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上海譜閔工業自動化設備有限公司

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Rosemount溫度測量傳感器
Rosemount溫度測量傳感器
參考價 面議
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  • 所在地 上海市

更新時間:2023-11-11 19:19:21瀏覽次數:1694

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【簡單介紹】
應用領域 交通,印刷包裝,紡織皮革,冶金,汽車
Rosemount溫度測量傳感器
溫度測量儀表是測量物體冷熱程度的工業自動化儀表。早的溫度測量儀表,是意大利人伽利略于1592年創造的。它是一個帶細長頸的大玻璃泡,倒置在一個盛有葡萄酒的容器中,從其中抽出一部分空氣,酒面就上升到*內。當外界溫度改變時,*內的酒面因玻璃泡內的空氣熱脹冷縮而隨之升降,因而酒面的高低就可以表示溫度的高低,實際上這是一個沒有刻度的指示器。
【詳細說明】

Rosemount溫度測量傳感器
上海譜瑞特工業自動化設備有限公司在歐美有多個分子公司,整個集團在行業內經營十幾年專門致力于從事上*工業產品的進出口業務。在公司全體員工的努力及廣大客戶和業界同仁支持之下,公司業務迅速拓展,產品已經廣泛應用于大中型電廠、冶金、石化、環保、紡織、鐵路、船舶、醫藥機械、包裝機械、紡織機械、食品機械、航天航空、樓宇控制等現代工業自動化領域。
使用羅斯蒙特溫度測量儀表滿足您的海上安全要求。 羅斯蒙特溫度測量儀表可用于測量貨物和蒸汽溫度。 該裝置安裝在甲板上或直接安裝在貨物泵上,可獲取準確的貨物和蒸汽溫度讀數。 通過多達五個溫度測量傳感器為您提供準確的讀數
規格
測量范圍 -170至250°C
參考精度 ± 0.15%(除去Pt100元件)
過程連接 TMU51——DN50 PN6/JIS 5K-50A、TMU53——適于安裝在深井貨物泵上
重量 TMU51——5.4 kg,TMU53——3.0 kg
功能
Pt100傳感器元件,可選擇3線(標準)或4線(高精度)連接。
可用于測量儲罐內的貨物和蒸汽的溫度。
適合安裝在甲板上或直接安裝在貨物泵上。
設計及外殼堅固耐用,適于在惡劣海洋條件下工作。
主要屬性:
①溫度一次點的安裝位置應選在介質溫度變化靈敏且具有代表性的地方,不宜選在閥門、焊縫等阻力部件的附近和介質流束呈死角處。 就地指示溫度計要安裝在便于觀察的地方。 熱電偶的安裝地點應遠離磁場。 溫度一次部件若安裝在管道的拐彎處或傾斜安裝,應逆著流向。 雙金屬溫度計在≤DN50管道或熱電阻、熱電偶在≤DN70的管道上安裝時,要加裝擴大管。擴大管要按標準圖制作(見第十章)。 壓力式溫度計的溫包必須全部浸入被測介質中。
②溫度二次表要配套使用。熱電阻、熱電偶要配相應的二次表或變送器。特別要注意分度號,不同分度號的表不能誤用。
③熱電偶必須用相應分度號的補償導線。熱電阻宜采用三線制接法,以抵消環境溫度的影響。每一種二次表都有其外接線路電阻的要求,除補償導線或電纜的線路電阻外,還須用錳銅絲配上相應的電阻,以符合二次表的要求。
④電阻體通常使用三芯電纜或四芯電纜中的三芯,每一芯的電阻值可用下法測得。
⑤補償導線或電纜通過金屬撓性管與熱電偶或熱電阻連接。
⑥同一條管線上若同時有壓力一次點或溫度一次點,壓力一次點應在溫度一次點的上游側。
