3.2.1.1.2 Особенности расходомера.


    Измерение по месту Измерение расхода воздуха или дымовых газов возможно при температуре газового потока ниже точки росы и для высоких концентраций пыли Непрерывное измерение расходомером нормального объемного расхода и скорости потока газа Автоматический контроль нулевой и контрольной точек расходомера Прямое подключение для коррекции по температуре и давлению Вод параметров в расходомер через клавиатуру или ПК Непрерывное измерение температуры.

3.2.1.1.3 Опции расходомера.

    Modbus интерфейс Преобразователь температуры Преобразователь абсолютного давления Защита расходомера от атмосферных воздействий Датчик воздуха продувки расходомера с сухим контактом сигнализации.

3.2.1.1.4 Компоненты расходомера


Рисунок 6 Принцип действия ультра звукового датчика

3.2.1.1.5 Технические характеристики расходомера.


Таблица 2 Технические характеристики ультразвукового расходомера

Измерения:

Скорость,

Объёмный расход

Диапазоны измерения

0-3000000 м3/ч /0-40 м/с

Температура дымовых газов

0-200 оС

Давление дымовых газов

-50 до +20 гПа

Диаметр газохода

0.7-10м, в зависимости от температуры

Класс защиты

IP65

Выходной сигнал

2 х 0/4-20мА/500 Ом, опция Modbus RTU (RS 485)

Погрешность

<2%


3.2.1.1.6 Монтаж расходомера

Рисунок 7 Монтаж ультразвукового расходомера

3.2.1.2 Расходомер фирмы E+E Elektronik Серии EE75

Рисунок 8 Расходомер фирмы Elektronik

Промышленные датчики скорости воздуха серии EE75 были разработаны, чтобы получить наиболее точные результаты измерения по широкому диапазону скорости воздуха и температуры.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

В то же время новейшие разработки дают возможность получения точного результата измерения и на высоких скоростях потока воздуха, вплоть до 40 м/с.

Встроенный температурный компенсатор снижает зависимость датчиков серии ЕЕ75 от перепадов температуры и совместно с высокопрочным корпусом позволяет использовать данные приборы при температурах от -40 до 120°C.

Серия термо - анемометров EE75 поставляется с выходом по напряжению или токовым выходом и также предлагается модель с дистанционным сенсорным зондом.

Дополнительно к измерению скорости воздуха и температуры, датчик вычисляет объемный показатель потока воздуха/газа в м3/ч. Для этого необходимо определить поперечное сечение трубопровода. Объемный расход может отображаться как на дисплее, так и через аналоговый выход на любом источнике отображения.

3.2.1.2.1 Технические характеристики:

Таблица 3 Технические характеристики датчиков расхода

Диапазон измерения:

0-2 м/с, 0-10 м/с или 0-40 м/с при -40...120°C

Точность:

+/-0,05 м/с; +/-0,1 м/с или +/-0,2 м/с при +/-0,5°C

Время отклика:

< 1,5...40с (может быть сконфигурировано)

Выход:

0-10 В, 0-20 мА, 4...20 мА (выбирается по усмотрению заказчика)

Питание:

=24 В постоянный/переменный ток

Рабочий диапазон:

0-40 м/с при -40...120°C и давлением вплоть до max. 10 бар

3.2.1.2.2 Диаграмма подключения

Рисунок 9 Диаграмма подключения расходомера

3.2.2 Датчики давления.

3.2.2.1 Интеллектуальный высокоточный датчик
разности давлений/уровня с HART-протоколом DMD 331-A-S-LX/HX

Рисунок 10  Датчик давления

3.2.2.1.1 Характеристики датчика давления


Таблица 4 Характеристики датчика давления

Диапазоны давления: до 250 бар, разрежение, дифференциальное

Основная погрешность: 0,075 / 0,04 % ДИ

Выходной сигнал: 4…20 мА (опция: 0…20 мА), HART-протокол

Сенсор: емкостной

Диапазон температур измеряемой среды: -40…+100°C

Класс защиты: IP 68

3.2.2.1.2 Преимущества и особенности датчиков давления DMD331-A-S-LX/HX

    Статическое давление до 320 бар Возможность перенастройки диапазона 1:120 Основная погрешность 0.075% ДИ Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры измеряемой среды: 0.04% ДИ / 10°C Дополнительная погрешность, вызванная изменением напряжения питания: менее 0.005% ДИ / В Самодиагностика Долговременная стабильность: 0.15% ДИ / 5 лет Встроенный PID-контроллер, локальное конфигурирование Независимая установка нуля и диапазона, установка их локально и удаленно Соответствие требованиям электромагнитной совместимости Взрывозащищенное исполнение: искробезопасная электрическая цепь и взрывонепроницаемая оболочка (0ExiaIICT4 / 1ExdIICT6) Поворотный корпус и дисплей, прочная виброустойчивая конструкция Широкая область применения ( нефтедобыча и переработка, энергетика, металлургия, машиностроение, химическая промышленность, пищевая промышленность, лабораторные исследования)

