綏濱YPD-DI-A4-P3-O5發貨快公司致力于該產品的開發與研究,主要生產:溫度儀表、壓力儀表、流量儀表、數控儀表、標準校驗儀表、雙金屬溫度計、壓力變送器、擴散硅壓力變送器、智能差壓變送器、一體化溫度變送器、氧化鋯氧量儀、裝配式耐磨熱電偶、熱電阻、鎧裝式熱電偶、熱電阻、系列數字(光柱)顯示控制儀、多路巡檢儀、智能數字顯示調節儀、流量積算儀、無紙記錄儀、高低壓配電柜、開關柜、防儀表箱。本公司優勢代理: 重慶川儀、西門子、PDS/EJA、HR-R香港恒潤、WP上潤、HR虹潤、SWP昌暉、銓盛、DY大延牌、HONEYWELL霍尼威韋變送器、SINEAX德國杰目測、ROSEMOUNT羅斯蒙特變送器、SIEMENS西門子、YAMATAKE山武ST3000 900T系列/PTG系列智能變送器、科瑞達、橫河YOKOGAWAEJA變送器、科隆流量計、EMF流量計、瑞士羅卓尼克、芬蘭Vaisala維薩拉、美國Bellofram貝羅孚轉換器、MICHELL密析爾露點變送器、CCS開關等。
南京索正自動化儀表有限公司位于六朝古都南京,是專業致力于智能工業自動化儀器儀表、新型智能傳感器、熱電阻/熱電阻、隔離器、柵、變送器的研發和生產。
公司技術實力雄厚,生產工藝先進,生產檢測設備齊全,擁有一批自動化儀表專業工程師及管理人才。在引進國外先進技術和生產工藝的基礎上,結合我國國情,不斷開拓創新,嚴格按照IS09001:2000質量體系的過程控制和規范化企業管理,使“索正”智能儀器儀表成為技術起點高,性能優異、品種齊全、質量可靠、售后服務完善,深受廣大客戶的信賴。
擴散硅壓力變送器被測介質的壓力直接作用于傳感器的膜片上(不銹鋼或陶瓷),使膜片產生與介質壓力成正比的微位移,使傳感器的電阻值發生變化,和用電子線路檢測這一變化,并轉換輸出一個對應于這一壓力的標準測量信號。
綏濱YPD-DI-A4-P3-O5發貨快氣體和蒸汽測量范圍:0~0.1kPa至0~40MPa輸出信號:4~20mA DC(特殊可為四線制220V AC供電,0~10mA DC輸出)供電電源:12~45V DC。相關參數編輯使用對象:液體一般為24V DC。其溫度不應超過變送器使用時的極限溫度,高于變送器使用的極限溫度必須使用散熱裝置,測量蒸汽或其他高溫介質時,應使用散熱管,使變送器和管道連在一起,并使用管道上的壓力傳至變壓器。在測量蒸汽或其他高溫介質時當被測介質為水蒸氣時,散熱管中要注入適量的水,以防過熱蒸汽直接與變送器接觸,損壞傳感器。
ASR107-1-0/C2/C3/L/U/D129
XMT-8412B
WP-C803-02-08-HH
WP-Z403-02-12-HL-P
WP-Z403-02-09-HL
WP-EC703-23-03-P
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EJA430A-DAS4A-37NC/A
LDYS-G1K2HN3
超聲波液位計DAECH01TREK
DAECH01TREK
沉入纜式液位計DB101-GISE202Z
DB101-GISE202Z
靜壓液位計DB101-GISE202Z
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靜壓液位計DB101-G1SE202Z
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液位計SH1A31AC1B1
壓力變送器S-10 0-200PSI
壓力變送器YH3051GP5S22M4B3D1iJ
YH3051GP5S22M4B3D1iJ
S-10 0-200PSI
SH1A31AC1B1
NL1903M1IC2i
液位變送器NL1903M1IC2i
AOB52U6H8PAO
雙回路數顯表AOB52U6H8PAO
ETS1701-100-0000溫度變送器
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壓力變送器MSTYC-1101
液位變送器JYB-KOLHT-A
JYB-KOLHT-A
MSTYC-1101
雙回路數顯表HR-WP-XD821-00-19-HHLL-2PT
HR-WP-XD821-00-19-HHLL-2PT
