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压力变送器基本参数设置

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与西门子PLC一样,它不被其他电气控制器所使用,也无法与传统的继电器控制电路相比。2。利用西门子PLC对系统进行控制非常方便。这是因为:第一个PLC控制逻辑是在程序中设置的,用程序代替硬件布线。编程比布线更方便,更改程序比更改布线更方便!保护原代码如果需要交付程序,在不影响用户对设备维护的前提下,对交付的程序进行适当的技术处理,如删除一些符号做严格的测试,避免因保护程序不完善而导致的不正确动作造成不必要的麻烦,降低售后服务成本。
现场仪表、传感器等设备通过总线与控制器(PLC)快速交换数据,实现了自动化系统的分散控制和集中管理。这种系统被称为分布式控制系统(DCS)。在分布式控制系统中,分布式系统是用来采集控制仪表和传感器的信号数据。硬件方面可以将不同电机的数据存储在不同的数据库中:S7—1200的几种现有的PLC可以扩展三个串口通信模板,即,所有的RS232接口,所有的RS485接口,或两个接口的组合。
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在自动化领域,ABB变压器拥有的知名度以及品牌。正是在这个基础上,公司满足客户需要的能力无出其右。
ABB变压器不仅能够提供高质量的设备解决方案,而且实现高度的客户关怀,不断为其促进事业的发展。ABB变压器能够在全世界范围,为工业过程的整个阶段提供智能支持。
新款ABB远传双法兰压力变送器266选型手册紧凑结构、316不锈钢的坚实外壳为其标准配置。由于其高抗腐蚀性,故广泛应用于各种工业过程及恶劣的环境条件。
显示界面友好,本地操作简单直观。通过离线或在线的DTM设备管理软件,可以实现全面的设备管理,包括诊断、维护信息。变送器可以选择带或不带现场显示,都具备本地零满点调整功能。
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3、选择合适的材质
根据被测介质的物理和化学性能,选择变送器的接液部分(过程接口)和非接液部分、隔离膜片的材质。与介质接触的部分,变送器材料应符合RCC系列标准的要求,一般要求为采用奥氏体超低碳不锈钢材料加工,目前常用的如304L或316L(ASTM标准),涉及到海水介质的系统应选择耐腐蚀的哈氏合金C。同时,要考虑核清洁度的要求,按照与一回路、注入一回路的介质以及二回路流体、废液贮罐的不同,执行不同的清洁度要求。在实际选型过程中也会因变送器本身结构的不同,有些特殊处理,例如变送器的泄放部分为针形阀,其中密封钢球如果也采用316L,多次泄放操作后会对密封面不利,因此这种情况可以考虑采用材料为316的密封钢球。
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线性输出,3英寸平法兰型接液部分代码SW,封入液代码为B。PUw压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器
对于FF现场总线和PROFIBUSPA通讯协议,使用校正范围代替下列规格中的量程。PUw压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器
5、规格一致性PUw压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器
EJA-E系列确保至少为±3σ的一致性。PUw压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器
6、调校量程的参考精度PUw压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器
(包括基于端基的线性、滞后性和重复性)PUw压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器
