Hvad er temperaturtransmitter

 

 

En temperaturtransmitter er et elektrisk instrument, der forbinder med temperatursensoren for at isolere, forstærke, filtrere støj og konvertere signalet fra sensoren for at sende det til kontrolenheden. Dens primære funktion er at måle og advare temperaturændringer. En temperaturtransmitter er en vigtig enhed til nøjagtig temperaturmåling og overvågning i industrielle processer. Den er forbundet til en temperatursensor og konverterer analoge termiske målinger til digitale udgangssignaler med minimal interferens, som repræsenterer den procesvariable temperatur, der måles og kontrolleres.

 

Fordele ved temperaturtransmitter

 

 

Forbedret signalintegritet, især over lange afstande. Brug af skærmet parsnoet ledninger giver endnu højere EMI-modstand.
Standardiseret output. I modsætning til outputtet fra direkte ledninger er 4 til 20 mA-signalet kompatibelt med de fleste dataindsamlings-, optagelses- og displaysystemer, hvilket tillader standardisering af hardware.

Forbedret nøjagtighed. Klipning af milliamp-output til en del af sensorens rækkevidde kan forbedre opløsningen og give større nøjagtighed. Derudover kan nogle sendere registrere termoelementdrift og give en advarsel, før der opstår problemer.

Billigere ledninger. Termoelementforlængerledninger er normalt lavet af det samme materiale som selve enheden, så de er dyrere og mere skrøbelige end standard parsnoede ledninger. Twisted pair er nemmere at "trække", og da det koster mindre pr. fod resulterer det i betydelige besparelser i det lange løb.

Forenklet vedligeholdelse. Parsnoede ledninger står bedre i fjendtlige miljøer, så kabelbrud og kortslutninger er mindre almindelige og let opdages, hvis de opstår. "Smarte" sendere kan sende diagnostiske oplysninger, så problemerne er forstået, før en tekniker begynder at spore ledninger og lede efter fejl.

Eftermontering og opgraderingsfleksibilitet. Når temperaturtransmitterne er installeret, skal processen ændres, og der er behov for et andet termoelement, er det kun selve føleren, der skal ændres. Omvendt kan en transmitter installeres ved hjælp af eksisterende direkte ledningsforbindelser.

Hvorfor vælge USA

 

 

Vores fabrik:Shanghai Ziasiot Technology Co., Ltd. er en erfaren fremstilling af tryk- og temperatursensorer, transmittere.

 

Produkter:De vigtigste produkter, der er udviklet og produceret af vores virksomhed, består af flere serier, herunder trådløse sensorer, flowsensorer, lineære, tryksensorer, væskeniveausensorer, højtemperatursmeltetryksensorer, smeltetryksmåler, højtemperatursmeltetryktransmitter, temperatursensor, fusionsindeksinstrument, trykkalibreringssystem, smart digitalt instrument, sprængningsafbryder, smart home-system, smart-laboratorie-system, smart body-skala, komplet system til smarte laboratorier, smart kropsvægt, automatiseret system.

 

Vores certificering:For at understrege vores forpligtelse til kvalitet og omdømme sikrer R&D og produktionsprocessen for alle zias mærker at opfylde og besidde RoHS, ISO, CE, CMC, CPA, ex og andre certificeringer.

 

Produktion og kvalitet:ZiasIOT dedikerer sig til at forbedre fremstillingsindustrien og dens produktivitet. Evnen til at kontrollere temperatur og tryk i industriområdet er afgørende for at fremme produktiviteten og producere produkter af høj-kvalitet.

