电流变送器的选型方法
压力变送器该如何选型呢

压力变送器该如何选型呢什么是压力变送器压力变送器是一种将压力信号转换成为标准电气信号输出的仪器设备。
压力变送器通常由感应元件、处理电路和输出电路组成。
感应元件通过测量被测试压力的变化产生压力信号,并经过处理电路后,输出经过标准化的电气信号。
压力变送器广泛应用于各个领域,例如流体控制、天然气、汽车工业、医疗设备、航空航天等。
选型需注意的几个要点选型时,需要根据实际需求对压力变送器进行合理选型。
以下几个要点是在选择压力变送器时需要注意的:1.测量范围:测量范围是指压力变送器所能测量的最小和最大压力范围。
在选择压力变送器时,测量范围需要与实际应用场景的压力范围匹配,不能超过传感器的测量范围,否则会影响测试结果。
2.精度级别:精度级别是指一个压力变送器的输出信号与测量值之间的差异。
在实际应用中,精度级别越高,测试结果的准确度越高,但价格相应也会提高。
因此在选择时根据具体需求进行权衡。
3.输出信号:选择压力变送器时需要根据实际应用的需要选择输出信号类型。
现在常见的压力变送器输出电流信号(如4-20mA)、电压信号(如0-10V)、数字信号(如RS485)等。
4.环境要求:在选择压力变送器时,需要根据实际应用环境的工作压力、温度、湿度等要求选择合适的型号,以确保稳定运行。
5.安全性能:在一些高压、高温等危险环境下工作时,为了保证人身安全,需要选择具有防爆、防腐等防护措施的压力变送器。
选择压力变送器的常见误区在选择压力变送器时,常见的误区有:1.过分追求高性能:高精度、高导电性等高性能的压力变送器价格相对较高,但是在一些普通使用场景并没有这么高的要求。
因此,要在性能、价格、使用场景等方面进行平衡权衡,选择合适的型号。
2.忽略防护等级:在选择压力变送器时,需要根据实际应用环境选择合适的防护等级,否则容易受到外界干扰,甚至损坏。
3.忽略进口压力变送器和国产压力变送器的差异:国产压力变送器有良好的性能和可靠性,而且价格较低。
4-20mA和485的区别

4-20mA和Rs485的区别Rs485是通讯接口,4-20mA是模拟量输出。
仪表输出信号为什么选择4-20mA电流的原因?变送器的传统输出直流电信号有0-5V、0-10V、1-5V、0-20mA、4-20mA等,目前最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。
工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。
采用电流信号的原因是不容易受干扰。
并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。
上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。
下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。
常取2mA作为断线报警值。
电流型变送器将物理量转换成4~20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。
最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。
当然,电流输出可以与电源公用一根线(公用VCC 或者GND),可节省一根线,称之为三线制变送器。
其实4-20mA电流本身就可以为变送器供电。
变送器在电路中相当于一个特殊的负载,特殊之处在于变送器的耗电电流在4~20mA之间根据传感器输出而变化。
显示仪表只需要串在电路中即可。
这种变送器只需外接2根线,因而被称为两线制变送器。
工业电流环标准下限为4mA,因此只要在量程范围内,变送器至少有4mA供电。
这使得两线制传感器的设计成为可能。
在工业应用中,测量点一般在现场,而显示设备或者控制设备一般都在控制室或控制柜上。
两者之间距离可能数十至数百米。
按一百米距离计算,省去2根导线意味着成本降低近百元。
因此在实际使用中两线制传感器得到越来越多的应用。
仪表输出信号为什么选择4-20mA电流的原因:远传信号用电流源优于电压源的原因:因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大时,如果用电压源信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,而用恒电流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。
电流变送器原理及作用

