变送器输出上不去怎么办? 回答:此种情况,先应检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式,如接线无误再检查电源,如电源正常再察看传感器零位是否有输出,或者进行简单加压看输出是否变化,有变化证明传感器没有损坏,如果无变化传感器即已经损坏。出现这种情况的其他原因还可能是仪表损坏,或者整个系统的其他环节的问题。 ②问题:加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。 回答:产生此现象的原因极有可能是压力传感器密封圈引起的,一般是因为密封圈规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但是压力很大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化,而压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原因的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。 ③问题:变送器输出信号不稳信号不稳的原因有以下几种:? 回答:压力源本身是一个不稳定的压力,仪表或压力传感器抗干扰能力不强? 传感器接线不牢、传感器本身振动很厉害、传感器故障。 ④问题:变送器接电无输出可能的原因有哪些? 回答:接错线(仪表和传感器都要检查)、导线本身的断路或短路、电源无输出或电源不匹配、仪表损坏或仪表不匹配、传感器损坏。 ⑤变送器与指针式压力表对照偏差大 回答:首先,出现偏差是正常的现象。其次,确认正常的偏差范围确认正常误差范围的方法:计算出压力表的误差值例如:压力表量程为 30bar ,精度 1.5% ,最小刻度为 0.2bar 正常的误差为:30bar*1.5%+ 0.2*0.5 (视觉误差) =0. 55bar 压力变送器的误差值。例如:压力传感器量程为 20bar ,精度 0.5% ,仪表精度为 0.2% ,正常的误差为: 20bar*0.5%+20bar*0.2%=0.18bar 整体对照时出现的可能性误差范围应以大误差值的设备的误差范围为准,以上例来说,传感器与变送器偏差值在 0.55bar 内可视为正常。如果偏差非常大,应使用高精度仪表(至少此仪表高于压力表和传感器)进行参照。微差压变送器安装位置对零位输出的影响微差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感元件的自重即会影响到微差压变送器的输出,因此在安装微差压变送器出现的零位变化情况属正常情况。安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,如果安装条件限制,则应安装固定后调整变送器零位到标准值。 其他问题可与本公司或者本公司各地代理商联系。 山东潍坊飞电测控设备有限公司

压力变送器说明书

一、1151压力变送器工作原理 被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔膜片和δ 1151压力变送器原理图 元件内的填充液传到预张紧的测量腊片两侧,测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器,在无压力通入或两压力均等时测量膜片处于中间位置,两侧两电容器的电容量相等,当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容就不等,通过检测,放大转换成4-2OmA的二线制电流信号。压力交送器和绝对压力交送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空元份结构图见右图 二、电气原理图 1151压力变松电气原理图 三、主要特点 电容式变送器有下列特点 1.品种齐全、精度高、稳定性好,价格比同类进口仪表便宜 2.采用二线制工作方式 3.敏感元件采用固体化结构,小型坚固,抗振能力强 4.主要部件可与1151同类产品进行互换, 5.关键零部件、电子元件及接插件均采用国际上高质量产品。本系列产品可靠性好,质量稳定,故障率少。 6.正迁移可达500%,负迁移可达600%(最小量程时) 7.阻尼可调 电容式变送器品种齐全,用户可按不同需要任意选用,自微差压至大差压,从低压力至高压力、绝对压力、高静压差压。DP/GP型变送器带上各种远传装置后,就成为远传式差压、压力变送器。采用ANSI标准,管道尺寸3",法兰等级150磅(2.5MPa),插入筒式远传装置后,插入筒长度一般

结构尺寸 八、1151变送器典型安装 变送器可以直接安装在测量点处,可以安装在墙上,或者使用安装板(变送器附件)夹拼在2''(约φ50mm)的管道上。 变送器压力容室上的导压连接孔为1/4-18NPT螺纹孔,接头上的导压接孔为1/2-14NPT内锥管螺纹(或M2OXl.5-18外螺纹),根据需要可选择与引压接头1/2-14NPT锥管螺纹的过渡接头。变送器可以轻而易举地从流程1艺管道上拆下,万法是拧下紧固接头的两个螺栓。转动接头,可以改变其接孔的中心距离为5lmm,54mm,57mm三种尺寸。 为了确保接头密封,在固紧时应按下面步骤操作:两只紧固螺栓应交替用板手均匀拧紧,其最后拧紧力距大约为40N.m(29fs-bs),切勿一次拧紧某一只螺栓。有时为了安装上的方便,变送器本体上的压力容室可转动。只要压力容室处于垂直面,则变送器木体的转动不会产生零位的变化。如果压力容室水平安装时(例如在垂直管道上测量流量时),则必须消除由于导压管高度不同而引起的液柱压力的影响。即重新调零位。 九、变送器的型号命名