Typer af temperaturtransmittere
 

Vejr--Bevis- og eksplosionssikre-sendere

I applikationer, hvor en sender skal modstå det slid, der er forbundet med vedvarende eksponering for elementerne, er en vejr-- og eksplosionssikker-sender passende. Denne særlige type sender har et eksternt kabinet, normalt lavet af rustfrit stål eller et udpeget eksplosionssikkert materiale, som er tæt forseglet for at beskytte de følsomme interne komponenter. Indvendigt er senderen opdelt i to små kamre: Det ene rummer sensoren, og det andet indeholder den elektronik, der er forbundet med at beregne temperatur og sende et nyt signal. Vejr--og eksplosionssikre-sendere har en tendens til at have et højt niveau af nøjagtighed og kan normalt justeres og overvåges lokalt, hvis det er nødvendigt.

Panelmonteret eller DIN-skinnemonterede transmittere

En DIN-skinne bruges til at montere afbrydere, relæer og sendere. Selve skinnen er et stykke metal, der er formet til at gøre det muligt at fastgøre en enhed (såsom en sender) ved hjælp af en fjederklemme, som glider ind i en bøjning i metalskinnen og sikrer sig selv. Metalskinnen, komplet med påsat sender, kan derefter fastgøres til et panel eller en væg. Akronymet DIN står for Deutsches Institut fur Normung, som er det tyske institut for standardisering. DIN-skinnetransmittere, også kaldet panelmonterede transmittere, findes normalt i forskellige applikationer, fordi de er relativt lave-omkostninger og kan fungere med en række forskellige sensorer. På grund af DIN-skinnekonfigurationen er de også nemme at installere. De er noget mindre nøjagtige end vejr- og eksplosionssikre-sendere på grund af den længere ledningskonfiguration, der er nødvendig for at sikre senderen. For temperaturtransmittere er skinnemontering den ældste monteringsmetode.

Hovedmonterede sendere

Hovedmonterede sendere inkorporerer transmitteren i tilslutningshovedet eller det udvendige hus på en sensor. På grund af dette design er de nemme at installere og kræver minimal ledningsføring, da sensorhovedet blot bliver en sensorhovedsender.

4-20mA Sanitary Temperature Transmitter

 

Hvor bruges temperatursensoren

Temperatursensorerne bruges til at verificere designantagelser, der vil fremme sikrere og mere økonomisk design og konstruktion.
De bruges til at måle temperaturstigningen under hærdningsprocessen af ​​beton.
De kan måle stentemperaturer i nærheden af ​​beholdere til flydende gas og jordfryseoperationer.
Temperatursensorer kan også måle vandtemperaturer i reservoirer og boringer.
Det kan bruges til at fortolke temperatur-relaterede stress- og volumenændringer i dæmninger.
De kan også bruges til at studere temperatureffekten på andre installerede instrumenter.

Sådan bruges en temperaturtransmitter

 

En temperaturtransmitter trækker strøm fra en ekstern jævnstrømsforsyning i forhold til dens sensorindgang. Det aktuelle signal transmitteres som en ændring i strømforsyningsstrømmen.
Specifikt vil en termoelementindgangstransmitter trække 4 mA strøm fra en jævnstrømsforsyning, når processens laveste temperatur måles. Efterhånden som temperaturen stiger, vil termoelementsenderen trække proportionalt mere strøm, indtil den når 20 mA. Dette 20 mA signal svarer til termoelementets højest registrerede temperatur. Senderens interne signal-konditioneringskredsløb (drevet af en del af strømmen på 4-20 mA) bestemmer det temperaturområde, som udgangsstrømsignalet vil repræsentere.
Fysisk er kun to kobberledninger nødvendige for at forbinde temperaturtransmitterens udgangssignal i et seriekredsløb med fjernstrømforsyningen og procesudstyret. Dette er gjort muligt, da signalet og strømforsyningsledningen er kombineret (et kredsløb har en dobbelt funktion).

 

Universel og tilgængelig senderkalibrering
Under temperaturtransmitterens kalibreringsproces erstattes sensoren af ​​en enhed, der producerer en række modstande. En speciel enhed bruges til kalibrering, som kan simulere RTD'er og termoelementer. Kalibreringsenheder programmeres ved hjælp af en speciel software, der er forbundet til en computer via en USB.

