一体化温度变送器的工作原理
变送器的工作原理

常见变送器的工作原理常见变送器的工作原理作者:未知文章来源:网络点击数:463 更新时间:2009-5-7传感器和变送器在仪器、仪表和工业自动化领域中起着举足轻重的作用。
与传感器不同,变送器除了能将非电量转换成可测量的电量外,一般还具有一定的放大作用。
本文简单地介绍了各类变送器的特点,以供使用者选用。
一、一体化温度变送器一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。
采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。
一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。
热电阻温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。
测温热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20mA的恒流信号。
热电偶温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。
它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换为4~20mA电流输出信号。
为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。
当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出最大值(28mA)以使仪表切断电源。
一体化温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。
一体化温度变送器的输出为统一的4~20mA信号;可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。
也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表。
二、压力变送器压力变送器也称差变送器,主要由测压元件传感器、模块电路、显示表头、表壳和过程连接件等组成。
它能将接收的气体、液体等压力信号转变成标准的电流电压信号,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。
讯尔仪表 SURE-3011 一体化温度变送器 说明书

SURE-3011一体化温度变送器一、工作原理一体化温度变送器是温度仪表中的现场安装式温度变送单元。
SURE-3011一体化温度变送器集传感器同变送器为一体,直接测量各种工业过程中,-200~1600℃范围内的液体、蒸汽和气体介质的温度,将温度转变成与热电偶、热电阻电信号成正比的4~20mA统一输出信号,送显示、记录调节仪表或计算机。
作为新一代的温度变送器,SURE-3011一体化热电偶(阻)温度变送器可广泛用于冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、食品、国防及科研等各部门。
变送器部件是小型化的,可安装于热电偶热电阻的接线内,成为一体化温度变送器。
作为一体化温度变送器在工业现场直接输出4~20mA信号,这样既省去昂贵的补偿导线,又提高了信号长距离传送过程中的抗干扰能力。
变送器部件精度高、功耗低,使用环境温度范围宽,工作稳定可靠。
而且由于采用硅橡胶密封结构,变送器耐震、耐湿,适宜于恶劣现场环境中使用。
二、产品特点具有线性化校正功能,热电偶温度变送器具有冷端温度自动补偿功能。
压簧式感温元件,抗震性能好测量范围大(热电偶可达到1000℃以上),测量精度高机械强度高,耐压性能好响应时间短三、技术参数1.分度号及测量范围⑵.热电偶注:t为实际温度,允许可用温度度数表示,也可用实际温度的百分数表示,取其大者。
2.常温绝缘电阻⑴.热电阻热电阻在环境温度为15~35℃,相对湿度不大于80%,试验电压为10~100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ。
⑵.热电偶热电偶在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ。
3.热响应时间当温度出现阶跃变化时,仪表的电流输出信号变化至相当于该阶跃变化的50%所需的时间,通常以τ0.5表示,一般情况τ0.5≤90S。
4.最小插入深度最小置入深度不小于50mm。
5.公称压力一般是指室温下保护管所能承受的静态外压力而不破裂,试验压力取公称压力的 1.5倍。
一体化振动温度变送器的参数如何

一体化振动温度变送器的参数如何
一体化振动温度变送器(一体化振动式温度传感器)是一种基于振动原理测量温度的温度变送器。
它由振动传感器、信号处理电路和输出接口组成,用于将温度信号转化为标准的工业信号输出(如4-20mA或0-
10V),从而实现温度的远距离传输和监测。
参数一般包括测量范围、精度、输出信号、温度补偿、防护等级等。
1.测量范围:一体化振动温度变送器的测量范围一般根据实际工况需求进行选择和定制,常见的测量范围可覆盖从-200℃到1000℃。
通常需要根据具体的应用场景来确定测量范围。
2.精度:一体化振动温度变送器的测量精度一般是指其温度测量结果与真实温度之间的偏差。
常见的精度等级有0.1%、0.2%、0.5%等。
用户可以根据实际需求选择合适的精度等级。
3.输出信号:一体化振动温度变送器的输出信号一般有两种,即4-20mA电流信号和0-10V电压信号。
用户可以根据控制系统的要求选择合适的输出信号。
4.温度补偿:温度补偿是指在不同温度下,一体化振动温度变送器输出的电信号与实际温度之间的差异。
温度补偿可以通过使用温度补偿元件(如PT100或热敏电阻)来实现,以提高测量的准确性。
5.防护等级:一体化振动温度变送器一般需要具备一定的防护等级,以适应不同的工业环境。
常见的防护等级有IP65、IP67等,其中IP65表示对尘土的防护,IP67表示具有防水功能。
总之,一体化振动温度变送器的参数设计需根据具体的应用需求和环境要求进行选择。
在实际应用中,用户应根据工艺流程、测量要求和环境条件等因素进行综合考虑,选择合适的参数配置,以确保温度测量的准确性和稳定性。
温度变送器的原理及应用图

