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13855094605SFD-1001 D型操作器及SFD-1041 D型光柱显示D型操作器(以下简称操作器)是用于与S系列智能调节器配套的单元仪表,同时亦能与KMM,KMS单回路调节器,DZTB-2310A数字调节器相配,经过适当连接后,亦能与Ⅲ型调节器相连使用。在系统中操作器安装在伺放与电动执行机构之间。当操作器处于自动状态时,它连通伺放与电动执行机构。当操作器处于手动状态时,则切断该种连接,同时根据面板上增减键被按下的情况,将动力电源分别与电动执行机构的正,反向端相连,控制电动执行机构的动作。用操作器与调节器构成的系统经合适连接后,手/自动状态切换时,没有扰动。操作器用发光二极管形式显示操作器状态,并用表头(SFD-1001)或光柱表(SFD-1041)指示输出值与阀位反馈信号的大小。表头指示误差限:±2.5%(SFD-1001D型)
光柱表显示误差限:±2%(SFD-1041)输入信号:4~20mA
阀位反馈输入信号:4~20mA阀位信号输出:1~5V
输出:继电器触点、容量:220V,1.5A供电电源:24V
功耗:≤3W(SFD-1001 D型)≤5W(SFD-1041)
工作条件:环境温度:5~45℃相对湿度:10~90% 无凝露
订货须知:若用户要求输出容量大于220V 1.5A,另可配负载放大器。负载放大器瑾为DFDB-2200A/SEZ,其输出容量达380V 10A,
操作器 操作器是用来直接驱动(或电驱动的气动)执行机构的,一般可分为硬手操和软手操。硬手操是指按钮操作(输出强电)直接驱动执行机构的操作器,软手操是指按钮操作输出(电)信号还经过另外装置(一般是放大装置)才驱动执行机构。 操作器的基本构件包括双针表头,增减按钮,手/自动按钮,状态指示灯等。 结构 操作器是用来直接驱动(或电驱动的气动)执行机构的,一般可分为硬手操和软手操。硬手操是指按钮操作(输出强电)直接驱动执行机构的操作器,软手操是指按钮操作输出(电)信号还经过另外装置(一般是放大装置)才驱动执行机构。 操作器的基本构件包括双针表头,增减按钮,手/自动按钮,状态指示灯等。 基本功能: 上电后为手动状态,按增减按钮驱动阀门的开关,和气动、电动执行机构及调节器连接时可构成一个显示操作系统。 有指示灯可显示系统的自动、手动状态。 与调节器配合使用可实现双向无忧切换。 操作器配双针表头,上、下分别指示操作器的输入和输出值,两个指示灯有三种状态指示,自动时绿灯亮,手动时红灯亮,强制手动时红灯闪烁。 特点及应用 更的操作器可接受外部提供的开关信号自动实现由自动到手动运行的切换,叫强制手动。当外部信号解除时由可回到原来的状态,并且操作器的两种手动状态(手动、强制手动状态)都能发生状态信号输入给调节器,使它的输出跟踪操作器的输出。操作器的两种手动状态的操作都是通过同一付上升、下降按键实现、避免误操作。 广泛应用于电力、冶金、石油、化工、轻工等行业的过程控制系统。 操作器 操作器基本性能 具备操作输出功能的阀门操作器,有电流输出和继电器输出两种类型。 电流输出型适合接受4~20mA信号的阀门,操作器输出4-20mA信号,对应阀门0~100%开度。 继电器输出线适合无伺服放大器的、通过正转、反转直接控制开度的阀门。 通过面板操作给定所需的开度,仪表测量阀位的电位器信号,自动控制正、反转将阀门开度控制到给定值。 操作输出上、下限限幅功能。 可选配通讯接口 可选配4~20mA跟踪输出(反应阀门开度)……