电流变送器原理及作用
电流变送器是一种用来测量和转换电流信号的设备,它可以将输入的电流信号转换成标准的电流信号或电压信号输出,从而方便进行监测、控制和数据采集。
电流变送器广泛应用于工业自动化、电力系统、电气仪表等领域,起着至关重要的作用。
电流变送器的原理主要是基于霍尔效应或电阻效应。
在霍尔效应中,当电流通过导体时,会在导体两侧产生磁场,而当磁场与导体上的霍尔元件相互作用时,会产生霍尔电压,从而实现电流信号的测量。
而在电阻效应中,电流变送器通过内置的电阻器来测量电流,并将其转换成标准的电压信号输出。
电流变送器的作用主要有以下几个方面:
1. 信号转换,电流变送器可以将不同范围的电流信号转换成标准的电流或电压信号输出,方便与其他设备进行连接和通信。
2. 信号隔离,电流变送器可以实现输入和输出信号的隔离,避免由于环境干扰或其他因素导致的信号失真和干扰。
3. 信号放大,电流变送器可以对输入信号进行放大处理,以适应不同的测量要求和环境条件。
4. 信号滤波,电流变送器可以对输入信号进行滤波处理,去除噪声和干扰,提高信号的稳定性和准确性。
总的来说,电流变送器在工业自动化和电气控制系统中扮演着重要的角色,通过对电流信号的测量、转换和处理,实现了对电力系统和设备运行状态的监测和控制,提高了生产效率和安全性。
因此,电流变送器在现代工业生产中具有不可替代的地位和作用。
两线制、三线制、四线制

两线制、三线制、四线制两线制、三线制、四线制,是指各种输出为模拟直流电流信号的变送器,其工作原理和结构上的区别,而并非只指变送器的接线形式。
否则热电偶配毫伏计测量温度可称为是两线制的鼻祖了!几线制的称谓,是在两线制变送器诞生后才有的。
这是电子放大器在仪表中广泛应用的结果,放大的本质就是一种能量转换过程,这就离不开供电。
因此最先出现的是四线制的变送器;即两根线负责电源的供应,另外两根线负责输出被转换放大的信号(如电压、电流、等)。
DDZ-Ⅱ型电动单元组合仪表的出现,供电为220V.AC,输出信号为0--10mA.DC的四线制变送器得到了广泛的应用,目前在有些工厂还可见到它的身影。
七十年代我国开始生产DDZ-Ⅲ型电动单元组合仪表,并采用国际电工委员会(IEC)的:过程控制系统用模拟信号标准。
即仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。
采用4-20mA.DC信号,现场仪表就可实现两线制。
但限于条件,当时两线制仅在压力、差压变送器上采用,温度变送器等仍采用四线制。
现在国内两线制变送器的产品范围也大大扩展了,应用领域也越来越多。
同时从国外进来的变送器也是两线制的居多。
因为要实现两线制变送器必须同时满足以下条件:1.V≤Emin-ImaxRLmax变送器的输出端电压V等于规定的最低电源电压减去电流在负载电阻和传输导线电阻上的压降。
2. I≤Imin变送器的正常工作电流I必须小于或等于变送器的输出电流。
3. P<Imin(Emin-IminRLmax)变送器的最小消耗功率P不能超过上式,通常<90mW。
式中:Emin=最低电源电压,对多数仪表而言Emin=24(1-5%)=22.8V,5%为24V电源允许的负向变化量;Imax=20mA;Imin=4mA;RLmax=250Ω+传输导线电阻。
如果变送器在设计上满足了上述的三个条件,就可实现两线制传输。
所谓两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线,这两根电线既是电源线又是信号线。
EJA510E、530E绝对压力和压力变送器选型资料

GeneralSpecifications 绝压&压力变送器一般规格书GS 01C31F01-01CNEJA510 E/EJA530 E 高性能绝对压力和压力变送器采用单晶硅谐振式传感器技术,适用于测量液体、气体或蒸汽的流量、液位、密度和压力。
EJA510E/EJA530E 将压力转换成4~20mA DC 电流信号输出,具有快速响应、远程设定、自诊断等功能。
EJA-E 系列产品提供BRAIN 、HART/HART(1~5VDC )低功耗型、FF 现场总线及PROFIBUS PA 等通讯协议,标准配置通过SIL 2安全认证。
EJA510E & EJA530E psi (/D1)bar (/D3)kg/cm (/D4)除非特别指定,通常以零点为基准调校量程,线性输出,接液部分材质代码“S”,充灌液为硅油。
对于FF 现场总线和PROFIBUS PA 通讯协议,使用校正范围代替下列规格中的量程。
MPaAB C D量程测量量程/范围量程范围范围量程范围量程*范围*■ 标准规格□量程和范围□性能规格带“◊”符号的现场总线,FF 通讯参阅GS 01C31T02-01CN ;PROFIBUS PA 通讯参阅GS 01C31T04-01CN 。
(对于EJA510E 型,测量值是绝对压力值,下限为0)0.1 ~ 2 14.5 ~290 1 ~ 20 1 ~ 20−0.1 ~ 2 −14.5 ~290 −1 ~ 20 −1 ~ 20 0.5 ~ 10 72.5 ~1450 5 ~ 100 5 ~ 100−0.1 ~ 10 −14.5 ~1450 −1 ~ 100 −1 ~ 100 5 ~ 50 720 ~7200 50 ~ 500 50 ~ 500 −0.1 ~ 50 −14.5 ~7200 −1 ~ 500−1 ~ 5001.45 ~ 29 0.1 ~ 2 0.1 ~ 2−14.5 ~29 −1 ~ 2 −1 ~ 210 ~ 200kPa −100 ~200 kPa测量量程量程≥X ±0.055%量程<X参考精度AB C DA B C D规格一致性EJA-E 系列确保至少为±3σ的一致性。
电气控制系统中常见设备选型及应用方案