智能变送器说明书

电容式智能变送器 使用说明书 安徽埃克森科技集团有限公司

目录 简介 第一节工作原理 (1) 第二节调校 (3) 第三节技术指标 (7) 第四节安装 (9) 第五节绝对压力/压力变送器 (24) 第六节单法兰隔离膜变送器安装 (26) 第七节双法兰隔离膜变送器安装 (27) 第八节维护 (30) 第九节选型指南 (34) 第十节开箱和产品成套性 (35) 附录A HART快捷键操作步骤 (36) 附录B HART通讯器菜单树 (37) 2088HART协议通讯器菜单树 (38)

简介 电容式智能变送器(以下简称变送器)采用先进的集成电路和表面安装工艺,在模拟式变送器的基础上增加了通信、查询、测试、组态等功能,它可提高标定精度,改善环境温度补偿效果,大大提高变送器的质量。 1、变送器应用了先进的数字技术及频率相移键控(FSK)技术,提高了整机性能及可靠性,方便了现场和控制室之间的连接。 2、变送器除具有远程通讯能力外,它还具有本机调量程,调零点按钮,便于现场安装后的就地调整。 3、变送器电子部件采用先进的集成电路和表面安装工艺,具有通信、查询、测试、组态等功能。 第一节工作原理 1. 工作原理 图1-1是变送器的基本工作原理,下面将叙述其工作原理和各部件的功能。 图1-1 变送器工作原理方块图 1.1 “δ”室传感器(敏感元件) 图1-2“δ”室 变送器的核心是一个电容式压力传感器,称为“δ”室(见图1-2)。传感器是一个完全密封的组件,过程压力通过隔离膜片和灌充液硅油传到感压膜片引起位移。传感膜片和两电容极板之间的电容差由电子部件转换成4~20mA DC的二线制输出的电信号。

压力变送器使用说明书

安装 ○普通型及小巧型变送器的安装 ①若压力系统有瞬间过压,该变送器过载范围满足系统要求,并配置缓冲阀; ②测量介质应与变送器的结构材料相兼容; ③测量介质不能堵塞变送器的引压孔; ④禁止随意拆卸、碰撞变送器及强行绞拧导线,严禁用异物捅引压孔; ⑤根据产品连续类型,查对现场接口是否与产品一致。若为螺纹接口,应缓速拧紧,注意密封,不能把 转矩直接加到变送器壳体上,只能加在压力接口的六角上。 ○投入式变送器的安装 ●注意事项 ①安装地点的液体可能产生的静压力不能超过变送器的量程; ②测量介质应与变送器的结构材料相兼容; ③测量介质不能堵塞变送器的进液孔; ④安装时要缓速放入或提出,严禁用强力拉扯电缆或用金属等硬物捅压膜片。 ●安装方法 变送器的安装方向为垂直向下,在动水中使用时,应注意使变送器压面与水流方向平行。 1在静水中安装 ①在水池中的安装方法:为防止水泵打水时的冲击抖动变送器或损坏变送器或损坏变送器,应将变送器 原理液体出入口安装。(如图a所示) ②在深井中的安装方法:一般用插钢管的方法,要求钢管不能打弯,内劲必须大于35mm,易上下提动 变动器,在钢管的不同高度上若干小孔,以便水通畅进入管内,必要时,可在变送器上缠烧钢丝,用钢丝上下提动,以免拉断电缆线。(如图b所示)

2在动水中安装 在动水中安装时需加静水装置 ①方法之一:在水道中插入钢管,要求钢管壁稍厚一些,并在其上下不同高度若干个小孔,以阻尼水波和消除动水压力的影响。(如图c所示) ②方法之二:若为清水域的沙石水床,以浅埋为好。(如图d所示)

③方法之三:这种方法即能消除水流压力和波浪的影响又能起到过滤浊水泥沙的作用(如图e所示) ○普通型及投入式变送器接线 信号(电源)端子设置在电气盒的一个独立腔室内。接线前,先拧下表盖,把信号(电源)线从穿线孔穿入,把线接在+、-端子及地上,拧紧表盖和穿线孔螺栓。信号线不要与其它电源线一起穿金属管或放在同一线槽中,也不要再强电设备附近通过。 注意:接好线后,务必将表盖拧紧,以免潮气进入电气盒内,损坏电路。 ○小巧型变送器接线 二线制:1电源正2电源负3外壳 4 三线制:1电源正2电源负(与信号负共用)3信号加4 调试 变送器在出厂前均已严格标定过,用户无须自行标定。传感器膜片和内充硅油的重量,会对传感器芯片产