⑦溫度二次儀表安裝較為簡單。把單體調校合格的二次表按安裝說明書分別安裝在的儀表盤上或框架上即可。 溫度二次儀表是近年來發展較快的一類顯示儀表,大多數指針指示的二次表(即動圈指示儀)逐步被外形尺寸**的數字顯示溫度表所代替。但在安裝上沒有多大變化。
一.該系統儀表多采用電動儀表測量、指示、控制;
二.該系統儀表的測量往往滯后較大。
(1)溫度儀表系統的指示值突然變到大或小,一般為儀表系統故障。因為溫度儀表系統測量滯后較大,不會發生突然變化。此時旋進旋渦流量計的故障原因多是熱電偶、熱電阻、補償導線斷線或變送器放大器失靈造成。
(2)溫度控制儀表渦街流量計系統指示出現快速振蕩現象,多為控制參數PID調整不當造成。
(3)溫度控制儀表系統指示出現大幅緩慢的波動,很可能是由于工藝操作變化引起的,如當時工藝操作沒有變化,則很可能是儀表控制系統本身的故障。
(4)溫度控制系統孔板流量計本身的故障分析步驟:檢查調節閥輸入信號是否變化,輸入信號不變化,調節閥動作,調節閥膜頭膜片漏了;檢查調節閥定位器輸入信號是否變化,輸入信號不變化,輸出信號變化,定位器有故障;檢查定位器輸入信號有變化,再查調節器輸出有無變化,如果調節器輸入不變化,輸出變化,此時是調節器本身的故障。
溫度測量儀表按測溫方式可分為接觸式和非接觸式兩大類。
通常來說接觸式測溫儀表比較簡單、可靠,測量精度較高;但因測溫元件與被測介質需要進行充分的熱交換,幫需要一定的時間才能達到熱平衡,所以存在測溫的延遲現象,同時受耐高溫材料的限制,不能應用于很高的溫度測量。
非接觸式儀表測溫是通過熱輻射原理來測量溫度的,測溫元件不需與被測介質接觸,測溫范圍廣,不受測溫上限的限制,也不會破壞被測物體的溫度場,反應速度一般也比較快;但受到物體的發射率、測量距離、煙塵和水氣等外界因素的影響,其測量誤差較大。
溫度:測量原理 熱敏電阻法(10kΩ25℃); 測量范圍 -6℃至+46℃; 分辨率 0.1℃;準確度 ±0.3℃±1小有效位數。
溶解氧(%空氣飽和度):測量原理 穩態極譜法(PE蓋膜); 測量范圍 0至200%;分辨率 0.1%空氣飽和度; 準確度 讀數之±2%或±2%空氣飽和度,以較大者為準。
溶解氧(毫克/升):測量原理 穩態極譜法(PE蓋膜); 測量范圍 0至20ppm(毫克/升); 分辨率 0.01ppm(毫克/升); 準確度 讀數之±2%或±0.2毫克/升,以較大者為準。
1.儀器外殼防水性好,采用IP65防水等級設計。
2.不銹鋼探頭、外加塑料保護套,堅固耐用,更易于沉入水中。
3.電纜接口加裝應力舒緩器,減少接線處物料疲勞,有效延長電纜壽命。
4.備有4米和10米電纜可供選擇。
5.使用新一代快速反應/低攪拌依賴性PE蓋膜。
6.自動溫度補償,手動鹽度補償和手動大氣壓補償。
7低電量顯示。
溫度測量儀表是測量物體冷熱程度的工業自動化儀表。早的溫度測量儀表,是意大利人伽利略于1592年創造的。它是一個帶細長頸的大玻璃泡,倒置在一個盛有葡萄酒的容器中,從其中抽出一部分空氣,酒面就上升到*內。當外界溫度改變時,*內的酒面因玻璃泡內的空氣熱脹冷縮而隨之升降,因而酒面的高低就可以表示溫度的高低,實際上這是一個沒有刻度的指示器。
很早以前,人們在燒窯和冶鍛時,通常是憑借火焰和被加熱物體的顏色來判斷溫度的高低。據記載,1780年韋奇伍德根據瓷珠在高溫下顏色的變化,來識別燒制陶瓷的溫度,后來又有人根據陶土制的熔錐在高溫下彎曲變形的程度,來識別溫度。
1709年,德國的華倫海特于荷蘭*創立溫標,隨后他又經過多年的分度研究,到1714年制成了以水的冰點為32度、沸點為212度、中間分為180度的水銀溫度計,即至今仍沿用的華氏溫度計。