EJA110E-DMS4G-722DC
WP-ND805-022-17(08)-HL-P
儀表WP-ND805-022-17(08)-HL-P
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儀表SWP-LCD-NLR802-82-AAG-HL-2P-W
儀表SWP-NS835-022-23/23-HL
HWP-T804-02-23-HHLL-P-T
數顯表HWP-T804-02-23-HHLL-P-T
執行器ZHB1250
NHR-1100D-55-X/X/P-A
數顯表NHR-1100D-55-X/X/P-A
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數顯表NHR-5310H-55/X-K1/X/2/X/X-A
EJA120A-EES5A-92DA
差壓變送器EJA120A-EES5A-92DA
壓力變送器LDYS-G1K2HN3
SWP-ASR216-3-0/J16/P6/L/TEJA530A-ECS4N-09DF/A
PDS403H-1DS0-A2DA
當一臺差壓水位計排污時,對其它差壓水位表計影響較大。更不宜在聯通管式水位計的取樣管上并聯差壓水位計,這不僅因為排污時相互影響,而且還會附加不確定的誤差。當水位取樣點不夠時也不宜采用加連通管的方法增加取樣點。采用這種方法的實踐證明。直徑d=14.5m,高度就可以得到實際油品的庫存從公式還可知其密度ρh=14m。一次表:法蘭式隔爆差壓變送器,選用法蘭式是防止罐底臟物沉淀而堵塞引壓管,變送器量程0~140kPa。設計條件: 2000m3油罐。
SYPD-R1-S1-CS1-D
隔離器SYPD-R1-S1-CS1-D
PDS493H-1LS1-A1DA/G61/H85ZJ
SWP-ND405-010-14-NNW
SWP-ND405-010-14-NN-W
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EJA110A-EMS5A-22DC
EJA110A-ELS5A-22DC
EJA130A-EMS5A-22DC
EJA130A-EHS5A-22DN
WIDEPIUS--8ATS1Y4F2A5G24GJ1
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WP-C801-00-ANN-N
WT-901-02-12-N-P壓力變送器LDYS-G1K2BA3M
SWP-LK802-02-AAG-HL-2P
SWP-C401-00-23-N
振動速度傳感器VS-020H
WRNK2-291
超聲波液位計FMU43APDA20000
超聲波液位計HCLCS-200Y-10
熱電阻溫度變送器WNP2BD-02015000T3
測速傳感器HCH-M14-C43T-HL-H
HCH-M14-C43T-HL-H
配電器RPG-1000S
WP-C803-82-12-HL-P-A
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SWP-C401-00-23-N
振動速度傳感器VS-020H除機械,電路外,還有微處理芯片對輸入數據的運算工作,因此調校與常規方法有所區別。實際上廠家對智能變送器的校準也是有說明的,如ABB的變送器,對校準就有:“設定量程”,“重定量程”,“微調”之分。其中“設定量程”操作主要是通過LRV,URV的數字設定來完成配置工作。因為這是由HART變送器結構原理所決定了。因為智能變送器在輸入壓力源和產生的4-20mA電流信號之間智能差壓變送器的校準用上述的常規方法對智能變送器進行校準是不行的而“重定量程"操作則要求將變送器連接到標準壓力源上因此實際校準時可按以下步驟進行。在汽包上已提供的大口徑取樣管中插入1~2個取樣管的技術增多取樣點。當采用此方法時,應采取適當措施防止各個取樣系統互相干擾。?取樣孔位置應盡量避開汽包內水,汽工況不穩定區(如閥排氣口,汽包進水口下降管口,汽水分離器水槽處等),若不能避開時,應在汽包內取樣口處加裝穩流裝置。應優先選用汽,水流穩定的汽包端頭的測孔或將取樣口從汽包內部引至汽包端頭。