SAIL-C-H-R-T3 SAIL/C-H-R-T4-A1-HH智能数字显示控制仪装置中所有传感器和变送器的输出信号在仪表上进行显示,还可以进行设定值控制、变送输出、输出4~20mA线性电流信号控制执行器动作、与上位机建立RS485 通讯关系等等,即可作为现场独立控制器,也可与上位机组成监控网络,是工业现场***常见且可靠的控制器之一。 输入信号:标准热电阻──Pt10、Pt100、Cu50、G 测量范围: -1999 ~ 9999 字 测量精度:0.1%FS ±1字或0.5 %FS ±1 字 分 辨率:1、0.1、0.01或0.001字 显示方式:-1999 ~ 9999 测量值显示 -1999 ~ 9999设定值显示 发光二极管工作状态显示 变送输出:0~10mA、4~20mA 、0~5V、1~5V 控制输出:继电器控制输出─继电器ON/OFF带回差。 触点容量:AC220V/3A;DC24V/6A(阻性负载) 通讯输出:RS -485 , RS-232C , RS-422、MODBUS 波特率─300~9600bps 内部自由设定 控制精度:±1字 报警方式:可选择1~4限报警,LED指示 ;双上限带断线报警 报警精度:±1字 参数设定:面板轻触式按键数字设定、参数设定值断电后***保存、 参数设定值密码锁定 保护方式:断阻、输入超/欠量程报警不误停机、电源欠压自动复位 、 工作异常自动复位(Watch Dog) 使用环境:环境温度 0~50℃ 相对湿度: ≤85RH ;避免强腐蚀气体 供电电压:AC 220 V、AC 90~280 V、DC 24 V 功 耗:≤5W(AC220V线性电源供电);≤4W(DC24V开关电源供电) 结 构:多形式 SAIL-C-H-R-T3 SAIL/C-H-R-T4-A1-V0-HH SAIL-C-I-T4-A1-V1-B1 SAIL/C-H-R-T3-A1-V0……
万能输入型温度巡回检测仪表是一种采用计算机技术的智能仪表。仪表采用双排数码管分别同时显示温度测量值与当前通道,当前通道同时有指示灯显示,可用手动或自动巡回检测,可与计算机RS485串口通讯,或定时打印。 仪表主要技术指标: 精度:±0.5%F•S±1.0个字 测温范围:K(-30~1300℃)E(-30~800℃) J(-30~1000℃)R(-30.0~1700.0℃) S(0~1600) Pt100(-200.0~600℃)Cu50(-50.0~150.0℃) 通道数量:多16通道 报警继电器触点容量:220V 5A(阻性) 外型及开孔尺寸(mm): 160×80×120156×76 96×96×110 92×92 工作电源:交流220V±10%50HZ 功耗小于5W 正常工作环境:温度0~50℃,相对湿度35%~85%的无腐蚀性气体场合 仪表的操作 正常使用中,上排显示窗显示当前通道测得的温度值,下排显示窗显示当前通道号,设置参数时下排显示参数符号,上排显示设定值。 按SET键3秒,可进入参数菜单(详见表6-1),按▼键或▲键,即可对参数进行规定范围内任意值设定,长按▼键或▲键可实现快速连减或快速连加;按SET键&▼键可中途退出菜单。 巡检通道定点显示(手动巡检): 用户可对某巡检通道定点显示,自动循环显示状态下,按▼键3秒以上,进入定点显示状态,调节▼键或▲键可选择定点通道,按SET键可返回自动循环显示状态; 巡检报警: 当任一通道发生上限报警时,该通道指示灯闪烁,上限报警吸合,且上限报警指示灯闪烁;当任一通道发生下限报警时,该通道指示灯常亮,下限报警吸合,且下限报警指示灯点亮。 打印功能时间参数设置(仅在带打印功能时有): 同时按住SET键&▼键、▲键三键3秒钟以上,进入打印时间设定状态。 智能巡检仪 概述 本系列智能数字巡检仪表采用专用的集成仪表芯片,测量输入及变送输出采用数字校正及自校准技术,测量稳定,消除了温漂和时漂引起的测量误差。本系列仪表采用了表面贴装工艺,并设计了多重保护和隔离设计,并通过EMC电磁兼容性测试,抗干扰能力强、可靠性高,具有很高的性价比。 本系列智能数字巡检仪表具有多类型输入可编程功能,一台仪表可以配接不同的输入信号(热电偶/热电阻/线性电压/线性电流/线性电阻/频率等),同时显示量程、报警控制等可由用户现场设置,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示、调节、报警控制、数据采集和记录,其适用范围非常广泛。 智能数字显示仪表以双排四位LED显示测量值(PV)和通道值(CH),以双色发光管进行各个通道测量值报警显示,还具有零点和满度修正、冷端补偿、数字滤波、通讯接口、多种报警方式,可选配继电器报警输出,还可选配变送输出,或标准通讯接口(RS485或RS232C)输出等。……
