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Movomech AHB1-2 730323 滚轮
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Movomech 737216 Profile AHB2 L=7.7 m cut to 2x 3.600 mm 导轨
Movomech 730369 Profile AHB2 L=5 m cut to 1x 4.500 mm 导轨
Movomech 737216 Profile AHB2 L=7.7 m cut to 2x 3.600 mm 导轨
MOVOMECH AHB1-2 730323 滚轮
MOVOMECH AHB1-2 730323 滚轮
MOVOMECH 737216 Profile AHB2 导轨
MOVOMECH 737216 Profile AHB2 导轨
NDRAMAT IKS 4153/006��0 L=6M,encoder line
Di-soric TKHM-W-5T-150
Nr:0821003025
ARGO HD069-179
Nr.2799487
Dr. Schenk 4553459
Stotz DPW75-CAN
siemens 7kg8000-8ab20
BARKSDALE SW2000/100bar/1SP/4-20mA 0-100bar
Barksdale ML1H-H202S-EXI
ASM WS17KT-2000-420A-L10-SBO-D8
SOMMER KG60 SV
STORZ 8596F
VOGEL MKF1-K2-10001+428
WEBER 1471040
ROEHM 1832837
Zentro Elektrik GmbH KG 8899-2BE;input:230V;output:+55V ;100KHZ
RB111 A-230VAC/DC
MURTFELDT 171010034(15X5) 48METER
DEEPSEA DSE\\DC24V\\SSP��A��DEEPSEA��9470
ARI?? DN20 PN16 2 ~ 5BAR
Optometron GmbH DG-3X
siemens 6ES7 194-1KA01-0XA0
fanal PS1-A2R
rexroth DB20-2-5X/200X R900595893
8.5860.BD12.1001
KUENLE 71282 HEMMINGEM 3-PH-Motor-Nr.74552 TYP.KDGN2 225N4 KT81 TL 54KW
KREMLIN 155610100
EUROTHERM AMST ART-NR:490730 25A/500V-
DA120 F05-F07(DA120401S)
STAHL v-64
IGUS 380.20.250.0;3m
LEESON C6T14FC4C,TF��B4,0.37KW,380V,1.15A,:114891.00
HAHN Gasfedern GmbH G6 15 80 1 260 WG22 50N
AMG-PESCH SAD45-60
IPM2Y
LEGRIS 3101 10 17
HERION 8502400.8402 02400
Type 22/2000 PN40/DN20 CCD:340mm arrangement form "A"
ARI?? DN50 PN16 with sewage threaded plug
Emerson ASC2 208-240V/50-60HZ
parker ZR4003SK4PXX4B
ATOS COZO 6DC 20
Rotork Controls (D) GmbH REMOTE CONTROL E4-MEC 4PCS SWITCHE SWITCH BOXE4. 2PCS
Rexroth Check valve (REXROTH) & S30P1.0B / &
lenze ECSHA064
ATB 373444
CHAMBRELAN R53-0500 DEV 340
siemens 1PH7911-1BA22-0AA0
hydac EVS 3100-1
balluff BKS-B 20-4
Alptech P1767NV-M-W7ML A005318-U
CY-4281.0263
Rittal GmbH & Co.KG 3NA3 830-2C NH000-gG 100A
bucher Nr.100018349;FGE1-**-G12/JS4
TESA 1639023
SALTUS 5211121132
KHB-25SR-1112-01X
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HASCO Z98_21.3_2.4
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RC35/F-DIE Nr.1212332
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Numatics L22BA452OG00040
FIBRO GAS SPRING. FORCE 1500 DAN. 150 BAR STROKE 100 LENGTH 260 MM REDUCED HEIGHT
4-20mA 24DC Type : JK 3002
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Avery-Hardoll BM350L
Dieter Breitenbach Gmbh 3349111802
Hunger DFE GmbH FA 440��35mm
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Boellhoff 23615600020
Tyco 302563
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HUBA 6.8071E+11
Nr.441711
HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH 51648.6
ATOS DLHZO-TE-040-L73/FQ
MURRPLASTIK MURRPLASTIK_KA _Z_18070_M_END
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HEIDENHAIN ROD486 1024 27S12-03/Id:376.886-0E
siemens 6ES7313-5BG04-0AB0??