實踐證明??刹捎?.5節介紹的"多測孔接管技術"當汽包上水位測量取樣孔不夠時汽包端頭取樣不僅取樣穩定,而且停爐后用汽包壁留下的水跡線核對也說明與水位計零位偏差很小。在測量蒸汽或其他高溫介質時,其溫度不應超過變送器使用時的極限溫度,高于變送器使用的極限溫度必須使用散熱裝置,測量蒸汽或其他高溫介質時,應使用散熱管,使變送器和管道連在一起,并使用管道上的壓力傳至變壓器。當被測介質為水蒸氣時,散熱管中要注入適量的水,以防過熱蒸汽直接與變送器接觸,損壞傳感器。油庫計量編輯設計和安裝時應考慮油罐底部的取壓開孔盡可能放低,以溫度變化而造成的誤差,必要時引入溫度補償。在油罐的罐體水平截面不等的情況下(如上小下大),要考慮補償措施。為達到一定精度,如油罐頂部裝有呼吸閥時,必須采用差壓變送器而不能采用壓力變送器。對敞口油罐或精度要求不高時,可直接采用壓力變送器以方便安裝。
WRNK2-291差壓變送器是測量工藝管道或罐體中介質的壓力差,并且通過數據的轉換、開方將測量的差壓值轉換成電流信號輸出。選擇差壓變送器需要知道如下的參數:
操作條件的變化,如介質溫度、壓力、濃度的變化。有時還要考慮到從開車到參數達到正常生產時,氣相和液相濃度和密度的變化;
被測對象容器的結構、形狀、尺寸、容器內的設備附件及各種進出口料管口都要考慮,如塔、溶液槽、反應器、鍋爐汽包、立罐、球罐等;
其它要求,如環保及衛生等要求;
工程儀表選型要有統一的考慮,要求盡可能地減少規格品種,減少備品備件,以利管理;
實際的工藝情況:
要看介質的物化性質及潔凈程度,常規的差壓變送器及浮筒式液位變送器,還要對接觸介質部分的材質進行選擇;
對有些懸浮物、泡沫等介質可用單法蘭式差壓變送器。有些易析出、易結晶的用插入式雙法蘭差壓變送器;
考慮被測對象是屬于哪一類設備。如槽、罐類,槽的容積較小,測量的范圍不會太大,罐的容積較大,測量的范圍可能較大;
對高黏度介質的液位及高壓設備的液位,由于設備無法開孔,可選用射頻液位計來測量;
除了測量方法上和技術上問題以外,還有儀表的投資問題 。
實際應用編輯
在溫州新世紀油庫項目,筆者將此思路應用到實際設計中。
設計條件: 2000m3油罐,直徑d=14.5m,高度就可以得到實際油品的庫存從公式還可知其密度ρh=14m。
一次表:法蘭式隔爆差壓變送器,選用法蘭式是防止罐底臟物沉淀而堵塞引壓管,變送器量程0~140kPa。
二次表:選用智能光柱顯示報警儀,萬能信號輸入,可任意改變量程,用光柱顯示液位,用數字顯示油品的噸數。以6#罐為例,S=π×r2=3.14×7.252=165m高為14m。
在油罐頂部,差壓變送器設計一套液位報警裝置,作為雙保險。在應用中由于測量值直接為噸數,故油罐不論貯存何種油品,二次表顯示的值是油罐內油品的噸數,避免了需要測定密度進行換算的麻煩。
差壓變送器一般情況油品出入庫往往是采用泵輸送經過橢圓齒輪流量計計量,由于流量計的精度有限,高也只有0.2級,差壓變送器還需測密度計算,其結果往往有些出入,從而造成計量糾紛。因為油罐測量的結果為噸數,而且精度可達到0.2級甚至0.1級,因此,與容積式流量計相比,差壓變送器計量結果更準確。雖然在小數量的油品出入庫時,由于分辨率的原因,測量的結果誤差較大,但在大數量的油品出入庫時,其較高的精度和較小的相對誤差,差壓變送器是其它計量手段所無法比擬的,特別適合月度、季度、年度的盤存。實踐表明其主要優點有:安裝維護簡單方便;讀數直觀直接明確,可直接讀出油品的庫存量;免除了密度的測定和換算。
油庫計量編輯
設計和安裝時應考慮油罐底部的取壓開孔盡可能放低,以溫度變化而造成的誤差,必要時引入溫度補償。
在油罐的罐體水平截面不等的情況下(如上小下大),要考慮補償措施。
為達到一定精度,如油罐頂部裝有呼吸閥時,必須采用差壓變送器而不能采用壓力變送器。對敞口油罐或精度要求不高時,可直接采用壓力變送器以方便安裝。
二次表盡量采用智能表,可方便改變量程,實現溫度補償等 。
取壓點處應保證有直管段,兩邊各大于5D(管道通經);???
在蒸汽管道上取壓時,應在管道的側面安裝引壓管;???
平衡罐應安裝在引壓管的高點處;???
排污管應在靠近變送器引壓管連接處安裝;???
取壓點與變送器的管道距離應大于1米;????
變送器的安裝位置應低于取壓點的位置。??