压力变送器说明书样本

一、 1151压力变送器工作原理 被测介质的两种压力通入高、低两压力室, 作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上, 经过隔膜片和δ 1151压力变送器原理图 元件内的填充液传到预张紧的测量腊片两侧, 测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器, 在无压力通入或两压力均等时测量膜片处于中间位置, 两侧两电容器的电容量相等, 当两侧压力不一致时, 致使测量膜片产生位移, 其位移量和压力差成正比, 故两侧电容就不等, 经过检测, 放大转换成4-2OmA的二线制电流信号。压力交送器和绝对压力交送器的工作原理和差压变送器相同, 所不同的是低压室压力是大气压或真空元份结构图见右图 二、电气原理图 1151压力变松电气原理图 三、主要特点 电容式变送器有下列特点 1.品种齐全、精度高、稳定性好, 价格比同类进口仪表便宜 2.采用二线制工作方式 3.敏感元件采用固体化结构, 小型坚固, 抗振能力强 4.主要部件可与1151同类产品进行互换,

5.关键零部件、电子元件及接插件均采用国际上高质量产品。本系列产品可靠性好, 质量稳定, 故障率少。 6.正迁移可达500%, 负迁移可达600%(最小量程时) 7.阻尼可调 电容式变送器品种齐全, 用户可按不同需要任意选用, 自微差压至大差压, 从低压力至高压力、绝对压力、高静压差压。DP/GP型变送器带上各种远传装置后, 就成为远传式差压、压力变送器。采用ANSI标准, 管道尺寸3", 法兰等级150磅(2.5MPa), 插入筒式远传装置后, 插入筒长度一般为50、 100,150mm用户可根据需要选择其长度。法兰式掖位交送器一般是整体体工, 只要用户需要也可提供远传结构, 同样对远传差压变送器用户也右选用一侧远传装置, 毛细管单根长度为1.5、 3、 4.5、 6、 7.5m 供用户选择。接液材料除316L不锈钢外, 还有哈氏C合金, 蒙耐尔合金、钽, 可使用于各种腐蚀介质场合。 1151DP/GP系列变送器设计精巧, 安装使用和调校都很方便简单, 电气外壳采用二腔结构, 即接线端子和放大器线路各占一腔, 密闭性较好, 具有防爆和全天候结构, 放大器线路有反向极性保护, 防止因电源极性接错而损坏变送器。曲于该变送器工作的容积变化小于0·16cm3。因此不需为补偿容积化而增加冷涣器或液位筒。

(精选文档)因斯特YST3051型差压变送器使用说明书

前言 非常感谢您选择本公司仪器! 在使用本产品前,请详细阅读本说明书,请遵守本说明书操作规程及注意事项,并保存以供参考。 ◆由于不遵守本说明书中规定的注意事项,所引起的任何故障和损失均不在厂家的保修范 围内,厂家亦不承担任何相关责任。请妥善保管好所有文件。如有疑问,请联系我公司售后服务部门。 ◆如果您需要电子版说明书,请登陆本公司网站下载,或拨打服务热线,联系我公司售后 服务部门。 ◆在收到仪器时,请小心打开包装,检查仪器及配件是否因运送而损坏,如有发现损坏, 请联系我公司售后服务部门,并保留包装物,以便寄回处理。 ◆当仪器发生故障,请勿自行修理,请联系我公司售后服务部门。 以下标识将会在本手册或者仪器上出现: 注意保险丝接地端