heidenhain LC481 120 5.0,ID.NR353703-04
Moeller NZMN3-VE400
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AEG AM90LCA2 .471763 3.0KW REF.21455125
HOMMEL ETAMIC Scanning arm TS1D KE5/60D T1.9 D4/30 Art-Nr. (Material number): 231,291
HARTING 09 15 000 6293
rexroth R900955803 3DREP6A2X25EG24N9K4M
heidenhain 376846-SH
Gelbau 3004.5246
Stucchi BIR-FM-G1
BALLUFF BES 516-200-S2/1.250"-S5
SL 50 / SR85
hydac ENS 3118-5-0250-000-P
SWAN AMU/AMI Oxytrace CNA-87.290.060
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testo 0600 7820
MAYR N550/63/73/125-NR.5002060
bosch 608720039
GMC-I Messtechnik GmbH GMC 62N 52RU 50PSSP-Konstanter 1000-52
Bihl+Wiedemann ASIModulBW1280
FLEXA AD10.0
wieland UZD31 R2.054.0400.0
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saltus 5/16-T30-165mm,8606002002
GWB-200JA
OT250E03, SWITCHLI
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D3W021KNJW42
HBM 1-MP85A
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CR-M110DC4L
MERKEL A5-1280(SN426)
dungs KS150C2
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PISTON ROD LOCK NUT ( RGREN M/P 1501/90)(drawing .:S.TM06936-M1312)
BRAUN E1655.41
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BHC 4700��f-10+30%;385vdc 40/085/56;ALS31C1021XX;UK MADE 105294/1
MULTI-CONTAK 180111
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Elbe Holding GmbH & Co. KG LL 03 100 050
PKI-1/2-I-015-C058-06
STAR 1605-102-31,476 28/7*60/28
AMTEC H001.070.810N M16RH
LS32M43B02
OT200KAUC3AZ,
OTE16AL3M
Brinkmann STA903/440
ATB Antriebstechnik GmbH 231973301H0001
CLMD2-JA2C8P01750
ONURR1PB
Hydac ES-1082A-10 COIL 205VDC 1660OHM 3009192
Kuka 00-122-286
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SIEMENS 7ME6310-3MC33-1LA1 DN80
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rexroth FECG02.1-3K00-3P-400-A-SP-MODB-01V01
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ZDC16P-2X/M
WESTLOCK 2645ABYN-00022FAN-AR2
CC-E RTD/V
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DEPRAG 344-740-31 Nr.1163115/11
BAR 60001305 GTD-068/099-V14-G-20 M2GD:21/06/06
Eugen Seitz AG TYP 1640B/79
REXROTH Axle AA4 For Cylinder ?125 - Ref : 5236000092
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PA 46, PN 40, DN 20
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Marechal Electric Group 0128057z0080
HAHN+KOLB 13013140
Atlas 05504222 1.0 EA 64348.2906 EP115131- 62A3BB
asco SCE320A186
heidenhain 557680-03
9F800SS
BOLL & KIRCH Filterbau GmbH 6.33/SK451 RHV8-LR R 1/4" n return valve
OMVN3PB
Hammelmann coil spring 04.00946.0216
ELESTA SKR123 24VDC
VOITH IPH5-50-101
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MikroTest NiFe-50
8.5000.C442.1000
DKZOR-AES-PS-171-L5/I
GUTEKUNST D-090U-23
hydac VR 2 D.0/L24
rexroth 4WRA6W1-30-22/G24N9K4/V dn 6
wika 100 mm Dial,Dry Case ( Fillable Type ), Model 213.53,1/2" NPT
murr 216030 4-008-70-0070
Pulsotronic 9962-1535 NPN
rexroth M-3SED 6 CK13/350CG24K4
HEIDENHAIN 605379-11
MTDA 16-100M
GUTEKUNST + CO.KG FEDERNFABRIKEN D-252A-02
Nr.2820000
Ball Valve 33-1/2
RELEM 07534-08x16
SERVOVALVE Drawings Part . POS 406, material st52.0 DIN2391 hydraulic oil motive Model RHM 3000/320
Phoenix RAD-OUT-8D-REL
D3W004CNUW42
ebmpapst S4D400-AP12-46/B01,ebmpapst
Balluff GmbH BTL5-P-3800-2
ASA-RT ATB-Z/2K
LS72P53B11
Datalogic 24V DC TL10-011 SH1469
LS21M23B11-P01
OMEGA FITTING; PUSH TO CONN.,FEMALE CONNECTOR, MFR:OMEGA, MODEL: OM-AIR, SIZE 1/4" NPTF, TUBE SIZE : 6mm, PN: OM-AIR-C02260628-5PK
LS21P93B11-U01
Sfero LR3 M15X1
OT-160 M3
FLEXA 0309.000.016
hydac 39SFIW33
Siemens 6SL3352-6BH00-0AA1
Telemecanique BT-4/DIO1/10 VBO04S00
Mahr GmbH AFM-GR0-535 5002004