面(元器件的反面)SL1间的连线割断,然后修改输入信号选择参数即可。此时仪表只能输入电压、流信号。
输入信号类型
电 压
0~5VDC 1~5VDC
0~10VDC
Pt100
Cu100
热 围
-1999~9999
-200.0~500.0℃ -50.0~150.0℃ -50.0~150.0℃ -200.0~650.0℃ -200.0~500.0℃ -50.0~150.0℃
方便。广泛用于电信、电力、石油化工、水处理等领域的数据采集、信号传输转换和 DCS 集散控制系统。
单路信号隔离器
名称
型号
输入
输出
电源
隔离
直流电流隔离器 直流电压隔离器 两线制直流隔离器 交流电压信号隔离器
HDG-DIS/I DC4-20mA,0-20mA
HDG-DVS/I DC0-75mV,0-300V
DC:24v
DC:24v
DC:24v
传孔输入/输出1/ 辅助电源 将被测交流转换按线性比例输出4-20ma
或0-5V、0-10V、无源开关量 D0信号等所 需要的直流信号,实现信号间电气隔离。 优良的温度特性和长期稳定工作性 结构紧凑、小巧可高密度安装 符合 EMC 指令(89/336/EEC) 35mmDIN 导轨安装或 M4螺丝固定 具有良好的性价比产品
AC100V、220V、380V 等
DC24V、12V 等 DC24V、12V 等
AC220V 等 DC24V、12V 等
AC220V 等 AC220V 等 DC24V、12V 等 AC220V 等
三相交流电压变送器
HDD-3U/
DC24V、12V 等
三相三线有功功率变送器 HDB-P3/
为什么一般的变送器信号是4到20毫安

工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等,都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。
这种将物理量转换成电信号的设备称为变送器。
工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。
采用电流信号的原因是不容易受干扰。
并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。
上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。
下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。
常取2mA作为断线报警值。
1.电流型变送器将物理量转换成4~20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。
最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。
当然,电流输出可以与电源公用一根线(公用VCC或者GND),可节省一根线,称之为三线制变送器。
其实大家可能注意到,4-20mA电流本身就可以为变送器供电,如图1C所示。
变送器在电路中相当于一个特殊的负载,特殊之处在于变送器的耗电电流在4~20mA之间根据传感器输出而变化。
显示仪表只需要串在电路中即可。
这种变送器只需外接2根线,因而被称为两线制变送器。
工业电流环标准下限为4mA,因此只要在量程范围内,变送器至少有4mA供电。
这使得两线制传感器的设计成为可能。
在工业应用中,测量点一般在现场,而显示设备或者控制设备一般都在控制室或控制柜上。
两者之间距离可能数十至数百米。
按一百米距离计算,省去2根导线意味着成本降低近百元!因此在应用中两线制传感器必然是首选。
2.两线制变送器的结构与原理两线制变送器的原理是利用了4~20mA信号为自身提供电能。
如果变送器自身耗电大于4mA,那么将不可能输出下限4mA值。
因此一般要求两线制变送器自身耗电(包括传感器在内的全部电路)不大于3.5mA。
这是两线制变送器的设计根本原则之一。
电流变送器的计算方法