温度变送器的原理及应用图1. 温度变送器的概述温度变送器是一种将温度信号转换为标准电信号输出的设备。
它能够将温度传感器所采集到的温度信号转换成标准信号(如4-20mA、0-10V等),并输出给控制系统进行监测、控制和数据采集等用途。
温度变送器广泛应用于工业自动化领域,如冶金、化工、电力等行业。
2. 温度变送器的工作原理温度变送器的核心部件是温度传感器和信号转换电路。
温度传感器主要有热电偶、热电阻和半导体温度传感器等。
当温度传感器被置于被测物体上时,温度变送器会通过传感器采集到温度值,并将该温度值转换为标准电信号输出。
温度传感器采集到的温度信号首先经过放大电路放大,然后再经过线性化电路进行电信号的线性化处理。
接着,信号转换电路将处理好的信号进行电流/电压转换,并将其输出给控制系统。
控制系统通过对接收到的信号进行处理,并根据需要进行控制操作。
3. 温度变送器的应用图示下图展示了一个典型的温度变送器的应用图,图中标注了各部件的名称和功能。
+--------------+| || 电源供应单元 +---->| | 给变送器供电+----+---------+|||+----+---------+| || 温度传感器 || |+----+---------+|||+----+---------+| || 信号转换电路 | ----> 输出标准信号给控制系统| |+----+---------+4. 温度变送器的优势和应用领域温度变送器具有以下优势: - 提供稳定、可靠的温度测量和控制。
- 支持远距离传输和远程监测。
- 具备防护性和防腐蚀性能,适合恶劣环境使用。
- 方便安装和维护。
温度变送器的应用领域包括但不限于: - 工业过程控制:如化工厂中的温度监测和控制。
- 环境监测:如空调系统中的温度监测和控制。
- 制造业:如烤箱温度的控制和监测。
总结:温度变送器是一种将温度信号转换为标准电信号输出的设备,它的工作原理是通过温度传感器采集温度信号,并经过放大电路和线性化电路进行处理,最后通过信号转换电路输出给控制系统。
一体化温度变送器使用说明

一体化温度变送器主要是由温度传感器与变送器相结合的产物,其主要的温度范围在负200到1600温度的信号转换为二线制的电信号在传输给显示仪、调节器、记录仪等设备实现了对温度的精确测量,接下来小编简单的给大家讲解一下正确使用一体化温度变送器吧。
一体化温度变送器的正确使用方法:1.变送器是正确使用应该在加电后的2分钟内进行,测量的温度尽量不要超过满电量程的百分之七十,并且更不能超过使用的量程。
2.对于电位器的调整不要太快。
3.对于电源的要求应该采用屏蔽层接地防雷击,压线螺母应该旋紧,要保证气密性和防潮4.电源应该使用仪表电源,并且也不能有尖峰,在选用开电电源时要谨慎的进行选择,特别是智能表带开关电源,否则容易自激损坏变送器。
5.如果我们要测量的温度高温在100摄氏度或者低温在5摄氏度的传感器与接线盒之间,我们应该使用耐高温的填充材料(例如硅橡胶)进行隔离,密封以防止接线盒温度过高烧坏变送器或者传感器内部的低温结露。
6.对于一体化温度变送器每6个月应该校准一次,热偶型内部未进行现行修正应该根据说明推荐量程选择以保证它的精度,接线时偶丝表面一定要将氧化层清除干净。
一体化温度变送器的安装要求如下:1、一体化温度变送器可通过HART调制解调器与上位机通讯或与手持器和PC机对变送器的型号、分度号、量程进行远程信息管理、组态、变量监测、校准和维护功能;2、采用硅橡胶或环氧树脂密封结构,因此耐震、耐湿、适合在恶劣的现场环境安装使用。
3、热电偶变送器具有冷端温度自动补偿功能;4、现场安装在热电偶、热电阻的接线盒内使用,直接输出4-20mA、0-10mA的输出信号。
这样既节约了昂贵的补偿导线费用,又提高了信号远距离传输过程中的抗干扰能力;5、精度高、功耗低,使用环境温度范围宽,工作稳定可靠;6、适用范围广、既可以与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构,也可以作为功能模块安装在检测设备中和仪表盘上使用;7、一体化温度变送器可按用户实际需要调整变送器的显示方向,并显示变送器所测的介质温度、传感器值的变化、输出电流和百分比例。
温压一体变送器