公司简介 大连因斯特科技有限公司是专注于自动化领域的仪器仪表设计、制造、销售、安装、售后服务为一体的现代化高新技术企业,公司与国内外知名仪表企业精诚合作,采用进口原件研制生产具有国内领先、国际先进的自控仪表产品,开发“因斯特”品牌系列分析、流量、液位、压力等在线监测产品,长期与国外诸多知名仪表企业进行技术交流合作,产品不但性能品质过硬,还融入了符合中国思维模式的操作菜单界面。产品不断更新换代,自投入市场以来,广泛应用于自来水、污水处理、石油、化工、电力、冶金、环保、制药等行业,得到了广大用户的一致好评。公司拥有高级职称技术人员十余名,并长期与大连工业大学等高校合作,为企业不断输入技术、销售等多方面人才,确保满足不同客户的服务需求。 公司自主研发、生产、营销:PH计、ORP仪、化学膜溶解氧(DO)、荧光法溶解氧(DO)、浊度计(SS)、余氯检测仪、电导率、光电污泥浓度计(MLSS)、超声波污泥浓度计、超声波泥水界面仪、超声波液位计、超声波液位差计、超声波明渠流量计、电磁流量计(DN15-DN2000)、超声波流量计、COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、总磷(TP)在线监测仪、总氮(TN)在线监测仪、总磷总氮一体机、六价铬在线检测仪、总铜在线分析仪、总镍在线分析仪、总铬在线分析仪、总镉在线分析仪、总砷在线分析仪、总铅在线分析仪、总汞在线分析仪、总锰在线分析仪、挥发酚在线分析仪、氰化物在线分析仪、氟化物在线分析仪。配套营销:有毒气体检测仪、压力变送器、投入式液位计、压差变送器、气体质量流量计等水处理行业在线分析仪表。

SP-801-2型通用压力变送器说明书

SP-801/802型压力变送器选用进口、高精度敏感元件,产品可在多种环境下使用,内部传感器及放大电路进行高低温补偿,使压力变送器的整体性能得到了很大的提升.该变送器整体结构紧凑,电子外壳采用合金铝,连接基座不锈钢组成,便于安装,使用方便,易于维护.两线制4~20mA输出,抗干扰能力强,适于远距离传输.另有国际通用的标准信号0~10mA, 0~20mA, 1~5V,0~5V, 0~10V输出,可供用户多种选择.本产品广泛用于石油、化工、电力、海洋、给排水、科研等领域的压力测量和控制。 1零点,量程可调,迁移范围宽. 2可配置线性100%指针表,3 1/2LCD或3 /12LED数字显示表。 3防爆类型:本安型符合GB3836·4-83 要求; 隔爆型符合GB3836·2-83要求。 注:具体参数可根据客户要求定制或见本产品出厂说明书.

SP-801选型表 注:型号,量程范围,测压形式,输出信号,接口尺寸,引线方式,供电电源为必选区。现场显示,防爆类型为任选区。 负载:与供电电源有关,负载阻抗R与电源电压V的关系式为R≤50(V—12)Ω。 (工厂一般用24VDC供电,负载250Ω) 注:带数显表头时,负载能力有所降低

SP-802选型表 注:型号,量程范围,测压形式,输出信号,接口尺寸,引线方式,供电电源为必选区。现场显示,防爆类型为任选区。 负载:与供电电源有关,负载阻抗R与电源电压V的关系式为R≤50(V—12)Ω。 (工厂一般用24VDC供电,负载250Ω) 注:带数显表头时,负载能力有所降低

接线方式 电路IC 24V Z S SP-801结构尺寸: ·电子外壳:合金铝 ·主体结构:不锈钢 ·重 量:约1.0kg ·涂 层:塑料喷涂 现场连线: Z---调零电位器 S---调量程电位器 SP-802简易型结构尺寸主体结构:不锈钢 重 量:约1.0kg

压力和差压变送器详细详解使用说明书样本

压力和差压变送器详细使用说明 ( 一) 差压变送器原理与使用 本节根据实际使用中的差压变送器主要介绍电容式差压变送器。 1. 差压变送器原理 压力和差压变送器作为过程控制系统的检测变换部分, 将液体、气体或蒸汽的差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如DC4mA~20mA 电流), 作为显示仪表、运算器和调节器的输入信号, 以实现生产过程的连续检测和自动控制。 差动电容式压力变送器由测量部分和转换放大电路组成, 如图1.1所示。 图1.1 测量转换电路

图1.2 差动电容结构差动电容式压力变送器的测量部分常采用差动电容结构, 如图 1.2所示。中心可动极板与两侧固定极板构成两个平面型电容 H C和L C。可动极板与两侧固定极板形成两个感压腔室, 介质压力是经过两个腔室中的填充液作用到中心可动极板。一般采用硅油等理想液体作为填充液, 被测介质大多为气体或液体。隔离膜片的作用既传递压力, 又避免电容极板受损。 当正负压力(差压)由正负压导压口加到膜盒两边的隔离膜片上时, 经过腔室内硅油液体传递到中心测量膜片上, 中心感压膜片产生位移, 使可动极板和左右两个极板之间的间距不相对, 形成差动电容, 若不考虑边缘电场影响, 该差动电容可看作平板电容。差动电容的相对变化值与被测压力成正比, 与填充液的介电常数无关, 从原理上消除了介电常数的变化给测量带来的误差。 2. 变送器的使用 ( 1) 表压压力变送器的方向 低压侧压力口( 大气压参考端) 位于表压压力变送器的脖颈处,