PRUDHOMME PT2R DO THERME G DGB 180+C5 LG=2M
sick BX80A/3N-1H
KFG3-5 924
FANUC A06B-6152-H075#H5
HALDER BOLT/EH22760-0052
ZLASER MXYZ 20
JSM AS2
Moeller DILM15-10C
Devcon .14292
Kaercher 6.365-379
SCHMIDT CPS15.1-12H7K-10H7K
GOLDAMMER TR15-K4-A-FE-300
LEUZE SENSOR/RT 318K/P-400
KTR \\KD 38-20/42 KTR
Rexroth 12B 12A/250V,M16*1.5,1834484060
parker PGP315A590VEAB12-65
BOLL & KIRCH 21CrMoV57
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AGRCZO-TERS-PS-20/210/RI/PE
Becker 50300026400
22/2000 PN40 DN20 CLASS SIZE:1*7 CCD:360 mm with 17/500
OZXRE023 22,5MM
641.204.114
F.EE EGT214
REXROTH DBW20B-1-50/31.56EG24NZ5L
METO-FER KZ3/32
VZP 1G 22-X 24
END-Armaturen FKH16-DN20
8.9080.1532.3001
LS21M14D11-U01
8.0010.2160.0000
BST EMS17/100/5/16-5/C.800
MTDA08-012M
Schlick 556/3 angle120
zimmer 132-2W-P4-8-B3 SH60001449
DLHZO-TE-040-L33/I
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parker GZR20/12SCF
SCHUNK PZN-plus 100-2-KVZ
FAMATEC 81.140.023
KTR ROTEX GS38 CH-NR 316055
LS32M14L20
ECKARDT MP 1/2
EPMM 50 C
Balluff BTL5-T110-M0670-B-S103
HOERBIGER PA16174-1333
parker 481-05
Sika Group VHS15M-MS 1/2" 3.0L/MIN
JOST TV 276-2050 M-.1012525 T-.0096654
Permava A2-006424-100
BORRIES ART-NR.61420105,stepping motor powermax P22NRXA-LSN-NS-02
PARKER Seat 493355 PARKER-LUCIFER
BUDDEBERG .6.000.009
4WRZE 16 W8-150-7X/6EG24N9EK31/F1D3M
WILKERSON R41-CC-ROO G2
Staubli RBE03.6150
Stuewe GF-120-21x40xA
Kollmorgen AKM42E-EKDNC-01
jumo PT100/902004/25-370-1002
BNMS T48VDC-1
WEDO-42-A-6-V-1 24VDC
marzocchi ALPA4-D-160/GHPP3-S-60-D
KTR KUPPLUNGSTECHNIK GMBH KTR 201- 85 X 125
BRINKMANN STA404/500+001 0707009782-54944 010
SKN 2 840533520
parker 16N78-12-12
ACPI-7420-3
RENISHAW RMP60
NELSON 751-148-016
Fronius 4,070,772Z
ENSTO KNA 4.114NP
.235290��Blase 50L*M50*1,5/VG5 NBR20/P460
BEE type AKP 64 -40 DN 40 / PN30
LS32P11D11
PELTZER H 0001 BNS M12
FIBRO STANDARDISED SUSPENDED CAM RAM SLIDER TILT? 15�� WORKING WIDTH 120MM STROKE: MAXI 39MM
THK OK61 HRW14LRM
friedrich R1000-6
ADDI-DATA CABLE|ST010StandardI/Ocable
Simens 6ES7138-4FA04-0AB0
AUTEM GmbH PLC-DRIVE PILZ PSS ANA5750E
NADELLA RING IM 20 630 drawing .:C_MLQ0_PA_3831801-M1108
Herberholz AK/DVGW -bwm05-yd-100-10/F01
Schmersal TD441-11Y-2512
Mac 45A-AC1-DDFJ-1KJ
Riegler KH 38 K ES E
Metal Work TYP��SOV 35 SOS 00;P/N 4V410-15-DC2
EMILE MAURIN 6.26E+06
INA LR 5307 NPPU
DISA 9105F1006
rexroth A4VSO500DR/30R-PPH25N00
SWAC MC2 106-O-40A0
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Demag LMP-30 PBPROFIBUS-DP
NARVA HLWS5 12V 35W PY16-1��25
ROLAND ELECTRONIC GmbH A100- IP65
COMAT C91DL/DC24VAU
8.9080.4331.3001
icotek KT 14, INSERTS FOR KEL FRAMES 14-15MM CABLES, IP54,HALOGEN/SILICONE FREE
TWK IW 245/100
IMPAC IGA 320��OPT=300MM 24VDC 4-20MA 300-1300C(30m cable)
LEUZE Barcode scanner BPS 34 SM 100 + MS 34 103 + KD 02-5-BA + KD095-5-A
SKF SPHERICAL ROLLER BEARING DIN635-2 | 22310 E | FAG 22310-E1 | ID=50 OD=110 W=40 |
8.5000.8352.0500
omron H3Y-2 TIMER DC24V
KOBOLD Y-E/PF76W 0-6bar 1/2"
JRA 1010011 0-10bar
Boge 63500901P
kistler 5039A212
Atlas Copco LGB34H007,type 293/4106222700
festo QST-B-1/8-6
REXROTH PSI6300.100W1
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ELBE & SOHN 0.117.111.0673 Type: 0.117; Flange-diameter: 180,000 mm; Installed length: 1.430,000 mm
Aptamil Aptamil 1
parker 14-U12LB-SS-UN DN10
INTERRMEN 01.NL400.6VG.30.E.P
LEGRIS 0166 08 10
MC600MH
Albert Fezer Maschinenfabrik GmbH VSD-1/8-4PNP-M8
hawe DSG-0203C1-DL-A220
Buschjost 8590664.8
dopag 470.01.03 A;S..6922;0.17343 U24VDC;P MAX 400BAR
BOLLFILTER Nr.3031743
lika MT50-30-100-1
speck NPY-2051.0824
EUROFLUID EB3 0 314
DELTEC LOVATO GmbH BG12 10A 230V NR:00135
