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哈特375通讯压力变送器

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⑴仪表测量电网上高/低压三相电流,三相电压,有功功率,无功功率,功率因数,频率,有功电能,无功电能。
⑵标准CT,PT或电压信号直接输入。
⑶宽范围交直流通用电源AC/DC80-265V或AC220V。
⑷LCD规格显示方式,所有仪表参数均可通过显示面板按键设定。
⑸具有RS-485通讯接口(光隔),ModBusRTU通讯规约
⑹采用盘面开孔式安装方式
(哈特375通讯压力变送器)

二APT的基本特征
将零位漂移作为第一项特征是因为该项是APT的区别于PT的最大之处,也是目前APT最难解决的问题。主要困难包括以下两方面:1相对于表压和差压变送器,绝对压力变送器零位更容易漂移,2只有在专业的校准实验室和特定的装置上才能进行零位校准,所以绝对压力的零位情况如何在现场往往无法验证,除非出现输出低于4mA情况,才能意识到该变送器零位已经严重漂移,因为绝对压力不会出现负压力。
为什么说相对于表压和差压变送器,绝对压力变送器零位更容易漂移呢?首先在结构上分析,以
ROSEMENT的3051型压力变送器为例,其结构原理为:变送器高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GPT和DPT器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。APT低压侧始终保持一个参考压力。所以对于GPT和DPT,传感片两端为对称结构,也就是容易实现零位的稳定。对于APT低压端需要保持一个参考压力(一般高真空,根据仪表的测量范围和精度确定真空度的要求)。这样传感片两端为对非称结构,也就是无论是参考腔漏、放气还是材料形变等因素都会造成现零位的不稳定,也就是零位漂移。YOKOGAWA的EJA系列绝对压力虽然和1151和3051测压方式不同但都需要一个参考压力,也为非对称结构。实际APT零位漂移情况我们通过ROSEMENT、YOKOGAWA、ABB、SEIMENS,DRUCK、FUJI等国内外公司的200多只APT三年的校准记录统计,得出一年后不同量程的压力变送器零位超差情况,(见图1),其中Y轴为零位误差大于变送器精度要求的变送器比例,X轴为变送器量程或测量上限,单位(kPaabs)。通过该图表可以看出一年后APT的情况,即量程为200kPa(abs)以上APT零位漂移一般可以满足要求,以后随着量程减小不合格比例增大,对小于500Pa(abs)的APT一年后零位基本上都超过允许范围。有许多APT零位甚至达到变送器零位限制位置。
(哈特375通讯压力变送器)

5.无线电计量器具
高频电压标准、同轴热电转换器、微电位计、高频电压表、高频毫伏表、高频微伏表、低频电压标准源、低频电压表、高频电流表、校准接收机、标准信号发生器、调幅度仪、频偏仪、调制度仪、失真度仪检定装置、失真度仪、低失真信号发生器、音频分析仪、脉冲发生器、时标发生器、标准脉冲幅度发生器、脉冲电压表、高频阻抗分析仪、高频标准电阻、高频标准电感、高频标准电容、Q表、高频Q值标准线圈、高频介质标准样片、高频电容损耗标准、高频零示电桥、谐振式阻抗仪、矢量阻抗表、矢量阻抗分析仪、高频电容损耗仪、高频介质损耗仪、高频微波功卒座、高频微波功率计、高频微波功率指示器、高频微波功率计校准装置、衰减器校准装置、衰减器、相位标准、相位计、移相器、相位发生器、微波阻抗标准装置、微波阻抗标准负载、测量线、反射计、阻抗图示仪、网络分析仪、高频微波噪声发生器、高频微波噪声测量仪、标准场强发生器、高频近区标准场装置、微波标准天线、高频场强计、微波漏能仪、测量接收机、干扰测量仪、脉冲响应校准器、晶体管图示仪、晶体管图示仪校准装置、晶体管参数测试仪、电子管参数测试仪、频谱分析仪、波形分析仪、电视综合测试仪,电视参数测试仪、示波器、示波器校准仪、抖晃仪、雷达综合测试仪、心电图仪检定装置、脑电图仪检定装置、心脑电图仪、半导体材料工艺参数测量标准、半导体材料工艺参数测量仪、集成电路参数测量标准、集成电路参数测量仪。
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General EJA310E Specifications 绝对压力变送器 GS01C31D01-01EN EJA310E高性能绝对压力变送器采用单晶硅谐振式传 感技术,适用于测量液体、气体或蒸汽的压力。 EJA310E将测量压力转换成4~20mADC的电流信号 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PROFIBUSPA等通讯协议, 标准配置通过SIL2安全认证。 ■标准规格 带“?”符号的现场总线,FF通讯参阅GS01C31T02-01CN; PROFIBUSPA通讯参阅GS01C31T04-01CN。 □量程和范围 测量kPaabspsiabsmbarabsmmHgabs调校量程的参考精度 量程/范围(/D1)(/D3)(/D4)(包括基于端基的线性,滞后性和重复性) 0.2~2.95 量程0.67~106.7~1005~75 inHg测量量程L L 范围0~100~2.950~1000~75X≤量程±0.15% inHg参考精度X>量程±(0.095+0.0297URL/量程)% 0.39~38 量程1.3~130inHg13~13009.8~970X5.4kPa(1.6inHgabs) M URL 范围0~1300~38inHg0~13000~970(量程上限)10kPaabs(2.95inHgabs) 0.03~3.50.3~35 量程MPa4.3~5000.3~35barkgf/cm2 A测量量程M 0~3.50~35 范围MPa0~5000~35barkgf/cm2X≤量程±0.1% 0.14~161.4~160参考精度X>量程±(0.045+0.009URL/量程)% B量程MPa20~23001.4~160barkgf/cm2X21.4kPaabs(6.3inHgabs) 0~160 范围0~16MPa0~23000~160barkgf/cm2URL130kPaabs(38.4inHgabs) (量程上限) □性能规格测量量程AB 除非特别指定,通常以零点为基准调校量程,线性输X≤量程±0.1% 出,接液材质代码“S”
(哈特375通讯压力变送器)

变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2为原、副线圈的匝数。由图可知U1=-e1,U2=e2(原线圈物理量用下角标1表示,副线圈物理量用下角标2表示),其复有效值为U1=-E1=jN1ωΦ、U2=E2=-jN2ωΦ,令k=N1/N2,称变压器的变比。由上式可得U1/U2=-N1/N2=-k,即变压器原、副线圈电压有效值之比,等于其匝数比而且原、副线圈电压的位相差为π。
(哈特375通讯压力变送器)

压力变送器按不同的转换原理可分为力(力矩)平衡式、电容式、电感式、应变式和频率式等,以下是功能和接线示意图。
压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。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,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节。
压力变送器的工作原理:
感受压力的电器元件一般为电阻应变片,电阻应变片是一种将被测件上的压力转换成为一种电信号的敏感器件。电阻应变片应用最多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。金属电阻应变片又有丝状应变片和金属箔状应变片两种。通常是将应变片通过特殊的黏合剂紧密地粘合在产生力学应变基体上,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变片的阻值发生改变,从而使加在电阻上的电压发生变化。
(哈特375通讯压力变送器)

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