在电子外壳的后面。此压力口的通道位于外壳和压力传感器之间, 在变送器上360°环绕。保持通道的畅通, 包括但不限于由于安装变送器时产生的喷漆, 灰尘和润滑脂, 以至于保证过程通畅。图1.3为低压侧压力口。 图1.3 低压侧压力口 ( 2) 电气接线 ①拆下标记”FIELD TERMINALS”电子外壳。 ②将正极导线接到”PWR/COMN”接线端子上, 负极导线接 到”-”接线端子 上。注意不得将带电信号线与测试端子( test) 相连, 因通电将损坏测试线路中的测试二极管。应使用屏蔽的双绞线以获得最佳的测量效果, 为了保证正确通讯, 应使用24AWG或更高的电缆线。 ③用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。 ④重新拧上表盖。 ( 3) 电子室旋转 电子室能够旋转以便数字显示位于最好的观察位置。旋转时, 先松开壳体旋转固定螺钉。

压力液位变送器说明书

目录 一、产品用途????????????????????????????????????1 二、产品特点????????????????????????????????????1 三、技术指标????????????????????????????????????2 四、物理性能????????????????????????????????????3 五、工作原理????????????????????????????????????3 六、零点和量程的调整????????????????????????????????3 七、选型方法????????????????????????????????????4 八、外型尺寸????????????????????????????????????5 九、安装使用注意事项????????????????????????????????7 一、产品用途 本产品广泛用于石油、化工、污水处理、城市供水、机械、冶金、电力、科研等企事业单位,

实现对液体、气体或蒸汽压力的测量,并适用于各种场合全天候环境及各种腐蚀性液体、气体、蒸汽压力的测量与控制。 二、产品特点 1、准确度高,稳定性好。除进口原装传感器已用激光修正外,还对整机在使用温度范围内的综合性 温度漂移、非线性进行精细地补偿,因此在使用温度范围内非线性不,温度稳定性好。 2、可靠的机械保护IP65 和防爆保护iaⅡCT5 可用于各种恶劣环境。 3、可用于测量粘稠、结晶和腐蚀介质。 4、 4~20mA Dc 标准电流信号输出,二线制工作,带负载抗干扰能力强。 5、体积小、重量轻,安装、维护、使用方便。 三、技术指标 被测介质:液体、气体、蒸汽 测量范围:表压0~2kpa~60Mpa 绝压0~100 kpa~35Mpa 负压-100 kpa~1.0Mpa (液位)0~10 米 ~100 米 输出: 4~20mA DC二线制 精度: 0.25%F.S0.5%F.S 电源电压: 12~36V DC 稳定性:优于± 0.2%FS 年 机械保护: IP65 使用温度: -20~+80 ℃ 存储温度: -40~+125 ℃ 过载极限:额定量程的 1.5~3 倍 相对湿度:小于95% 负载电阻:不大于750Ω 安装位置:无影响 零点温度系数:小于0.02%/℃ 满程温度系数:小于0.02%/℃ 四、物理能量

压力变送器说明书

品质铸造浙控 科技成就梦想! 地址:中国〃浙江省杭州市西湖区三墩镇金渡北路88号邮编:310003 Add:88 Jindu North Road Sandun, Xihu,Hangzhou,Zhejiang,China 电话: +86-571-86732779 / 86048879 传真:+86-571-88074568-808 Tel: +86-571-86732779 / 86048879 Fax:+86-88074568-808 网址(URL): https://www.360docs.net/doc/ea8797570.html, Email:zhekongkeji@https://www.360docs.net/doc/ea8797570.html, 技术说明书 杭州浙控科技有限公司