EBM D2D160-BE02-12/230-400VAC/50HZ/700W/2700MIN/3AFE68281334
balluff BES 516-611-A-1
KUKA 138205
HEIDENHAIN ID:295 714-29
REXROTH 0.608.701.018
GRUNDFOS UPS25-80
dewetron DAQP-DMM
DATAPAQ MAGNETISM MEASURE/PA0054 3M
EMILE MAURIN 3174240
ESCHA CABLE/WAK4-10/S366/S367,10M,8013956
Fronius 42.0407.0455
Lent General Purpose Chamber Furnaces��ECF). Model ECF 12/22
PALL HC 9600FKS16H
parker D41VW1K2NJWT2770
fumess controls FCO332,differenzdruck transmitter,modell 3:+/-500pa(kalibriert auf-250 bis+250Pa) versorgungsspannung:2-lerter version:9 bis 40V,ansgang:2-leiter version:4-20mA mit display mit temperaturkompensation,inkl.kalibrierzertifikat rueckfuehrbar
SIEMENS 6ES7031-5TF60-Z
BD15AAANB15
EL-O-MATIC ED 350/B/N-2
Kuka 00-196-409
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LEGRIS 0105-10-21
SINNTEC SCHMIERSYSTEME GMBH PART . 106 001
Niles-Simmons SCRAPER/45.250.50.00030
锑电极酸度变送器是集PH检测、自动清洗、电信号转换为一体的工业在线分析仪表,它是由锑电极与参考电极组成的PH值测量系统。在被测酸性溶液中,由于锑电极表面会生成三氧化二锑氧化层,这样在金属锑面与三氧化二锑之间会形成电位差。该电位差的大小取决于三所氧化二锑的浓度,该浓度与被测酸性溶液中氢离子的适度相对应。如果把锑、三氧化二锑和水溶液的适度都当作1,其电极电位就可用能斯特公式计算出来。
锑电极酸度变送器中的固体模块电路由两大部分组成。为了现场作用的安全起见,电源部分采用交流24V为二次仪表供电。这一电源除为清洗电机提供驱动电源外,还应通过电流转换单元转换成相应的直流电压,以供变送电路使用。第二部分是测量变送器电路, 变送器(图15)它把来自传感器的基准信号和PH酸度信号经放大后送给斜率调整和定位调整电路,以使信号内阻降低并可调节。将放大后的PH信号与温度被偿
信号进行迭加后再差进转换电路,后输出与PH值相对应的4~20mA恒流电流信号给二次仪表以完成显示并控制PH值。
折叠编辑本段浓度
酸、碱、盐浓度变送器通过测量溶液电导值来确定浓度。它可以在线连续检测工业过程中酸、碱、盐在水溶液中的浓度含量。这种变送器主要应用于锅炉给水处理、化工溶液的配制以及环保等工业生产过程。
酸、碱、盐浓度变送器的工作原理是:在一定的范围内,酸碱溶液的浓度与其电导率的大小成比例。因而,只要测出溶液电导率的大小变可得知酸碱浓度的高低。当被测溶液流入电导池时,如果忽略电极极化和分布电容,则可以等效为一个纯电阻。在有恒压交变电流流过时, 变送器(图16)其输出电流与电导率成线性关系,而电导率又与溶液中酸、碱浓度成比例关系。因此只要测出溶液电流,便可算出酸、碱、盐的浓度。
酸、碱、盐浓度变送器主要由电导池、电子模块、显示表头和壳体组成。电子模块电路则由激励电源、电导池、电导放大器、相敏整流器、解调器、温度补偿、过载保护和电流转换等单元组成。
折叠编辑本段电导变送器
它是通过测量溶液的电导值来间接测量离子浓度的流程仪表(一体化变送器),可在线连续检测工业过程中水溶液的电导率。
由于电解质溶液与金属导体一样的电的良导体,因此电流流过电解质溶液时必有电阻作用,且符合欧姆定律。但液体的电阻温度特性与金属导体相反,具有负向温度特性。为区别于金属导体,电解质溶液的导电能力用电导(电阻的倒数)或电导率(电阻率的倒数)来表示。当两个互相绝缘的电极组成电导池时,若在其中间放置待测溶液,并通以恒压交变电流,就形成了电流回路。如果将电压大小和电极尺寸固定,则回路电流与电导率就存在一定的函数关系。这样,测了待测溶液中流过的电流,就能测出待测溶液的电导率。
电导变送器的结构和电路与酸、碱、盐浓度变送器相同。
折叠编辑本段智能变送器
智能式变送器是由传感器和微处理器(微机)相结构而成的。 变送器(图17)它充分利用了微处理器的运算和存储能力,可对传感器的数据进行处理,包括对测量信号的调理(如滤波、放大、A/D转换等)、数据显示、自动校正和自动补偿等。
微处理器是智能式变送器的核心。它不但可以对测量数据进行计算、存储和数据处理,还可以通过反馈回路对传感器进行调节,以使采集数据达到佳。由于微处理器具有各种软件和硬件功能,因而它可以完成传统变送器难以完成的任务。所以智能式变送器降低了传感器的制造难度,并在很大程主上提高了传感器的性能。另外,智能式变送器还具有以下特点:
1、具有自动补偿能力,可通过软件对传感器的非线性、温漂、时漂等进行自动补偿;
2、可自诊断,通电后可对传感器进行自检,以检查传感器各部分是否正常,并作出判断;
3、数据处理方便准确,可根据内部程序自动处理数据, 变送器(图18)如进行统计处理、去除异常数值等;
4、具有双向通信功能。微处理器不但可以接收和处理传感器数据,还可将信息反馈至传感器,从而对测量过程进行调节和控制;
5、可进行信息存储和记忆,能存储传感器的特征数据、组态信息和补偿特性等;
6、具有数字量接口输出功能,可将输出的数字信号方便地和计算机或现场总线等连接。[1]
折叠编辑本段两线制变送器
两线制是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。
两线制与三线制(一根正电源线,两根信号线,其中一根共GND) 和四线制(两根正负电源线,两根信号线,其中一根共GND)相比,测量精度较低。
热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件, 变送器(图19)通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。
线制的分类:
二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合;
三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的常用的;
四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可*消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电 变送器(图20)阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的
且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。
两线制优点:
1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的导线;可节省大量电缆线和安装费用;
2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能降低干扰;三线制与四线制必须用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层要妥善接地。
3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;
4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等而造成精度的差异,实现分散采集,分散式采集的好处就是:分散采集,集中控制....
5、将4mA用于零电平,使判断开路与短路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。