随着电子技术、计算机及其软件技术的飞速发展,仪器仪表及其测试技术跟着发生根本变化,传统的测量理论、测量技术和方法已不能适应发展的需要,新的测试系统正沿着计算机化、标准化和网络化方向发展。哈尔滨宇达电子技术有限公司生产自动水分测定仪,水分测量仪,水分监测仪,水分测试仪。新一代温度计检定装置已在北京中航机电研究所诞生。它与目前市场流行的热电偶热电阻自动检定装置不同,在严格执行ITS-90温标和检定规程的前提下,它做到了实实在在的一机多用,同时还能完成智能化计量管理任务。它是集现代测量技术、计算机测控技术和信息管理技术于一体的新一代温度仪表检定装置,是全新概念的温度计量管理系统。 系统组成、性能和原理 基本组成 本装置的基本组成包括核心部件多功能高精度数字电测仪表;关键部件多路自动扫描开关;主要部件温度控制系统以及计算机打印机及其功能强大系统配套软件。通过控制电路和多路接口,将各智能化功能部件连成系统网络。 主要性能指标 基本功能 用一等标准铂铑10―铂热电偶温度计检定二等标准铂铑10―铂热电偶温度计; 用一等或二等标准热电偶温度计检定工业用各型热电偶(S、R、B、K、N、E、J、T)温度计; 用二等标准热电阻温度计检定工作用热电阻(Pt100、Pt10、Cu100、Cu50)温度计;对多路温场信号输入进行分时检定;对工业热处理炉进行温场测试。主要指标数字电压表准确度为0.003%,分辨率为0.01μV。扫描开关寄生电势≤0.4μV。控温准确度为0.1%FS。稳定性:对高温炉≤0.1℃/min;对油(水)槽≤0.04℃/10min 。对工业用热电偶热电阻温度计一次可检定1~7支。检定温度范围:热电偶温度计为300℃~1600℃;热电阻温度计为0~300℃(还能对Pt100在-100℃~0℃之间检定);液体温度计为-30℃~150℃;对热处理炉的温场测试范围为50℃~1000℃。总不确定度:二等标准检定为0.5℃ 工业用热电偶检定为0.7℃ 工作用热电阻检定为50mk……
安全栅 安全栅,接在本质安全电路和非本质安全电路之间。将供给本质安全电路的电压电流限制在安全范围内的装置。 介绍 安全栅又称安全限能器,是本安系统中的重要组成部分。 安全栅主要有齐纳式安全栅和隔离式安全栅两大类。 齐纳式安全栅的核心元件为齐纳二极管,限流电阻及快速熔断丝。 隔离式安全栅不但有限能的功能,还有隔离功能,它主要由回路限能单元,信号和电源隔离单元、信号处理单元组成。 安全栅的主要功能为限流限压,保证现场仪表可得到的能量在安全范围内。 别称 安全栅又称安全保持器。本安回路的安全接口,它能在安全区(非本质安全)和危险区(本质安全)之间双向传递电信号,并可限制因故障引起的安全区向危险区的能量转递。一般安全栅有齐纳式和隔离式。 本安型安全栅应用在本安防爆系统的设计中,它是安装于安全场所并含有本安电路和非本安电路的装置,电路中通过限流和限压电路限制了送往现场本安回路的能量,从而防止非本安电路的危险能量串入本安电路,它在本安防爆系统中称为关联设备,是本安系统的重要组成部分。 本安防爆系统关联设备,是指安装在安全场所,本安电气设备与非本安电气设备之间的相连的电气设备。 由于安全栅被设计为介于现场设备与控制室设备之间的一个限制能量的接口,因此无论控制室设备处于正常或故障状态,安全栅都能确保通过它传送给现场设备的能量是本质。 中国仪器仪表防爆安全监督站是中华人民共和国地区监督生产安全防爆产品的机构,对本安型安全栅产品有着严格、科学、详细的规定,只有通过该监督站认证的企业及其所开发生产的产品才具备符合标准的安全性能,否则可能会给使用方的设备、人员和生产造成无可估量的损害。 结构形式 齐纳式安全栅 电路中采用快速熔断器、限流电阻或限压二极管以对输入的电能量进行限制,从而保证输出到危险区的能量。 安装位置有非常可靠的接地系统,显然这样的要求是十分的苛刻并在实际工程应用中难以保证。 齐纳式安全栅对电源影响较大,同时也易因电源的波动而造成齐纳式安全栅的损坏。……