尊敬的客户: 衷心感谢您使用我单位制造生产的压力变送器、液位变送器。您在实际操作仪表的过程中,一定有新的发现和更切合实际的使用方法,您对仪表的外型、结构、功能也会有独到的体会,我们期盼您直言不讳,提出宝贵意见,我们将把您的意见转化为动力投入到完善仪器、改进服务等具体行动中去。 客户服务部 压力变送器 一、用途 本产品广泛用于石油、化工、冶金、电力、轻工、建材、科研等企事业单位,实现对流体压力的测量,可适用于工业测量的各种场合及介质,是工业自动化领域理想的压力测量仪表。 二、特点 1、选用具有国际先进水平的传感器,配合高精度的元器件,经严格的工艺过程装配而成,因此在使用温度范围内非线性小,长期稳定性好。 2、可靠的机械保护IP65和防爆保护dⅡBT4/T6,适用于各种恶劣环境。 3、可用于测量粘稠、结晶及腐蚀性介质。 4、4~20mADC标准电流信号输出,二线制工作。 5、体积小,重量轻,安装、调试、使用方便。 三、技术指标 ◆被测介质:与316不锈钢兼容的液体、气体、蒸汽 ◆测量范围:-95KPa~40MPa ◆输出:4~20mADC二线制 ◆准确度:0.2%FS,0.5%FS ◆温度影响系数:±0.15%FS/10℃ ◆稳定性:优于0.2%FS/年 ◆电源电压:DC 12~36V ◆机械保护:IP65

压力和差压变送器详细详解使用说明书

压力与差压变送器详细使用说明 (一)差压变送器原理与使用 本节根据实际使用中得差压变送器主要介绍电容式差压变送器。 1、差压变送器原理 压力与差压变送器作为过程控制系统得检测变换部分,将液体、气体或蒸汽得差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一得标准信号(如DC4mA~20mA 电流),作为显示仪表、运算器与调节器得输入信号,以实现生产过程得连续检测与自动控制。 差动电容式压力变送器由测量部分与转换放大电路组成,如图1、1所示。 图1、1 测量转换电路 图1、2 差动电容结构 差动电容式压力变送器得测量部分常采用差动电容结构,如图1、2所示。中心可动极板与两侧固定极板构成两个平面型电容H C与L C。可动极板与两侧固定极板形成两个感压腔室,介质压力就是通过两个腔室中得填充液作用到中心可动极板。一般采用硅油等理想液体作为填充液,被测介质大多为气体或液体。隔离膜片得作用既传递压力,又避免电容极板受损。 当正负压力(差压)由正负压导压口加到膜盒两边得隔离膜片上时,通过腔室

内硅油液体传递到中心测量膜片上,中心感压膜片产生位移,使可动极板与左右两个极板之间得间距不相对,形成差动电容,若不考虑边缘电场影响,该差动电容可瞧作平板电容。差动电容得相对变化值与被测压力成正比,与填充液得介电常数无关,从原理上消除了介电常数得变化给测量带来得误差。 2、变送器得使用 (1) 表压压力变送器得方向 低压侧压力口(大气压参考端)位于表压压力变送器得脖颈处,在电子外壳得后面。此压力口得通道位于外壳与压力传感器之间,在变送器上360°环绕。保持通道得畅通,包括但不限于由于安装变送器时产生得喷漆,灰尘与润滑脂,以至于保证过程通畅。图1、3为低压侧压力口。 图1、3 低压侧压力口 (2)电气接线 ①拆下标记“FIELD TERMINALS”电子外壳。 ②将正极导线接到“PWR/N”接线端子上,负极导线接到“-”接线端子 上。注意不得将带电信号线与测试端子(test)相连,因通电将损坏测试线路中得测试二极管。应使用屏蔽得双绞线以获得最佳得测量效果,为了保证正确通讯,应使用24AWG或更高得电缆线。 ③用导管塞将变送器壳体上未使用得导管接口密封。 ④重新拧上表盖。 (3)电子室旋转 电子室可以旋转以便数字显示位于最好得观察位置。旋转时,先松开壳体旋转固定螺钉。 3、投运与零点校验 一体化三阀组与差压变送器投入运行时得操作程序: 首先,打开差压变送器上两个排污阀,而后打开平衡阀,再慢慢打开二个截止阀,将导压管内得空气或污