6、在两线输出口非常容易增设一两只防雷防浪涌器件,有利于安全防雷防爆。
三线制和四线制变送器均不具上述优点即将被两线制变送器所取代, 不同种类的变送器(24张)从国外的行业动态及变送器芯片供求量即可略知一斑,电流变送器在使用时要安装在现场设备的动力线上,而以单片机为核心的监测系统则位于较远离设备现场的监控室里,两者一般相距几十到几百米甚至更远。设备现场的环境较为恶劣,强电信号会产生各种电磁干扰,雷电感应会产生强浪涌脉冲,在这种情况下,单片机应用系统中遇到的一个棘手问题就是如何在恶劣环境下远距离可靠地传送微小信号。
两线制电流变送器的输出为4~20mA,通过250Ω的精密电阻转换成1~5V或2-10V的模拟电压信号.转换成数字信号有多种方法,如果系统是在环境较为恶劣的工业现场长期使用,因此需考虑硬件系统工作的安全性和可靠性。系统的输入模块采用压频转换器件LM231将模拟电压信号转换成频率信号,用光电耦合器件TL117进行模拟量与数字量的隔离。
同时模拟信号处理电路与数字信号处理电路分别使用两组独立的电源,模拟地与数字地相互分开,这样可提高系统工作的安全性。利用压频转换器件LM231也有一定的抗高频干扰的作用。
在单片机控制的许多应用场合,都要使用变送器来将单片机不能直接测量的信号转换成单片机可以处理的电模拟信号,如电流变送器、压力变送器、温度变送器、流量变送器等。
早期的变送器大多为电压输出型,即将测量信号转换为0-5V电压输出,这是运放直接输出,信号功率<0.05W,通过模拟/数字转换电路转换数字信号供单片机读取、控制。但在信号需要远距离传输或使用环境中电网干扰较大的场合,电压输出型传感器的使用受到了极大限制,暴露了抗干扰能力较差,线路损耗破坏了精度等等等缺点,而两线制电流输出型变送器以其具有*的抗干扰能力得到了广泛应用。
电压输出型变送器抗干扰能力极差,线路损耗的破坏,谈不上精度有多高,有时输出的直流电压上还叠加有交流成分,使单片机产生误判断,控制出现错误,严重时还会损坏设备,输出0-5V不能远传,远传后线路压降大,精确度大打折扣,很多的ADC,PLC,DCS的输入信号端口都作成两线制电流输出型变送器4-20mA的,证明了电压输出型变送器被淘汰的必然趋势。
锑电极酸度变送器是集PH检测、自动清洗、电信号转换为一体的工业在线分析仪表,它是由锑电极与参考电极组成的PH值测量系统。在被测酸性溶液中,由于锑电极表面会生成三氧化二锑氧化层,这样在金属锑面与三氧化二锑之间会形成电位差。该电位差的大小取决于三所氧化二锑的浓度,该浓度与被测酸性溶液中氢离子的适度相对应。如果把锑、三氧化二锑和水溶液的适度都当作1,其电极电位就可用能斯特公式计算出来。
锑电极酸度变送器中的固体模块电路由两大部分组成。为了现场作用的安全起见,电源部分采用交流24V为二次仪表供电。这一电源除为清洗电机提供驱动电源外,还应通过电流转换单元转换成相应的直流电压,以供变送电路使用。第二部分是测量变送器电路, 变送器(图15)它把来自传感器的基准信号和PH酸度信号经放大后送给斜率调整和定位调整电路,以使信号内阻降低并可调节。将放大后的PH信号与温度被偿
信号进行迭加后再差进转换电路,后输出与PH值相对应的4~20mA恒流电流信号给二次仪表以完成显示并控制PH值。
折叠编辑本段浓度
酸、碱、盐浓度变送器通过测量溶液电导值来确定浓度。它可以在线连续检测工业过程中酸、碱、盐在水溶液中的浓度含量。这种变送器主要应用于锅炉给水处理、化工溶液的配制以及环保等工业生产过程。
酸、碱、盐浓度变送器的工作原理是:在一定的范围内,酸碱溶液的浓度与其电导率的大小成比例。因而,只要测出溶液电导率的大小变可得知酸碱浓度的高低。当被测溶液流入电导池时,如果忽略电极极化和分布电容,则可以等效为一个纯电阻。在有恒压交变电流流过时, 变送器(图16)其输出电流与电导率成线性关系,而电导率又与溶液中酸、碱浓度成比例关系。因此只要测出溶液电流,便可算出酸、碱、盐的浓度。
酸、碱、盐浓度变送器主要由电导池、电子模块、显示表头和壳体组成。电子模块电路则由激励电源、电导池、电导放大器、相敏整流器、解调器、温度补偿、过载保护和电流转换等单元组成。
折叠编辑本段电导变送器
它是通过测量溶液的电导值来间接测量离子浓度的流程仪表(一体化变送器),可在线连续检测工业过程中水溶液的电导率。
由于电解质溶液与金属导体一样的电的良导体,因此电流流过电解质溶液时必有电阻作用,且符合欧姆定律。但液体的电阻温度特性与金属导体相反,具有负向温度特性。为区别于金属导体,电解质溶液的导电能力用电导(电阻的倒数)或电导率(电阻率的倒数)来表示。当两个互相绝缘的电极组成电导池时,若在其中间放置待测溶液,并通以恒压交变电流,就形成了电流回路。如果将电压大小和电极尺寸固定,则回路电流与电导率就存在一定的函数关系。这样,测了待测溶液中流过的电流,就能测出待测溶液的电导率。
电导变送器的结构和电路与酸、碱、盐浓度变送器相同。
折叠编辑本段智能变送器
智能式变送器是由传感器和微处理器(微机)相结构而成的。 变送器(图17)它充分利用了微处理器的运算和存储能力,可对传感器的数据进行处理,包括对测量信号的调理(如滤波、放大、A/D转换等)、数据显示、自动校正和自动补偿等。
微处理器是智能式变送器的核心。它不但可以对测量数据进行计算、存储和数据处理,还可以通过反馈回路对传感器进行调节,以使采集数据达到佳。由于微处理器具有各种软件和硬件功能,因而它可以完成传统变送器难以完成的任务。所以智能式变送器降低了传感器的制造难度,并在很大程主上提高了传感器的性能。另外,智能式变送器还具有以下特点:
1、具有自动补偿能力,可通过软件对传感器的非线性、温漂、时漂等进行自动补偿;
2、可自诊断,通电后可对传感器进行自检,以检查传感器各部分是否正常,并作出判断;
3、数据处理方便准确,可根据内部程序自动处理数据, 变送器(图18)如进行统计处理、去除异常数值等;
4、具有双向通信功能。微处理器不但可以接收和处理传感器数据,还可将信息反馈至传感器,从而对测量过程进行调节和控制;
5、可进行信息存储和记忆,能存储传感器的特征数据、组态信息和补偿特性等;
6、具有数字量接口输出功能,可将输出的数字信号方便地和计算机或现场总线等连接。[1]
折叠编辑本段两线制变送器
两线制是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。
两线制与三线制(一根正电源线,两根信号线,其中一根共GND) 和四线制(两根正负电源线,两根信号线,其中一根共GND)相比,测量精度较低。
热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件, 变送器(图19)通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。
线制的分类:
二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合;
三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的常用的;
四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可*消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电 变送器(图20)阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的
且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。
两线制优点:
1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的导线;可节省大量电缆线和安装费用;
2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能降低干扰;三线制与四线制必须用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层要妥善接地。
3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;
4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等而造成精度的差异,实现分散采集,分散式采集的好处就是:分散采集,集中控制....