一、概述 TDS-3B390 、TDS-3B290仪表与铜、铂电阻传感器、组成变压器温度测控仪,表内有三组控制继电器输出,可分别用于变压器冷却系统的启动关闭、讯号报警,以驱动冷却系统,达到控制变压器温升的目的。RS485或4~20mA的信号供中控室的二次数字仪表同步显示或计算机监控系统。 二、主要技术指标 1、环境温度:-20℃~50℃,相对湿度≤85%;海拔高度:≤2000米 2、工作电源:AC/DC 100V~220V;50Hz 3、显示量程:0.0~150.0℃;基本误差:≤±0.5%±1个字 4、控制设定:键盘数字设定;控制灵敏度:±1个字;控制误差:±1个字 5、输出方式:继电器触点容量:220V AC,3A 模拟量输出D/A:4~20mA(负载电阻≤750Ω) (选件) 通讯功能 ModbusRTURS485或RS422、RS232 (选件) 6、显示方式:超上量程10%显示“H—A”,超下量程10%显示 “L—A”, 断阻或断偶时显示“A—A” 7、仪表保护罩外形尽寸:320×240×160mm(高×宽×厚); 仪表保护罩重量:2kg 8、安装型式:挂式 仪表型号举例 TDS-3B20、TDS-3B37、TDS-3BPC3、TDS-3B69……
调节器产品概述DTL型调节器是DDZ-Ⅱ型系列仪表中的一个主要单元。它接受从变送器或转换器来的0~10mA DC测量信号,并与内给定值或外给定值比较,它们的差值经调节器比例积分、微分运算输出0~10mA DC信号至执行机构。仪表分二类:DTL-221A、321A、121A型主要为石油化工服务,该类仪表有二个输入通道,一个主通道、一个付通道(可接受微分信号)。面板部分带有一个偏差显示表头、内给定带刻度拨盘、软硬手动、自动切换、带刻度的手操作拨盘,单针0~10mA DC 输出电流指示表。另一类DTL-331A、231A、154A型主要为电厂服务,输入通道数达4~5通道,都不带手动操作。DTL-154A、331A设有独立微分通道。DTL-221A、321A、231A、331A为大偏差表,指示调节器。技术参数输入信号:DC 0~10mA输出信号:DC 0~10mA负载电阻:0~1.5KΩ ⑾ ⑿端0KΩ~3 KΩ ⑾ ⒀端独立微分增益:K(D)=0-10倍可调(DTL-154A、331A)积分增益:K1≥180倍(P=100%时)干扰系数:1+2TD/TI微分独立运算1+TD/TI内给定值稳定度:±0.25%内给定值刻度误差:±2.5%工作条件:环境温度:0~45℃相对湿度:≤85%工作振动:频率≤25Hz振幅≤0.1mm(双向)供电电源;220V 50Hz消耗功率:≤6W结构型式:面板嵌入式重量:4㎏□ 型号规格……
万能输入功能 自动校准和人工校准功能 多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高 良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能 的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便 自动巡检、手动定检可自由切换 巡检通道切换时间及通道有效数可设定 智能温度巡检仪安装使用过程中应注意的问题 智能温度巡检仪由于其具有多通道、遥信、遥测功能,被应用到扬水泵站综合自动化改造中,为保证正常可靠运行,设计、施工中应考虑其运行环境。 随着综合自动化技术在扬水泵站中的广泛应用,泵站中原有的压力式电接点温度计已不能实现遥信、遥测功能,这样,多通道的智能温度巡检仪就被列入泵站自动化改造项目中。