压力变送器说明书模板

XXX系列 压力变送器 使用说明书XXXXXXX有限公司

XXX压力变送器 使用说明书 一:概述 我公司生产的压力变送器,是采用新一代的压力检测原理,与传统产品相比具有技术先进、性能可靠、安装方便、精确度高、体积小、耐振动等优点。已成为当今使用最多的压力变送器。适用于化工、石油、电厂、冶金、建材、医药、食品、给排水等领域的气体、液体、蒸汽介质的压力检测,并将其转换成4-20mADC信号。配合相应的显示仪表,记录仪表或调节器,实现压力参数的自动检控。 二:主要技术指标 使用对象液体、气体或蒸汽 工作电压13V~48V DC 输出信号4mA~20mA DC 测量范围表压力:最大0~60MPa最小0~10kPa 绝对压力:最大0~30MPa最小0~20kPa 负压力:-0.1MPa~1MPa 量程比20:1(智能型)3:1(模拟型) 过载范围优于2倍出厂量程 精度①精度等级:0.1级0.2级 ②温度影响:±0.25%FS/10k ③稳定性:优于0.2%FS/年 ④位置影响:安装位置零点对影响小于20Pa 允许温度①正常工作温度:-20℃~80℃液晶屏工作温度范围:-20℃~70℃ ②贮存温度:-20℃~80℃ 相对湿度0~95%RH 防爆等级ExdⅡCT5 Gb 智能的带背光XXX显示,带HART输出 与被测介质接触部分的材料 ①过程连接件:316不锈钢,哈氏合金C ②密封件:氟橡胶丁腈橡胶聚四氟乙烯 接线方式引出接头选用通用电缆接头M20×1.5。 电缆两芯CR/PP氯丁二烯橡胶/聚丙烯0.75平方带屏蔽线。 三:测量原理与结构特点 压力变送器的传感器采用扩散和光刻的方法在半导体硅片上生成惠斯通电桥,利用压阻效应原理,将被测介质的压力转换成电信号,经放大、电压/电流转换后,输出标准直流电流信号。 压力变送器的电路原理包括:恒流激励(RF)、放大器(A)、电压/电流转换(V/I)和保护电路等组成。原理框图如下:

E+H压力变送器操作说明书

cerabar S 压力变送器 操作手册 目录 1、安全手册 (3)

1.2 安装、调试和操作 (4) 1.3 操作安全性 (4) 1.4 安全惯例和图标的注释 (4) 2、认证 (5) 2.1 仪表设计 (5) 2.2 供货范围 (6) 2.3 CE标志 (6) 2.4 注册商标 (6) 3、安装 (7) 3.1 接收和存储仪表 (7) 3.2 安装条件 (7) 3.3 安装手册 (7) 3.4 安装后的检查 (10) 4.接线 (10) 4.1 仪表的接线 (10) 4.2 电子腔室的接线 (11) 4.3 等电势 (13) 4.4 接线后检查 (13) 5.操作 (13) 5.1 现场显示模块(可选) (14) 5.2 操作按钮 (14) 5.3 现场操作-不带就地现场显示 (17) 5.4 现场操作-带现场显示 (17) 5.5 HistoROM (可选) (19) 5.6 TOF TOOL操作程序 (20) 5.7 通过手持终端HART手操器操作 (21) 5.8 Commuwin II操作程序 (21) 5.9 锁定/解锁操作 (22) 5.10 工厂设定(重置) (23) 6 调试 (24) 6.1 功能检测 (24) 6.2 语言选择与测量模式选择 (24) 6.3 位置调节 (25) 6.4 压力测量 (26) 6.5 液位测量 (27) 7 维护 (29) 7.1 表面清洁 (30) 8.故障排除 (30) 8.1 错误信息 (30) 8.2 输出响应错误 (36) 8.3 确认错误信息 (37) 8.4 维修 (37) 8.5 带防爆认证的仪表维修 (37)

压力变送器详细操作指南

目录 1.按键功能概述 (1) 1.1.按键模式说明 (1) 2.按键功能 (1) 2.1.输入操作码 (1) 2.1.1.操作码及对应功能 (1) 2.1.2.操作码输入方法 (2) 2.2.设置单位 (3) 2.3.设置量程下限 (3) 2.4.设置量程上限 (5) 2.5.设置阻尼 (5) 2.6.主变量调零(清零)功能 (5) 2.7.设置输出特性 (6) 2.8.校准下限 (7) 2.9.校准上限 (7) 2.10.零点迁移与量程迁移[调零和调满] (8) 2.11.显示变量设置 (8) 3.恢复出厂设置 (9)

按键详细操作指南 1.按键功能概述 1.1. 按键模式说明 标准的H3051S和H3051T表头上都有三个按键,分别为“M”、“S”、“Z”。也支持外部扩展干簧管接口,实现不开盖调整。此时支持两个按键,分别为“S”、“Z”。 针对这两种应用,本产品支持“双按键”和“三按键”两种操作模式。 “三按键”操作模式:操作更快捷,适用于LCD上具备3个按键的产品。 ?Z键用于进入提示数据设置界面和移位; ?S键用于进入数据设置界面、增加数字和数据保存; ?M键用于数据保存。 注:在三按键模式下,任何时候都可以按下“M“键,保存当前的设置数据。 “双按键”操作模式:这种操作模式通常用于外部只有2个非接触按键的情况。 ?Z键用于进入提示数据设置界面和移位; ?S键用于进入数据设置界面、增加数字和数据保存。 注:在双按键模式下,输入数据时,必须等左下角的下箭头闪烁时,才能通过按下“Z”键保存设置数据。 2.按键功能 2.1. 输入操作码 2.1.1.操作码及对应功能 现场使用按键组态时,LCD左下角“88”字符用于表示当前设置变量类型,也就是当前按键所执 ?例如输入“5”,直接进入设置阻尼功能。