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压力变送器的使用实验报告 测试技术实验报告 第二组 实验三十五压阻式压力传感器的特性实验 一、实验目的 1、了解扩散硅压阻式传感器测量压力的方法。 2、掌握扩散硅压阻式传感器及其转换电路的工作原理。 二、实验多用单元 压阻式压力传感器、压阻式压力传感器转换电路板、橡皮气囊、储气箱、三通连接导管、压力表、位移台架、直流稳压电源、数字万用表 三、实验原理及电路 扩散硅压阻式压力传感器,在单晶硅的基片扩散出P型或N型电阻条,接成电桥。在压力作用下根据半导体的压阻效应,基片产生应力,电阻条的电阻率产生变化,引起电阻的变化,将这一变化引入测量电路,通过输出电压可以测量出其所受的压力大小。 四、实验步骤 1、固定好位移台架,将压力传感器放在台架的圆孔中。 2、将压力传感器上的插头连接至转换电路板上的插座。转换电路板的输出连接至数字电压表。3、连接电路图。 4、打开橡皮囊上的单向阀,接通电源,调节转换电路板上的RP2使输出电压为零。 5、拧紧单向阀,轻按加压皮囊,注意不要用力过大,使压力表显示30Kp,调节RP1使输出电压为3V。 6、重复步骤4和步骤5,使压力为0时输出电压为0,压力为30Kp时,输出电压为3V。 7、旋紧单向阀,开始加压,每上升2Kp读取输出电压,记入入下表中。 五、实验报告 1、根据表格的实验数据,画出压力传感器的特性曲线,并计算精度与非线性误差。 实验数据记录于下表中。 如下图所示,测量电路测得的输出电压与仪表显示的空气压强在数值上的关系如下,两者近似呈线性关系。 2、如果测量真空度,需要对本实验装置进行怎样的改进? 答:测量真空度,需要把橡皮气囊改为可以抽气的实验装置,并 把测量压强的仪表改为可测量真空度值的仪表。 实验十九涡流传感器的位移特性试验 一、实验目的 1、了解涡流式传感器的基本结构。2、掌握涡流式传感器的工作原理及性能。 二、实验所用单元 涡流式传感器和铁片、涡流式传感器转换电路板、直流稳压电源、数字电压表、位移台架。 三、实验原理及电路 通过高频电流的线圈产生磁场,当有导体接近时,因导电体涡流效应产生涡流损耗,引起线圈的电感发生变化。而涡流损耗与导电体离线圈的距离有关,因此可以进行位移测量。 四、实验步骤 1、将涡流式传感器装在位移台架上,并与转换电路板连接起来。2、将测微器测杆与铁片连接在一起。 3、接通电源,适当调节测微器的高度,使铁片与涡流感应头刚刚接触,记下此时测微器的读数和输出电压,并从此点开始向上移动铁片,将位移量X与输出电压U0记入下表中。建议每隔读一次数值,共读取20组数据。 若以11mm为基准,则 五、实验报告 1.根据表19-1的数据,画出涡流式传感器的输入/输出特性曲线U0?f?x?,并求出拟合曲线的方程。 曲线的方程近似直线,约为 y 2.涡流式传感器的量程与哪些因素有关? 答:电涡流的大小与金属导体的电阻率c,厚度t,线圈的励磁电流角频率ω以及线圈与金属块之间的距离x等参数有关。这些因素是影响涡流式传感器的量程的因素传感器的线圈厚度愈小,灵敏度愈高,量程愈大。被测材料的电导率和磁导率也会影响涡流式传感器的量程。 实验十七接近式霍尔传感器实验 一、实验目的 1、掌握开关型集成霍尔传感器及其转换电路的工作原理。2、了解利用开关型集成霍尔传感器制作接近开关的方法。 二、实验所用单元 霍尔式传感器转换电路板、霍尔电路配套磁钢和铁片、直流稳压电源、数字电压表、位移台架。 三、实验原理及电路 1、实验电路主要由三部分组成,第一部分是霍尔集成电路,第二部分是触发器,第三部分是两个非门。当发光二极管亮时,表示有输出信号。 2、对于普通的霍尔接近开关,当磁体接近时输出状态翻转,磁体离开后状态立即复原。而对于锁存开关,因为增加了数据锁存器,输出状态可以保持,直到有复位信号或磁体再次触发接近开关,开关状态才会恢复。 四、实验步骤1、按电路图接线。2、普通接近开关实验 将S1断开,霍尔集成电路、R1与VD1构成普通接近开关,用磁钢的S 极接近霍尔集成电路的有字面,VD1亮,磁钢远离有字面,VD1灭。如果用磁钢的N极去触发霍尔集成电路,VD1不亮,说明霍尔集成电路要求磁路系统有方向性。 将磁钢吸附于装在测微器测杆顶端的铁片上,S面向下,正对霍尔集成 电路。下旋测微器,使磁钢慢慢接近霍尔电路,当VD1亮时,读出测微器数值X和输出电压U0,填入下表中;然后再上旋测微器,使磁钢慢慢远离霍尔电路,直到VD1灭,再读出此时的X和U0,填入表格中。共测5组数据,分析传感器的复现性。 传感器与检
(压力变送器基本参数设置)

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罗斯蒙特变送器3051DP2A22A1AS2B4M5I3HR5+1199DDN59GFFW71DA00FB
罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21BB4M5E5HR5S1+1199WDA95KRFW22DAA5
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