本文以我单位红寺堡系统综合自动化一期改造工程中智能温度巡检仪在安装使过程中发现的一些问题为例,详细介绍了其在安装使用过程中应注意的问题。 智能温度巡检仪选用的注意事项: (为了减少因输入线路过长而引起的测量误差,将仪表安装在主厂房二层平台的测温屏内,由于机组运行时会产生强大的磁场,为减少电磁干扰,应当选用可靠性高、抗干扰能力强的仪表。)仪表主要用来监测机组的运行温度,应根据所监测温度的点数来确定选用仪表的通道数,适当留有备用通道。仪表的量程和测量精度应满足现场监测要求,且具有温度补偿功能。仪表应能支持多机通讯,具有标准串行双向通讯功能,可与后台机进行通讯,以实现遥信、遥测功能。 智能温度巡检仪在安装使用中需注意的问题: 尽管选用的仪表具有可靠性高、抗干扰能力强的特点,但由于泵站机组运行过程中产生的磁场干扰特别强烈,或者安装使用不当就可能造成程序错误或运算错误,从而产生误输入并引起误输出,这将会造成机组的失控和误动作,从而不能保证机组设备的正常运行,要提高智能温度巡检仪控制系统可靠性,一方面要求生产厂家提高设备的抗干扰能力;另一方面,要求设计、安装和使用维护中引起高度重视,多方配合才能完善和解决问题,有效地增强系统的抗干扰性能。因此在使用中应注意以下问题: 工作环境温度智能温度巡检仪要求环境温度在0-55℃,安装时不能放在发热量大的元件上面,四周通风散热的空间应足够大。湿度为了保证智能温度巡检仪的绝缘性能,空气的相对湿度应小于85%(无凝露)。振动 应使智能温度巡检仪远离强烈的振动源,防止振动频率为10-55Hz的频繁或连续振动。当使用环境不可避免振动时,采取减振措施,如采用减振胶垫等。空气避免有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、等。对于空气中有较多粉尘或腐蚀性气体的环境,可将智能温度巡检仪安装在封闭性较好的控制室或控制柜中。电源 智能温度巡检仪的电源应符合设计规定,采用交流220V、50Hz电源,供电可靠,无较动。智能温度巡检仪的安装与布线:智能温度巡检仪安装前应检查其外观完整,附件齐全,并按设计规定检查其型号、规格。 智能温度巡检仪安装时不应敲击或振动,安装后应牢固、平正。电缆(线)敷设前,应做外观及导通检查,并用直流500 伏兆欧表测量绝缘电阻,其值不应小于5 兆欧。线路应按短途径集中敷设、横平竖直、整齐美观,不宜交叉。智能温度巡检仪的电源线和信号线应分别配线,将信号线和大功率线分开走线,如在同一线槽内,分开捆扎交流线、直流线和信号线,若条件允许,分槽走线,这不仅能使其有尽可能大的空间距离,并能将干扰降到限度。智能温度巡检仪应保证单通道“两线式”接线,模拟量信号的传送应采用屏蔽电缆,屏蔽层应在仪表安装处一点接地,接地电阻应小于屏蔽层电阻的1/10。 影响智能温度巡检仪稳定运行的因素: 现场电磁干扰是智能温度巡检仪控制系统中常见也是易影响系统可靠性的因素之一,所谓治标先治本,找出问题所在,才能提出解决问题的办法。因此知道现场干扰的源头。干扰源及一般分类影响智能温度巡检仪控制系统的干扰源,大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,其原因是电流改变产生磁场,对设备产生电磁辐射;磁场改变产生电流,在能量转换过程中,部分能量转换为电磁波。通常电磁干扰按干扰模式不同,分为共模干扰和差模干扰。共模干扰是信号对地的电位差,主要由电网串入、地电位差及空间电磁辐射在信号线上感应的共态(同方向)电压叠加所形成。共模电压通过不对称电路可转换成差模电压,直接影响测控信号,造成元器件损坏(这就是一些系统I/O模件损坏率较高的主要原因),这种共模干扰可为直流,亦可为交流。差模干扰是指作用于信号两极间的干扰电压,主要由空间电磁场在信号间耦合感应及由不平衡电路转换共模干扰所形成的电压,这种干扰叠加在信号上,直接影响测量与控制精度。 智能温度巡检仪系统中干扰的主要来源及途径……