苏州迅鹏仪器仪表有限公司
7(/
)$;
现设:线路频率为 F,变送器实际输出值为 I,则其对应关系为:
F − 50 = 52 − 50 ……………………………………………………….(1) I −12 20 −12
推出:
F = 2I − 24 + 400 ……………………………………………………….(2) 8
I = 8F − 400 + 24 ……………………………………………………….(3) 2
I1
=
B× I2
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
= 800 ×
5×16.8 − 20 16
=
3200
例 2:当电流互感器的一次电流为 2000A,推算电流变送器的输出值
I
=
16I 2
+
20
=
16 ×
I1 B
+
20
=
16 ×
2000 800
+
20
= 12 mA
5
5
5
2、频率计算公式
电量变送器的型号是:FPF-F1-P2-O3/B3
校正:48~50~52Hz/4~12~20mA
FPW201-V1-A2-F1-P2-O6 校正: 校正: -866~0~866W/4~12~20mA 现设:线路的 PT 变比为 BI=6/0.1kV,CT 变比为:BU=4000/5,一次实际电流为 I, 一次实际电压 为 U , 变送器实际输出值 I= 4.8 mA;求二次线路的功率 P
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推出: I = 16U1 + 4 ………………………………………………….(7) 60 ×120
题 1:电压变送器输出的电流值为:16.8mA,计算一次的电压值,及 PT 的二次值 题 2:当 PT 的一次电压为 6.4kvA,推算电压变送器的输出值, 及 PT 的二次值
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电流变送器的选型方法
电流变送器是一种被广泛应用于工业自动化领域的传感器。
它可以将工业过程中的电流信号转换成标准的电流信号输出,以便于被各种控制器、计算机等设备使用。
但是,在进行选型时,需要考虑到许多因素,以确保选用的电流变送器能够配合所需的工艺过程,达到最佳的性能和可靠性。
本篇文档将为大家介绍一些电流变送器选型的基本方法和注意事项。
一、电流变送器的种类
电流变送器种类繁多,主要包括以下几种:
1.模拟电流变送器:输出标准电流信号,包括0-20mA、4-20mA等,
是最常见的电流变送器种类;
2.数字电流变送器:将模拟信号转化为数字信号输出;
3.隔离型电流变送器:可将高电压区域与低电压区域隔离开来,以免干
扰造成事故;
4.双电源电流变送器:可同时支持交直流两种电源,保证了电路的稳定
性。
根据所需应用的环境和性能,可选择不同种类的电流变送器。
二、电流变送器的性能指标
在选型时,需要考虑到以下几个指标:
1.准确度:反映电流变送器将电流信号转换为输出信号的精度,一般用
百分比表示;
2.稳定性:即电流变送器在长时间使用过程中输出信号的稳定程度,一
般用百分比表示;
3.线性度:用于描述电流变送器的输出与输入之间的线性关系;
4.隔离性:反映电流变送器的电隔离程度,以及是否有对电路造成干扰
的情况;
5.响应时间:即电流变送器将输入信号转换为输出信号所需的时间,
一般单位为毫秒;
6.工作电压范围:即电流变送器的工作电压上限和下限,需要与实际
工作环境相协调;
7.防护等级:反映电流变送器的抗震、防尘、防水等等性能;
8.安装方式:依据不同的场合及安装要求可选择不同的安装方式;
9.生产厂家:需要在选型过程中考虑到生产厂家的声誉和可靠性,以确
保所选产品的品质和售后服务。
三、电流变送器的选型步骤
按照以下步骤进行选型:
1. 确定系统需求
首先需要对所需的电流变送器进行要求确认。
需要考虑的问题包括:工艺过程的要求、操作环境的条件、使用的电气系统要求等等。
2. 查找相关信息
在确定了需求的情况下,就需要找到相关的电流变送器的信息,可以通过网络查询相关网站或交流论坛。
3. 选定几个型号进行筛选
在查找到多款电流变送器的资料后,需要选定几个备选型号进行筛选。
4. 优化选型方案
在确认初步的选型方案后,需要进一步进行仿真和比较,以确保最终的方案最优化。
5. 进行实践测试
在按照最优的选型方案选购了电流变送器后,需要对选购的电流变送器进行实践测试,对其性能表现、安装、调试等情况进行验证。
四、注意事项
在进行选型时需要注意以下几点:
1.选择出产厂家的信誉和产质量普通有保障,并且在售后服务方面要有
保证。
2.根据工艺特点,需要根据实际需要对恰当性能指标做出量化要求,并
据此进行选型。
3.在对性能进行量化评估时,需要更多使用模拟仿真等软件工具进行辅
助评价。
4.在进行一般选型时,需要较小进行经济造价以及性能风险方面的比拟
评估和对比,以保证最终的方案更优化。
总之,电流变送器作为企业生产中的核心装备,选型和散布直接影响了企业的生产效率和快速流动性,因此我们在选型时,需要进行全面、系统的考核,以选出最优化的电流变送器装备,实现生产过程的顺畅、有效。