3.2.2.1.3 Технические характеристики

    ДИ: 0.01, 0.05, 0.5, 2.5, 25, 250 бар Измеряемая среда: жидкость, газ, пар Температура окружающей среды -40…+85°C Емкостной сенсор Материал мембраны: сталь нержавеющая 316L, hastelloy C276, monel 400, тантал Заполняющая жидкость: силиконовое масло, галокарбон, фтороуглеродное масло Питание 12…45 В

3.2.2.1.4 Схема подключения

Рисунок 11 Схема подключения датчика давления

3.2.2.2 Датчик давления Элемер-100

Рисунок 12 Датчик давления Элемер - 100

Один из лучших российских интеллектуальных датчиков давления с широкими функциональными возможностями. Датчики предназначены для непрерывного преобразования в унифицированный токовый выходной сигнал и/или цифровой сигнал в стандарте протокола HART, или цифровой сигнал на базе интерфейса RS-485 по протоколу Modbus RTU входных измеряемых величин.

Датчики оснащены современными тензорезистивными или емкостными сенсорами. Тензорезистивные сенсоры по технологии КНК имеют высокую перегрузочную способность — до 500 % от верхнего предела измерений. Емкостные сенсоры имеют высокую стабильность метрологических характеристик.

Микропроцессорные преобразователи давления серии ЭЛЕМЕР-100 — это современная альтернатива замены традиционных датчиков давления, выработавших свой ресурс. Датчики оснащены многофункциональным 5-разрядным ЖК-индикатором с подсветкой и графической шкалой. Датчики имеют модульную структуру: модуль сенсора и модуль электроники. Все модули одного вида взаимозаменяемы. Это обеспечивает высокую ремонтопригодность датчика. Все датчики защищены паролем от несанкционированного доступа. Настройка параметров датчика осуществляется с помощью наружной или внутренней клавиатуры или по HART-протоколу.

3.2.2.2.1 Основные характеристики

    Верхние пределы измерений: абсолютное давление (ДА) — 2,5 кПа...16 МПа; избыточное давление (ДИ) — 0,04 кПа...100 МПа; давление-разрежение (ДВ) — 0,04 кПа...100 кПа; избыточное давление-разрежение (ДИВ) — ±0,0315 кПа...(–0,1...2,4) МПа; дифференциальное давление (ДД) — 0,063 кПа...16 МПа; гидростатическое давление (ДГ) — 4 кПа...250 кПа; Глубина перенастройки диапазонов — 25:1; Выходной сигнал — 0...5 мА; 0...20 мА; 4...20 мА; НАRT; Modbus RTU; Конфигурирование — клавиатура (наружная или внутренняя), HART-протокол; Функция извлечения квадратного корня; Погрешность — от ±0,15 %; Климатические исполнения — УХЛ 3.1 (+5...+50 °С), У2 (–40...+70 °С), Т3 (–25...+70 °С), ТС1 (–10...+70 °С), ТВ1 (+1...+70 °С), ТМ1 (+1...+70 °С); Пылевлагозащита — IP65, IP54; Варианты исполнения — общепромышленное, «Ех» (ЕхiaIIСТ5 Х, ЕхibIIСТ5 Х), «Ехd» (1ExdsIIBT4/H2Х, 1ExdIIСT6 X), кислородное; Индикация — 5-разрядный ЖК-индикатор с подсветкой и графической шкалой; вращение индикатора на 330°; Вращение корпуса на ±135°; Сенсоры — тензорезистивные, емкостные; Электромагнитная совместимость (ЭМС) — III-A (базовое исполнение), IV-А (при заказе опции «БПФ»);

3.2.2.2.2 Схема соединительных линий при измерения расхода газа, пара, жидкости

Рисунок 13 Схема соединительных линий при измерения расхода гаша, пара, жидкости

3.2.3 Датчики и преобразователи температуры

3.2.3.1 Резистивный термометр Pt100

Рисунок 14 Резистивный термометр Pt100

3.2.3.1.1 Технические данные.

Таблица 5 Технические данные термометра сопротивления

Макс. раб. температура, изм. головка

600 °C

Диапазон измерения

-220...+850 °C

Конструкция

Головка MA

Тип схемы

3-проводной

Точность

Класс B (±0.3 °C при 0 °C)

3.2.3.2 Термопара АТА-2103


Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5