温压一体变送器简介温压一体变送器(Temperature and Pressure Integrated Transmitter)是一种测量温度和压力的传感器设备,结合了温度传感器和压力传感器的功能。
它们被广泛应用于化工、石油、电力、水利等行业中的工艺控制中。
温压一体变送器的主要功能是将温度和压力值转换成标准的电信号并传输到控制系统中,帮助控制系统实现精确的监测与控制。
这些设备通常被安装在严苛的工艺环境中,如高温、高压或腐蚀环境下。
因此,温压一体变送器具有高度的稳定性和抗干扰能力。
工作原理温压一体变送器的工作原理可以分为以下几个步骤:1.压力测量:温压一体变送器通过压力传感器测量被测介质中的压力值,通常通过阻力应变原理实现。
传感器中的金属电桥由于压力的作用而产生形变,导致电桥输出的电阻值发生变化。
2.温度测量:温压一体变送器通过温度传感器测量介质的温度值,通常采用热电偶、热电阻或半导体传感器等。
3.信号处理:将温度和压力测量信号转换为标准的电信号,例如4-20mA或0-5V。
4.传输信号:通过内部电路和传输线路将处理后的信号传输到控制系统中,以实现对工艺环境的监测和控制。
特点和优势温压一体变送器具有以下特点和优势:1.精度高:温压一体变送器精度可以达到0.1%FS,具有较高的测量准确度。
2.易维护:温压一体变送器结构简单,易于维护和更换。
3.良好的稳定性:温压一体变送器具有良好的稳定性,可以长期稳定运行,并能自动修正测量误差。
4.抗干扰能力强:温压一体变送器具有良好的抗干扰能力,能实时抵抗外部电磁干扰等因素。
5.费用低:与分开使用的温度和压力传感器相比,温压一体变送器可以节省成本和安装时间。
应用领域由于其高精度、高稳定性和抗干扰能力,温压一体变送器被广泛应用于包括但不限于以下领域:1.化工工业:例如石油化工、有机化学、无机化学等。
2.电力工业:包括火力发电、核电等。
3.水利工业:例如水泵站、水库、水电站等。
一体化温度变送器工作原理

一体化温度变送器工作原理简介一体化温度变送器是一种先进的工业控制设备,功能主要是将机械测量仪器(如的温度计或热电偶)测量到的温度数据转换成电信号,方便传输和处理。
工作原理一体化温度变送器外观依据实际应用需求设计,通常会有两个接口:输入接口和输出接口。
输入接口主要用于测量环境温度,并将测量的数据转换成标准的电信号(类比信号)。
输出接口用于将已经转换好的电信号输出到处理或控制系统中。
具体来说,一体化温度变送器的工作原理如下:1.温度传感器的电信号输入温度传感器(例如热电偶或者热电阻)将测量到的温度值转换成标准的电信号(通常是50-100 mV)并输入到一体化温度变送器的接口。
2.信号转换一体化温度变送器将输入的电信号转换成符合标准的电信号(如4-20 mA或0-10 V),以便于处理和控制。
3.电隔离与放大为了保证传输和处理的稳定性和精度,一体化温度变送器需要进行电隔离和放大。
电隔离可保证信号传输的稳定性,而放大则可提高信号的精度和范围。
4.输出电信号经过前面的处理,一体化温度变送器已经将原始的电信号转换、隔离和放大,符合标准信号输出(如4-20 mA或者0-10 V),可连接到处理或者控制系统中,进行性能分析或者控制。
应用领域一体化温度变送器适用于各种行业和应用场景。
其中包括:1.制造业在制造业中,一体化温度变送器可广泛应用于测量和控制各种工业设备的温度,如控制炉温、机器运转温度、设备的热保护等。
2.石化行业石油、天然气等石油工业,需要对各种管道、设备以及油气储藏罐进行温度测量和控制。
而一体化温度变送器可以满足各种环境和工作场景下的精度和便携性要求,提高石化生产线的效率和安全性。
3.建筑行业一体化温度变送器可以应用于各种建筑物的温度测量和控制,如空调电力控制、地暖温度控制、风管、放热器等,能够提高建筑物的舒适性和安全性。
结论一体化温度变送器作为一种高效、精确而便携的控制设备,广泛应用于制造业、石化行业、建筑行业等各种领域。
一体化温度变送器