5、将4mA用于零电平,使判断开路与短路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。
6、在两线输出口非常容易增设一两只防雷防浪涌器件,有利于安全防雷防爆。
三线制和四线制变送器均不具上述优点即将被两线制变送器所取代, 不同种类的变送器(24张)从国外的行业动态及变送器芯片供求量即可略知一斑,电流变送器在使用时要安装在现场设备的动力线上,而以单片机为核心的监测系统则位于较远离设备现场的监控室里,两者一般相距几十到几百米甚至更远。设备现场的环境较为恶劣,强电信号会产生各种电磁干扰,雷电感应会产生强浪涌脉冲,在这种情况下,单片机应用系统中遇到的一个棘手问题就是如何在恶劣环境下远距离可靠地传送微小信号。
两线制电流变送器的输出为4~20mA,通过250Ω的精密电阻转换成1~5V或2-10V的模拟电压信号.转换成数字信号有多种方法,如果系统是在环境较为恶劣的工业现场长期使用,因此需考虑硬件系统工作的安全性和可靠性。系统的输入模块采用压频转换器件LM231将模拟电压信号转换成频率信号,用光电耦合器件TL117进行模拟量与数字量的隔离。
同时模拟信号处理电路与数字信号处理电路分别使用两组独立的电源,模拟地与数字地相互分开,这样可提高系统工作的安全性。利用压频转换器件LM231也有一定的抗高频干扰的作用。
在单片机控制的许多应用场合,都要使用变送器来将单片机不能直接测量的信号转换成单片机可以处理的电模拟信号,如电流变送器、压力变送器、温度变送器、流量变送器等。
早期的变送器大多为电压输出型,即将测量信号转换为0-5V电压输出,这是运放直接输出,信号功率<0.05W,通过模拟/数字转换电路转换数字信号供单片机读取、控制。但在信号需要远距离传输或使用环境中电网干扰较大的场合,电压输出型传感器的使用受到了极大限制,暴露了抗干扰能力较差,线路损耗破坏了精度等等等缺点,而两线制电流输出型变送器以其具有*的抗干扰能力得到了广泛应用。
电压输出型变送器抗干扰能力极差,线路损耗的破坏,谈不上精度有多高,有时输出的直流电压上还叠加有交流成分,使单片机产生误判断,控制出现错误,严重时还会损坏设备,输出0-5V不能远传,远传后线路压降大,精确度大打折扣,很多的ADC,PLC,DCS的输入信号端口都作成两线制电流输出型变送器4-20mA的,证明了电压输出型变送器被淘汰的必然趋势。
锑电极酸度变送器是集PH检测、自动清洗、电信号转换为一体的工业在线分析仪表,它是由锑电极与参考电极组成的PH值测量系统。在被测酸性溶液中,由于锑电极表面会生成三氧化二锑氧化层,这样在金属锑面与三氧化二锑之间会形成电位差。该电位差的大小取决于三所氧化二锑的浓度,该浓度与被测酸性溶液中氢离子的适度相对应。如果把锑、三氧化二锑和水溶液的适度都当作1,其电极电位就可用能斯特公式计算出来。
锑电极酸度变送器中的固体模块电路由两大部分组成。为了现场作用的安全起见,电源部分采用交流24V为二次仪表供电。这一电源除为清洗电机提供驱动电源外,还应通过电流转换单元转换成相应的直流电压,以供变送电路使用。第二部分是测量变送器电路, 变送器(图15)它把来自传感器的基准信号和PH酸度信号经放大后送给斜率调整和定位调整电路,以使信号内阻降低并可调节。将放大后的PH信号与温度被偿
信号进行迭加后再差进转换电路,后输出与PH值相对应的4~20mA恒流电流信号给二次仪表以完成显示并控制PH值。
折叠编辑本段浓度
酸、碱、盐浓度变送器通过测量溶液电导值来确定浓度。它可以在线连续检测工业过程中酸、碱、盐在水溶液中的浓度含量。这种变送器主要应用于锅炉给水处理、化工溶液的配制以及环保等工业生产过程。
酸、碱、盐浓度变送器的工作原理是:在一定的范围内,酸碱溶液的浓度与其电导率的大小成比例。因而,只要测出溶液电导率的大小变可得知酸碱浓度的高低。当被测溶液流入电导池时,如果忽略电极极化和分布电容,则可以等效为一个纯电阻。在有恒压交变电流流过时, 变送器(图16)其输出电流与电导率成线性关系,而电导率又与溶液中酸、碱浓度成比例关系。因此只要测出溶液电流,便可算出酸、碱、盐的浓度。
酸、碱、盐浓度变送器主要由电导池、电子模块、显示表头和壳体组成。电子模块电路则由激励电源、电导池、电导放大器、相敏整流器、解调器、温度补偿、过载保护和电流转换等单元组成。
折叠编辑本段电导变送器
它是通过测量溶液的电导值来间接测量离子浓度的流程仪表(一体化变送器),可在线连续检测工业过程中水溶液的电导率。
由于电解质溶液与金属导体一样的电的良导体,因此电流流过电解质溶液时必有电阻作用,且符合欧姆定律。但液体的电阻温度特性与金属导体相反,具有负向温度特性。为区别于金属导体,电解质溶液的导电能力用电导(电阻的倒数)或电导率(电阻率的倒数)来表示。当两个互相绝缘的电极组成电导池时,若在其中间放置待测溶液,并通以恒压交变电流,就形成了电流回路。如果将电压大小和电极尺寸固定,则回路电流与电导率就存在一定的函数关系。这样,测了待测溶液中流过的电流,就能测出待测溶液的电导率。
电导变送器的结构和电路与酸、碱、盐浓度变送器相同。
折叠编辑本段智能变送器
智能式变送器是由传感器和微处理器(微机)相结构而成的。 变送器(图17)它充分利用了微处理器的运算和存储能力,可对传感器的数据进行处理,包括对测量信号的调理(如滤波、放大、A/D转换等)、数据显示、自动校正和自动补偿等。
微处理器是智能式变送器的核心。它不但可以对测量数据进行计算、存储和数据处理,还可以通过反馈回路对传感器进行调节,以使采集数据达到佳。由于微处理器具有各种软件和硬件功能,因而它可以完成传统变送器难以完成的任务。所以智能式变送器降低了传感器的制造难度,并在很大程主上提高了传感器的性能。另外,智能式变送器还具有以下特点:
1、具有自动补偿能力,可通过软件对传感器的非线性、温漂、时漂等进行自动补偿;
2、可自诊断,通电后可对传感器进行自检,以检查传感器各部分是否正常,并作出判断;
3、数据处理方便准确,可根据内部程序自动处理数据, 变送器(图18)如进行统计处理、去除异常数值等;
4、具有双向通信功能。微处理器不但可以接收和处理传感器数据,还可将信息反馈至传感器,从而对测量过程进行调节和控制;
5、可进行信息存储和记忆,能存储传感器的特征数据、组态信息和补偿特性等;
6、具有数字量接口输出功能,可将输出的数字信号方便地和计算机或现场总线等连接。[1]
折叠编辑本段两线制变送器
两线制是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。
两线制与三线制(一根正电源线,两根信号线,其中一根共GND) 和四线制(两根正负电源线,两根信号线,其中一根共GND)相比,测量精度较低。
热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件, 变送器(图19)通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。
线制的分类:
二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合;
三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的常用的;
四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可*消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电 变送器(图20)阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的
且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。
两线制优点:
1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的导线;可节省大量电缆线和安装费用;
2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能降低干扰;三线制与四线制必须用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层要妥善接地。
3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;
4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等而造成精度的差异,实现分散采集,分散式采集的好处就是:分散采集,集中控制....
