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压力变送器外形尺寸图

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罗斯蒙特3051CD差压变送器
美国艾默生旗下的(Rosemont)罗斯蒙特变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型罗斯蒙特3051变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。
罗斯蒙特3051压力变送器工作时,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GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的zui大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。可以通过罗斯蒙特475手操器对其进行现场和远程通讯。罗斯蒙特3051CD差压变送器选型
(压力变送器外形尺寸图)

常用的热电偶从~+℃均可边续丈量,某些特殊热电偶可测到℃(如金铁镍铬),可达+℃(如钨铼)
中控仪表公司于1994年推出无纸记录仪,经过20多年的发展,已形成从现场到控制室完整的自动化仪表产品体系,包括MultiF系列多功能智能仪表、SupField系列现场仪表。
(压力变送器外形尺寸图)

Rosemount3051SMV多参量变送器集成了温度测试、压力测试和差压测试功能,温度和压力的测试模块都可以选择,使用在差压的4~20mA电流信号上加载的hart信号上输出。该HART信号需要使用333UC2数模转换器将其解调,之后分别输出相应的温度、压力、差压各通道的4~20mA的电流信号。
多参量变送器的接线方式及调试设置步骤如下:
1、接线方式
2、参数设置
①如图2所示,按照图示连接3051SMV,333UC2和Hart手操器后,使用Hart475手操器进行通讯,可以发现2个在线设备,“03051SMV仪表编号”“1333UC2模块编号”。若是该3051SMV多参量变送器第一次连接333UC2模块进行联调,则需要打开多参量仪表的突发模式BurstMode,参见图3多参量变送器仪表的设置菜单树中的1.4.3.3.3,否则333UC2的输出电流将为22.1mA的报警提示。
(压力变送器外形尺寸图)

30双法兰变送器3051S2CD3A22A11A1AC1D1M5Q4Q8+0301RC32B11
31单法兰变送器3051S1CD2A2B12A1AB4D1I1M5+1199EDJ58APFM72DA00B
32单法兰变送器3051S1CD1A3B11A1AB4M5+1199WDA95KFFWJGDB00
33单法兰变送器3051S1CD1A3B11A1AB4M5+1199WDA95KFFWJGDB00
34孔板流量计3051SFC1CS030N040R72KA1A3ETM5F2D4
35孔板流量计3051SFP1S015A6S0376D32KA1A5TK5
36单法兰压力3051TG2A2B21AS1B4M5+1199WDC64DFFWGGDA00C
37单法兰压力3051TG3A2B21AS1E8M5Q4B4+1199WDB56NUCW10AA00
38单法兰压力3051TG4A2B21AS1B4M5I5+1199WDC60AFFWG4DBA10
39单法兰压力3051TG3A2B21BE5M5S1HR5+1199WDA95KFFWGGDA00
(压力变送器外形尺寸图)

EJA系列智能变送器在近六年的电厂运行维护中,以具强大的功能,高品质的部件,极小的维护工作量,赢得了电厂的厚爱,维护人员根据电力系统生产的需要,通过智能终端BT200对EJA智能变送器进行设置,就能满足生产现场需要。
EJA430A型高性能的压力变送器可用于测量液体、气体或蒸汽的压力,并将其转变成4~20mADC的电流信号输出。
凯里发电厂一期工程96年选用了280台EJA系列智能变送器,97年一期工程竣工投产,二期工程98年选用了300台EJA系列智能变送器,99年底二期工程竣工投产,EJA系列智能变送器97年6月投运以来,以其高精度、高稳定性、零故障率,在贵州电力系统赢得了声誉,目前,贵州电力系统所属发电厂以普遍采用EJA系列智能变送器。
(压力变送器外形尺寸图)

产品名称:产品型号:3051C型、3051T型、3051L型等产品特点:1、完整的变送器系列;2、测量范围:0-0.5inH2O至6000psig;3、结构小巧、坚固、抗震;4、模块化结构;5、阻尼可调;6、多种选项,令应用灵活;7、智能,模拟或低功耗电路;8、电气连接及安装:配有多种过程连接器和安装法兰。3051型压力变送器详细资料:
产品介绍:
3051系列压力变送器用于工业过程全系列差压、压力、绝对压力的测量,具有模拟或数字输入信号。广泛应用于石油、化工、电力、食品、造纸、市政工程等行业。
二、3051型压力变送器工作原理
3051压力变送器工作时,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GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
(压力变送器外形尺寸图)

P-=P0+ρgh2+ρgh
△P=P+-P-=ρgh1-ρgh2
当液面由h2=0变化为h2=h1时,差压变送器所测得的差压由最大值变为δP=0,通过设置变送器,输出电流由4mA变为20m。
差压变送器的设置
差压变送器测量液位时,零位的设置是非常重要的环节。当变送器的高压(H)侧、低压(L)侧与就地测量筒的高压侧、低压侧连接一致时,高压侧导压管始终处于充满水状态,变送器高压端测得压力为P+kPa,变送器的低压侧与低压侧导压管相连,测得压力为P-kPa,则变送器测得实际差压为(P+-P-)kPa。容器液位最低时,差压值最大,对应于变送器内部设置LRV,也就是变送器的零位,此时变送器输出电流4mA,容器液位高时,差压值为0,对应于变送器内部设置URV,也就是变送器的满度,此时变送器输出电流20mA。当变送器的高压(H)侧、低压(L)侧与就地测量筒的高压侧、低压侧连接相反时,需要对变送器内部设置进行修改:即将变送器的LRV设置为(P--P+)kPa(这个差值为负数),也就是说,无论变送器与导压管怎样连接,变送器的满度对应于测量容器的满水位,差压始终为0,即变送器的满度URV为0kPa,输出电流20mA。当变送器的高压侧与导压管高压侧相连时,变送器零位LRV设置为最大差压值,当变送器的高压侧与导压管低压侧相连时,变送器零位LRV设置为最大差压值的负数。
(压力变送器外形尺寸图)

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