一体化温度变送器使用说明书金湖飞云仪表有限公司一、概述WZPB温度变送器是小型的带回路供电的二线制温度变送器。
它接受标准分度号的热电阻输入信号,产生与被测温度呈线性的标准直流电流(4~20mADC)输出信号,实现对各种现场温度的测量与信号传输。
其测量精度、传输距离以及抗干扰能力都优于其它同类测温仪表。
WZPB温度变送器能非常方便地与各种二次仪表或计算机系统配套,从而实现对现场温度的检测与控制。
可广泛用于石油、化工、冶金、电站、轻工、医药等各个工业部门和科研单位。
二、特点1、WZPB温度变送器具有线性化电路,其输出直流电流信号与被测温度呈线性关系。
2、变送器采用固体化密封封装,能耐腐蚀、防振动,使用环境温度范围宽。
3、4~20mA DC大信号电流输出,信号传输失真小,抗干扰能力强,传输距离远。
4、静态功耗小,可与安全栅构成本质安全型防爆系统,直接安装在危险场所;安装在隔爆接线盒内可组成隔爆变送系统。
5、采用二线制及一般铜导线传输,可节省昂贵的补偿导线费用。
6、应用灵活,WZPB温度变送器也可在现场带指针表头和数显表头显示温度可与调节仪、记录仪、显示仪配套使用,隔离型可直接进入计算机控制系统。
三、技术指标1、基本精度:热电阻温度模块±0.2%FS、±0.5%FS2、测温原件:热电阻:Pt100/Pt10/BA1/BA2/Cu50/Cu53/Cu100。
热电偶K/E/S/T/J3、输出信号4~20mA DC直流电流信号,与被测温度呈线性关系,二线制传输。
4、电源电压:24VDC,并具有反向保护功能。
5、负载电阻(RL):当信号为20mADC输出,并保证恒流的条件下,负载电阻RL与供电电压Vs之间的关系式是:RL=Vs-12/0.02Ω,正常为250Ω6、环境温度影响(温漂):在规定的环境温度内,温度每变化10℃,输出变化小于量程的0.1%四、接线图。
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一体化温度变送器的工作原理
一体化温度变送器工作原理如下:
1. 传感器:温度变送器内部集成了一个或多个温度传感器,常见的传感器包括热电偶和热敏电阻。
这些传感器能够感知所测量物体的温度变化。
2. 信号转换:温度变送器将传感器感知到的温度变化转换为相应的电信号。
对于热电偶来说,变送器通过测量热电偶两个不同金属之间的电势差,并将其转换为温度信号。
对于热敏电阻来说,变送器通过测量电阻值的变化来确定温度。
3. 放大和补偿:温度变送器采用放大器来增强电信号的幅度,并对信号进行补偿以消除温度传感器和变送器本身带来的误差。
这一步骤确保输出信号的精度和稳定性。
4. 输出信号:经过放大和补偿后,温度变送器将结果转换为标准的电信号输出。
常见的输出信号包括模拟信号(如4-20mA、0-10V)和数字信号(如RS485、HART协议等)。
5. 供电:温度变送器通常需要外部供电以驱动内部电路工作。
常见的供电方式包括直流电源(如24V DC)或交流电源(如220V AC)。
综上所述,一体化温度变送器通过传感器感知温度变化,经过信号转换、放大和补偿,最终将结果转换为电信号输出。
这样,用户可以方便地获取和监控被测物体的温度信息。