5、将4mA用于零电平,使判断开路与短路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。
6、在两线输出口非常容易增设一两只防雷防浪涌器件,有利于安全防雷防爆。
三线制和四线制变送器均不具上述优点即将被两线制变送器所取代, 不同种类的变送器(24张)从国外的行业动态及变送器芯片供求量即可略知一斑,电流变送器在使用时要安装在现场设备的动力线上,而以单片机为核心的监测系统则位于较远离设备现场的监控室里,两者一般相距几十到几百米甚至更远。设备现场的环境较为恶劣,强电信号会产生各种电磁干扰,雷电感应会产生强浪涌脉冲,在这种情况下,单片机应用系统中遇到的一个棘手问题就是如何在恶劣环境下远距离可靠地传送微小信号。
两线制电流变送器的输出为4~20mA,通过250Ω的精密电阻转换成1~5V或2-10V的模拟电压信号.转换成数字信号有多种方法,如果系统是在环境较为恶劣的工业现场长期使用,因此需考虑硬件系统工作的安全性和可靠性。系统的输入模块采用压频转换器件LM231将模拟电压信号转换成频率信号,用光电耦合器件TL117进行模拟量与数字量的隔离。
同时模拟信号处理电路与数字信号处理电路分别使用两组独立的电源,模拟地与数字地相互分开,这样可提高系统工作的安全性。利用压频转换器件LM231也有一定的抗高频干扰的作用。
在单片机控制的许多应用场合,都要使用变送器来将单片机不能直接测量的信号转换成单片机可以处理的电模拟信号,如电流变送器、压力变送器、温度变送器、流量变送器等。
早期的变送器大多为电压输出型,即将测量信号转换为0-5V电压输出,这是运放直接输出,信号功率<0.05W,通过模拟/数字转换电路转换数字信号供单片机读取、控制。但在信号需要远距离传输或使用环境中电网干扰较大的场合,电压输出型传感器的使用受到了极大限制,暴露了抗干扰能力较差,线路损耗破坏了精度等等等缺点,而两线制电流输出型变送器以其具有*的抗干扰能力得到了广泛应用。
电压输出型变送器抗干扰能力极差,线路损耗的破坏,谈不上精度有多高,有时输出的直流电压上还叠加有交流成分,使单片机产生误判断,控制出现错误,严重时还会损坏设备,输出0-5V不能远传,远传后线路压降大,精确度大打折扣,很多的ADC,PLC,DCS的输入信号端口都作成两线制电流输出型变送器4-20mA的,证明了电压输出型变送器被淘汰的必然趋势。
锑电极酸度变送器是集PH检测、自动清洗、电信号转换为一体的工业在线分析仪表,它是由锑电极与参考电极组成的PH值测量系统。在被测酸性溶液中,由于锑电极表面会生成三氧化二锑氧化层,这样在金属锑面与三氧化二锑之间会形成电位差。该电位差的大小取决于三所氧化二锑的浓度,该浓度与被测酸性溶液中氢离子的适度相对应。如果把锑、三氧化二锑和水溶液的适度都当作1,其电极电位就可用能斯特公式计算出来。
锑电极酸度变送器中的固体模块电路由两大部分组成。为了现场作用的安全起见,电源部分采用交流24V为二次仪表供电。这一电源除为清洗电机提供驱动电源外,还应通过电流转换单元转换成相应的直流电压,以供变送电路使用。第二部分是测量变送器电路, 变送器(图15)它把来自传感器的基准信号和PH酸度信号经放大后送给斜率调整和定位调整电路,以使信号内阻降低并可调节。将放大后的PH信号与温度被偿
信号进行迭加后再差进转换电路,后输出与PH值相对应的4~20mA恒流电流信号给二次仪表以完成显示并控制PH值。
折叠编辑本段浓度
酸、碱、盐浓度变送器通过测量溶液电导值来确定浓度。它可以在线连续检测工业过程中酸、碱、盐在水溶液中的浓度含量。这种变送器主要应用于锅炉给水处理、化工溶液的配制以及环保等工业生产过程。
酸、碱、盐浓度变送器的工作原理是:在一定的范围内,酸碱溶液的浓度与其电导率的大小成比例。因而,只要测出溶液电导率的大小变可得知酸碱浓度的高低。当被测溶液流入电导池时,如果忽略电极极化和分布电容,则可以等效为一个纯电阻。在有恒压交变电流流过时, 变送器(图16)其输出电流与电导率成线性关系,而电导率又与溶液中酸、碱浓度成比例关系。因此只要测出溶液电流,便可算出酸、碱、盐的浓度。
酸、碱、盐浓度变送器主要由电导池、电子模块、显示表头和壳体组成。电子模块电路则由激励电源、电导池、电导放大器、相敏整流器、解调器、温度补偿、过载保护和电流转换等单元组成。
折叠编辑本段电导变送器
它是通过测量溶液的电导值来间接测量离子浓度的流程仪表(一体化变送器),可在线连续检测工业过程中水溶液的电导率。
由于电解质溶液与金属导体一样的电的良导体,因此电流流过电解质溶液时必有电阻作用,且符合欧姆定律。但液体的电阻温度特性与金属导体相反,具有负向温度特性。为区别于金属导体,电解质溶液的导电能力用电导(电阻的倒数)或电导率(电阻率的倒数)来表示。当两个互相绝缘的电极组成电导池时,若在其中间放置待测溶液,并通以恒压交变电流,就形成了电流回路。如果将电压大小和电极尺寸固定,则回路电流与电导率就存在一定的函数关系。这样,测了待测溶液中流过的电流,就能测出待测溶液的电导率。
电导变送器的结构和电路与酸、碱、盐浓度变送器相同。
折叠编辑本段智能变送器
智能式变送器是由传感器和微处理器(微机)相结构而成的。 变送器(图17)它充分利用了微处理器的运算和存储能力,可对传感器的数据进行处理,包括对测量信号的调理(如滤波、放大、A/D转换等)、数据显示、自动校正和自动补偿等。