JY-P300压力变送器使用说明书

JY-P300压力变送器 使用说明书 1 概述 该系列压力变送器压力敏感核心采用了高性能的硅压阻式压力充油芯体,内部的专用集成电路将传感器毫伏信号转换成标准电压、电流或频率信号,可以直接与计算机接口卡、控制仪表、智能仪表或PLC等方便相连。运距离传输可以采用电流输出方式。具有体积小、重量轻、全不锈钢密封结构,可在腐蚀性环境中工作。该产品安装方便简洁,具有极高的抗振和抗冲击性能,广泛应用于过程控制、航空、航天、汽车、医疗设备、 HVAC等领域。 2 外形尺寸 3 技术指标 电源:24VDC;

输出:4~20mA(1-5v、0-5v、0-10v可选); 精度:0.5% F.S; 4 电气连接 4.1 赫斯曼结构电气连接如下图a、b: 4.2 直 接引线结构电气连接: 电流:红线:24VDC; 绿线:电流输出。 电压:红线:24VDC; 蓝线:电源-; 黄线:电压输出+。 5 安装方法 ⑴选择易于操作、维护的地方进行安装; ⑵应尽量远离振动源安装; ⑶应尽量远离热源的地方;

⑷最好通过阀门与测量管道连接; ⑸安装时用扳手夹紧在变送器六方处; ⑹操作时Hirschmann接头与外壳连接处不能转动。 6 安全使用注意事项 ⑴搬运与安装变送器时应小心谨慎,避免元器件受冲击而损坏,影响电路的性能。 ⑵变送器进压口内有隔离膜片,切勿人为用异物触碰。 ⑶电气连接请严格遵照接线方法,接线错误会造成放大电路的损坏。 ⑷在产品安装使用中如遇到问题请与我公司联系,在产品发生异常时,请不要擅自打开进行修理,应及时与厂家联系。 特点 √316L不锈钢隔离膜片结构 √激光标签打印 √高精度、全不锈钢结构 √微型放大器,电压、电流、频率信号输出 √抗干扰强、长期稳定性好 √外形结构多样化 √质保期: 12个月

差压变送器使用说明书范本

差压变送器使用说 明书

差压变送器 使用说明 一、简介 本公司生产的3051系列电容式变送器是采用进口压力传感器自行开发和生产的压力变送器。采用特有的抗干扰技术、电路线性和温度补偿技术,使其抗干扰超强、线性更好、温漂系数更低或超低,其温漂系数远低于国内同类通用型产品,适用于气体、液体、蒸汽压力的测量和各类腐蚀性介质。广泛用于石油、化工、冶金、电力、轻工、机械等领域。可在现场调节零点、满量程。可配置线性100%指针表或31/2液晶显示表头。本公司的宗旨是:以质量求生存、以信誉求发展。 二、技术指标 量程:-0.1~25MPa(具体产品的量程详见产品铭牌) 测压形式:GP-表压、AP-绝压、DP-差压 补偿温度:-10~70℃ 工作温度:-20~85℃ 综合精度:0.25、0.5 输出选择:4~20mA 电源电压:24VDC 三、智能型接线如下图所示:

四、3051变送器典型安装形式 五、零点和满点调节 (注意:变送器在出厂前已按用户需要将量程、精度、线性调至最佳状态,一般不需要现场调节。)

1、对于模拟型变送器,零点、量程调节在 变送器上面的铭牌下。调节时,卸下产品铭 牌,即露出零点、满程调节电位器。其中Z为 零点调节,S为满程调节。 3051S / 3051T按键详细操作指南 1.按键功能概述 1.1. 按键模式说明 标准的H3051S和H3051T表头上都有三个按键,分别为“M”、“S”、“Z”。也支持外部扩展干簧管接口,实现不开盖调整。此时支持两个按键,分别为“S”、“Z”。 针对这两种应用,本产品支持“双按键”和“三按键”两种操作模式。

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