温度变送器传统---成三类:低成本头安装型(head-mountod)、常规型、智能型(smart)。不过,又公布了一种新的类型,可编程的头安装型变送器,这种变送器与现场组态的变送器不同,在于它内含一个微处理器,室外温度传感器,并可通过ibmpc计算机对其数字编程。
头安装型变送器的应用
侯拟与可编程头安装型两类变送器在所有过程工业中都能使用。模拟类型变送器,由于价格便宜,室外温度传感器,适于一般应用。但严格的电测量场合,---是emi/rfi时需仔细考虑。当精度是重要指标时,应考虑选择可编程类型。
按价格上升的次序排列,下一种选择就是常规型变送器。在许多地方,现场安装(field-mounted)的全模拟型,是工业标准化变送器。在北美,人们喜欢选择这种类型。它们比头安装型的大且重,坚固---,具有防爆外壳及---的性能。
智能变送器也能接受任何标准的传感输入.象常规变送器一样智能变送器带有一个坚固的现场能安装的外壳,并且设计用在危险区.然而,由于结合了数字电子技术从而提供了较高的精度,广泛的通用性,简单的维护和较好的工作效率。
智能变送器常常应用于危险或不易接近的场合,如化学工业,
已用于薄膜反应器中。这些反应物和产品的温度不能直接测量,室外温度传感器厂家,因为没有插入的元件可以放在液体蒸汽中,温度控制是通过用智能变送器测量冷却水温差来达到的。
温度测量仪的选择余地很大,这里所谈到的变送器类型已可满足大多数的需要,因而应用范围不可避免地有一些重叠,为了选择所需的合适产品还需深入地了解。通常,选用智能化变送器可以---节约维修费用。
为了优化测量性能,并地减少长期维护费用,在选择温度传感器时,请使用以下技巧作为实用指南。
1测量温度范围在-40℃和850℃之间,请选择热电阻。2对于低至-200℃的温度,室外温度传感器多少钱,请使用绕线热电阻。3做法是使用4 线制和a 类热电阻。4---传感器经过温度变化循环和“老化”处理,以---长期稳定性。5在部署低于0℃和高于600℃的热电阻时,您需要了解工艺条件以优化结构:温度范围、循环、压力、流量、介质、振动和周围环境条件(化学品/ ---)。6 如果需要精度时,使用传感器微调。7如果使用长线路的3 线制热电阻,并且无法将其转换为4 线制热电阻,请将3 线热电阻替换为pt1000ω 热电阻。8如果监测温度高于850℃,请使用热电偶。9如果使用热电偶,请使用热电偶和延长线。10如果使用长热电偶延长线,请---它具有噪声防护功能。11用远程i/o 替代受污染的热电偶延长线。
校准点并不知晓热敏电阻在其电阻容差范围内的位置会降低系统性能,因为您需要的误差范围。校准将告知您期望的电阻值,这可帮助您大幅减少误差范围。但是,这是制造过程中的一个附加步骤,因此应尽量将校准保持在---水平。
校准点的数量取决于所使用的热敏电阻类型以及应用的温度范围。对于较窄的温度范围,一个校准点适用于大多数热敏电阻。对于需要宽温度范围的应用,您有两种选择:1)使用ntc校准三次(这是由于它们在---温度下的灵敏度低且有较高电阻容差),或2)使用硅基线性热敏电阻校准一次,其比ntc稳定。
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