微处理器是智能式变送器的核心。它不但可以对测量数据进行计算、存储和数据处理,还可以通过反馈回路对传感器进行调节,以使采集数据达到佳。由于微处理器具有各种软件和硬件功能,因而它可以完成传统变送器难以完成的任务。所以智能式变送器降低了传感器的制造难度,并在很大程主上提高了传感器的性能。另外,智能式变送器还具有以下特点:
1、具有自动补偿能力,可通过软件对传感器的非线性、温漂、时漂等进行自动补偿;
2、可自诊断,通电后可对传感器进行自检,以检查传感器各部分是否正常,并作出判断;
3、数据处理方便准确,可根据内部程序自动处理数据, 变送器(图18)如进行统计处理、去除异常数值等;
4、具有双向通信功能。微处理器不但可以接收和处理传感器数据,还可将信息反馈至传感器,从而对测量过程进行调节和控制;
5、可进行信息存储和记忆,能存储传感器的特征数据、组态信息和补偿特性等;
6、具有数字量接口输出功能,可将输出的数字信号方便地和计算机或现场总线等连接。[1]
折叠编辑本段两线制变送器
两线制是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。
两线制与三线制(一根正电源线,两根信号线,其中一根共GND) 和四线制(两根正负电源线,两根信号线,其中一根共GND)相比,测量精度较低。
热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件, 变送器(图19)通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。
线制的分类:
二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合;
三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的常用的;
四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可*消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电 变送器(图20)阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的
且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。
两线制优点:
1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的导线;可节省大量电缆线和安装费用;
2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能降低干扰;三线制与四线制必须用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层要妥善接地。
3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;
4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等而造成精度的差异,实现分散采集,分散式采集的好处就是:分散采集,集中控制....
5、将4mA用于零电平,使判断开路与短路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。
6、在两线输出口非常容易增设一两只防雷防浪涌器件,有利于安全防雷防爆。
三线制和四线制变送器均不具上述优点即将被两线制变送器所取代, 不同种类的变送器(24张)从国外的行业动态及变送器芯片供求量即可略知一斑,电流变送器在使用时要安装在现场设备的动力线上,而以单片机为核心的监测系统则位于较远离设备现场的监控室里,两者一般相距几十到几百米甚至更远。设备现场的环境较为恶劣,强电信号会产生各种电磁干扰,雷电感应会产生强浪涌脉冲,在这种情况下,单片机应用系统中遇到的一个棘手问题就是如何在恶劣环境下远距离可靠地传送微小信号。
两线制电流变送器的输出为4~20mA,通过250Ω的精密电阻转换成1~5V或2-10V的模拟电压信号.转换成数字信号有多种方法,如果系统是在环境较为恶劣的工业现场长期使用,因此需考虑硬件系统工作的安全性和可靠性。系统的输入模块采用压频转换器件LM231将模拟电压信号转换成频率信号,用光电耦合器件TL117进行模拟量与数字量的隔离。
同时模拟信号处理电路与数字信号处理电路分别使用两组独立的电源,模拟地与数字地相互分开,这样可提高系统工作的安全性。利用压频转换器件LM231也有一定的抗高频干扰的作用。
在单片机控制的许多应用场合,都要使用变送器来将单片机不能直接测量的信号转换成单片机可以处理的电模拟信号,如电流变送器、压力变送器、温度变送器、流量变送器等。
早期的变送器大多为电压输出型,即将测量信号转换为0-5V电压输出,这是运放直接输出,信号功率<0.05W,通过模拟/数字转换电路转换数字信号供单片机读取、控制。但在信号需要远距离传输或使用环境中电网干扰较大的场合,电压输出型传感器的使用受到了极大限制,暴露了抗干扰能力较差,线路损耗破坏了精度等等等缺点,而两线制电流输出型变送器以其具有*的抗干扰能力得到了广泛应用。
电压输出型变送器抗干扰能力极差,线路损耗的破坏,谈不上精度有多高,有时输出的直流电压上还叠加有交流成分,使单片机产生误判断,控制出现错误,严重时还会损坏设备,输出0-5V不能远传,远传后线路压降大,精确度大打折扣,很多的ADC,PLC,DCS的输入信号端口都作成两线制电流输出型变送器4-20mA的,证明了电压输出型变送器被淘汰的必然趋势。