汽包水位的安裝?
汽包水位測量系統的安裝除滿足和行業有關標準外,還應在如下的安裝中,根據汽包水位計測量的特性,加以注意,以保證水位測量儀表可靠正確運行。?.???
取樣孔性原則?
每個水位測量裝置都應具有的取樣孔。不得在同一取樣孔上并聯多個水位測量裝置,以避免相互影響,降低水位測量的可靠性。如果在同一個取樣孔上并聯2個或更多的取樣管,其中一個平衡門、一次門或排污門泄漏,或檢修時操作不當,極易影響并聯的其它水位計的測量,帶來很大的測量誤差,造成誤判。若正巧是三冗余邏輯中的一對,易引發控制失靈、保護誤動或拒動,存在著很大的事故隱患
當水位取樣點不夠時也不宜采用加連通管的方法增加取樣點。采用這種方法的實踐證明,當一臺差壓水位計排污時,對其它差壓水位表計影響較大。更不宜在聯通管式水位計的取樣管上并聯差壓水位計,這不僅因為排污時相互影響,而且還會附加不確定的誤差。?
當汽包上水位測量取樣孔不夠時,可采用4.5節介紹的"多測孔接管技術",在汽包上已提供的大口徑取樣管中插入1~2個取樣管的技術增多取樣點。當采用此方法時,應采取適當措施防止各個取樣系統互相干擾。?
取樣孔位置應盡量避開汽包內水、汽工況不穩定區(如閥排氣口、汽包進水口下降管口、汽水分離器水槽處等),若不能避開時,應在汽包內取樣口處加裝穩流裝置。應優先選用汽、水流穩定的汽包端頭的測孔或將取樣口從汽包內部引至汽包端頭。實踐證明,汽包端頭取樣不僅取樣穩定,而且停爐后用汽包壁留下的水跡線核對也說明與水位計零位偏差很小。?
電容式差壓變送器安裝?
電容式差壓變送器由于其測量范圍很小,變送器中傳感元件的自重即會影響到微差壓變送器的輸出,因此在安裝電容式差壓變送器出現的零位變化情況屬正常情況。安裝時應使電容式變送器的壓力敏感件軸向垂直于重力方向,如果安裝條件限制,則應在安裝固定后調整變送器零位到標準值而滿量程的輸出信號不應由任何調整
此標準由中國機械工業聯合會提出,由全國工業過程測量控制和自動化標準化技術委員會(SAC/TC 1歸口。引言中說,用于工業過程控制系統的新型變送器現在普遍配備了微處理器,采用了數字信號處理和通信方法、傳感元件和人工智能,這使得它們比傳統模擬變送器更加復雜,同時賦予它們相當客觀的附加值。標準的主體部分,主要致力于構建一種用于智能變送器的設計評審和性能試驗必須遵循的方法。
GB/T17614《工業過程控制系統用變送器由部分《性能評定方法》、第二部分《檢查和例行試驗導則》和第三部分《智能變送器性能評定方法》組成。GB/T17614.3-2018 《工業過程控制系統用變送器第3部分:智能變送器性能評定方法》內容包括:前言、引言、范圍、規范性引用文件、術語和定義、性能試驗、其他考慮事項和評定報告以及4個附錄。
GB/T17614.3-2018 《工業過程控制系統用變送器第3部分:智能變送器性能評定方法》用于替代GB/T17614.3-20一些主要的變化如下:
——增加了”本部分的結構主要遵循了GB/T19767的框架。對于性能試驗,還應參考GB/T18271系列標準,該系列標準描述的許多試驗對于智能變送器依然是有效的。推薦進一步閱讀GB/T18272系列標準,因為本部分的一些想法是基于該系列標準提出的概念?!埃ㄒ娨?,2013年版的引言);——”方法“中不再有“智能程度”的評價方法;“方法學”中明確了“通信網絡”的規定,即“通信網絡(見IEC61158系列標準或其他標準)”(見第1章,2013年版的第1章)
超聲波液位計FMU43APDA20000
超聲波液位計HCLCS-200Y-10
熱電阻溫度變送器WNP2BD-02015000T3
測速傳感器HCH-M14-C43T-HL-H
HCH-M14-C43T-HL-H
● 使用直接交流采樣及真有效值測量原理
PD6000-Y數字多功能電力儀表對供配電系統二次回路信號進行直接交流采樣,由DSP進行真有效值數據處理。