1742年,瑞典的攝爾西烏斯制成另一種水銀溫度計,它以水的沸點為100度、冰點作為 0度。到1745年,瑞典的林奈將這兩個固定點顛倒過來,這種溫度計就是至今仍沿用的攝氏溫度計。
早在1735年,就有人嘗試利用金屬棒受熱膨脹的原理,制造溫度計,到18世紀末,出現了雙金屬溫度計;1802年,查理斯定律確立之后,氣體溫度計也隨之得到改進和發展,其精確度和測溫范圍都超過了水銀溫度計。
1821年,德國的塞貝克發現熱電效應;同年,英國的戴維發現金屬電阻隨溫度變化的規律,這以后就出現了熱電偶溫度計和熱電阻溫度計。1876年,德國的西門子制造出*支鉑電阻溫度計。
輻射溫度計和光學高溫計是20世紀初,維思定律和普朗克定律出現以后,才真正得到實用。從60年代開始,由于紅外技術和電子技術的發展,出現了利用各種新型光敏或熱敏檢測元件的輻射溫度計(包括紅外輻射溫度計),從而擴大了它的應用領域。
各種溫度計產生的同時就規定了各自的分度方法,也就出現了各種溫標,如原始的攝氏溫標、華氏溫標、氣體溫度計溫標和鉑電阻溫標等 。為了統一溫度的量值,以達到通用的目的,權度局早規定以玻璃水銀溫度計為基準儀表,統一用攝氏溫標。后經數次改革,到1927年改用以熱力學溫度為基礎、以純物質的相變點為定義固定點的溫標 ,以后又經多次修改完善。
現代通用的溫標是1967年第13次權度大會通過的 ,1968年實用溫標。它以13個純物質的相變點,如氫三相點,即氫的固、液、氣三態共存點(-259.34℃);水三相點(0.01℃)和金凝固點(1064.43℃)等,作為定義固定點來復現熱力學溫度的。
中間插值在-259.34~630.74℃之間 ,用基準鉑電阻;在630.74~1064.43℃之間,用基準鉑銠-鉑熱電偶;在1064.43℃以上用普朗克公式復現。
溫度測量儀表的種類繁多,但可按作用原理,測量方法,測量范圍作如下分類:
按作用原理分類
溫度的測量是借助于物體在溫度變化時,它的某些性質隨之變化的原理來實現的。但是,并不是任意選擇某種物理性質的變化就可做成溫度計。用于測溫的物體的物理性質要求連續、單值的隨溫度變化,不與其它因素有關,而且復現性好,便于精確測量。
目前按作用原理制作的溫度計主要有膨脹式溫度計、壓力式溫度計、電阻溫度計,熱電偶高慍計和輻射高溫計等幾種。它們是分別利用物體的膨脹,壓力、電阻、熱電勢和輻射性質隨溫度變化的原理制成的。
按測量方法分類
溫度測量時按感溫元件是否直接接觸被測溫度場(或介質)而分成接觸式溫度測量儀表(膨脹式溫度計,壓力式溫度計、電阻溫度計和熱電偶高溫計屬此類)和非接觸式溫度測量儀表(如輻射式高溫計)兩類。
接觸式測溫法的特點是測溫元件直接與被測對象相接觸,兩者之間進行充分的熱交換,后達到熱平衡,這時感溫元件的某一物理參數的量值就代表了被測對象的溫度值。這種測溫方法優點是直觀可靠,缺點是感溫元件影響被測溫度場的分布,接觸不良等都會帶來測量誤差,另外溫度太高和腐蝕性介質對感溫元件的性能和壽命會產生不利影響。
非接觸測溫法的特點是感溫元件不與被測對象相接觸,而是通過輻射進行熱交換,故可避免接觸測溫法的缺點,具有較高的測溫上限。此外,非接觸測溫法熱慣性小,可達千分之一秒,便于測量運動物體的溫度和快速變化的溫度。由于受物體的發射率、被測對象到儀表之間的距離以及煙塵、水汽等其他介質的影響,這種測溫方法一般測溫誤差較大。
按測量溫度范圍分類
通常將測量溫度在600℃以下的溫度測量儀表叫溫度計,如膨脹式溫度計,壓力式溫度計和電阻溫度計等。測量溫度在600℃以上的溫度測量儀表通常叫高溫計,如熱電高溫計和輻射高溫計。
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