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 ○共有313个《艾默生(emerson)过程控制系统》  共32页   第17页   首页  末页  上一页  下一页  

《艾默生(emerson)过程控制系统》分类:

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    采用 HART® 协议的 罗斯蒙特 3051S 电子远程传感器
    第1步:识别所有 3051S ERS™ 系统组件
    第2步:安装各个 3051S ERS 传感器
    第3步:考虑外壳旋转
    第4步:设置开关
    第5步:接线和通电
    第6步:验证配置
    第7步:校准 3051S ERS 系统
    产品认证
    第 1 步:安装液位计表头/ 导波杆
    第 2 步:接线
    第 3 步:组态
    安全仪表系统
    产品认证
    步骤1:安装变送器
    步骤2:外壳旋转
    步骤3:设置跳线和开关
    步骤4:接线通电
    步骤5:参数设置
    步骤6:量程调整
    安全装置系统
    产品认证
    第 1 步: 安装液位计
    第 2 步:接线
    第 3 步: 组态
    安全仪表系统
    产品认证
    第一步: 固定变送器
    第二步: 接线与通电
    第三步: 组态变送器
    产品认证
    远程密封系统包括压力变送器、远程密封件、以及填充有辅助填充液的直接安装式或毛细管式连接件。在操作过程中,膜片和填充液把变送器的压力传感器从过程介质中隔开。毛细管或直接安装式法兰把膜片与变送器连接。在施加过程压力时,膜片发生位移,通过充液系统经由毛细管把测得压力传递给变送器。传递的压力使变送器的压力传感器中的传感膜片发生位移。此位移与过程压力成正比,并通过电子线路板将其转换为相应的输出电流和/ 或数字协议信号。
    3107 和 3108 基于超声波技术。超声波脉冲信号发射至液面并由液面反射,变送器 “ 监听” 反射信号(回波)并测量收发之间的延迟时间。从而,到液面的距离,即空高根据测量的延迟时间自动计算。
    3107 带有集成传感器,可自动补偿温度对距离的影响。
    3108 在工厂配装了远程温度传感器,可连续测量变送器周围的气温。
    然后,它计算空气中的声速,自动补偿温度对距离的影响。
    液位测量值(基准参考高度减空高)通过 4–20 mA和 HART 输出发送。
    ·罗斯蒙特 3101 液位变送器
    ·罗斯蒙特 3102 液位变送器
    ·罗斯蒙特 3105 液位变送器
    罗斯蒙特 3100 系列是一款基于超声波技术的液位变送器,适用于很多液体应用环境。
    超声波脉冲信号发射出来后,被液体液面反射回来。 变送器“ 接收”这些反射信号(回波)并测量发射和接收之间的时间延迟。
    通过计算这个时间延迟,便可以自动得出到液体液面的空高。一体化温度传感器持续测量变送器周围的空气温度。 并利用这一数据计算空气中的声速,从而自动补偿空高(温度影响)。 3102型和 3105 型具有远程温度传感器可选件。空高测量可通过 4-20 mA 或 HART® 输出方式来输出。
    测量原理
    低功耗纳秒微波脉冲沿浸没在过程介质中的导波杆导入。当微波脉冲遇到介电常数不同的介质时,一部分能量被反射回变送器。
    变送器使用第一次反射的余波测量界面液位。在产品上表面未被反射的部分微波继续前进,直到在产品的下表面被反射。此波的速度完全取决于上层产品的介电常数。
    发送脉冲和反射脉冲之间的时间差被转换为距离,然后计算总液位或界面液位。反射强度取决于产品的介电常数。介电常数值越高,反射越强。
    导波雷达技术的优点
    • 无可移动部件,不需要重新校准,从而最大限度地减少维护工作
    • 直接液位测量意味着不需要针对多变的过程条件(例如密度、传导率、温度和压力)进行补偿
    • 能够很好地处理蒸汽和湍流
    • 适合于较小的储罐、复杂的储罐几何形状和有干扰障碍物的情况
    • 支持方便地升级
    • 自上而下安装,从而最大限度地降低渗漏的危险
    罗斯蒙特 2160 利用音叉原理设计。压电晶体以其自然频率振动音叉。该频率的变化将受到持续监控。振动音叉传感器的频率随其浸没媒质而变化。液体密度越大,频率越低。当用作低液位报警器时,储罐或管道中的液体排放时流过音叉,导致电子装置检测到的音叉自然频率发生变化,从而把输出状态切换为干态。
    当 2160 用作高液位报警器时,储罐或管道中的液体升高,与音叉接触,因而音叉使输出状态切换为湿态。

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