 

Proceskalibrering sikrer ekstrem nøjagtighed
I applikationer, der stiller store krav til nøjagtighed, kan den kombinerede unøjagtighed af sensor og transmitter være for stor. Løsningen er at kalibrere senderen, så den passer til den specifikke sensor.

Hvad er forskellen mellem en temperatursensor og en temperaturtransmitter

Mens en temperatursensor måler eller registrerer den fysiske temperatur og konverterer den til målbare enheder af elektrisk strøm, inklusive spænding eller modstand, er en temperaturtransmitter en enhed forbundet til sensoren, der konverterer den målte temperatur til et signal, der skal ses, logges og vedligeholdes.
Begge enheder har en afgørende rolle i at sikre, at nøjagtige temperaturer måles og kommunikeres til kontrol.

 

Temperatursensor
En temperatursensor er en enhed, der måler temperaturen gennem et elektrisk signal genereret af to metaller, der producerer elektrisk spænding eller modstand som reaktion på temperaturændringer. Disse signaler kan konverteres til en temperaturaflæsning.

 

Temperaturtransmitter
En temperaturtransmitter er et elektrisk instrument, der forbinder med temperatursensoren for at isolere, forstærke, filtrere støj og konvertere signalet fra sensoren for at sende det til kontrolenheden. Dens primære funktion er at måle og advare temperaturændringer.

 

Temperaturtransmittere fra procesparametre
En temperaturtransmitter er en vigtig enhed til nøjagtig temperaturmåling og overvågning i industrielle processer. Den er forbundet til en temperatursensor og konverterer analoge termiske målinger til digitale udgangssignaler med minimal interferens, som repræsenterer den procesvariable temperatur, der måles og kontrolleres.
Fordelene ved at bruge temperaturtransmittere omfatter eliminering af behovet for specielle kabelkrav, muliggør avanceret diagnostik og tilbyder meget større støjmodstand over lange afstande.

Hvordan virker temperaturtransmittere

 

 

Sendere sigter mod at forstærke og filtrere signalet fra temperatursensoren. Hvordan dette gøres varierer lidt afhængigt af den anvendte sensor.
Nogle gange konverteres dette analoge signal til et digitalt signal (ADC) for at muliggøre yderligere funktioner (såsom kalibrering og skalering), og returneres derefter til et analogt signal. Konditioneringskredsløbet kan designes til modstandsværdier fra 15 til 380 ohm eller noget lignende for at rumme hele spektret af RTD-værdier.
Elektronikken inde i transmitteren vil trække 4mA fra strømforsyningen, når temperaturen er ved det lave-indstillingspunkt og vil trække 20mA, når sensoren er ved det høje-temperatursætpunkt. For eksempel, hvis dit temperaturområde for din sensor er 0-100 grader, vil et 4mA-signal svare til 0 grader. På samme måde ville 20mA repræsentere 100 grader. Brug af 4mA som den lave reference gør det meget nemmere at bemærke, når dit system ikke fungerer.
Signalopsamling:Senderen opsamler spændings- eller modstandssignalet fra temperaturføleren.
Signalkonditionering:Den behandler og konditionerer derefter signalet (f.eks. koldforbindelseskompensation for termoelementer) for at sikre nøjagtighed og stabilitet.
Udgangssignalgenerering:Senderen genererer et standardiseret udgangssignal, såsom 4-20 mA eller 0-5Vdc, som er proportional med temperaturmålingen. For eksempel kan transmitteren programmeres til at give et lineariseret 4-20mA output over et område på 0ºC til 100ºC, hvor 4mA repræsenterer 0ºC og 20mA repræsenterer 100ºC.
Signaltransmission:Dette standardiserede udgangssignal kan derefter transmitteres over lange afstande (nyttigt til termoelementsignaler for at eliminere voltfaldsfejl) som en del af en 2-leder loop til instrumentering, dataloggere, temperaturregulatorer eller PLC'er.

 

Hvad er input fra en temperaturtransmitter

De mest almindelige typer indgange til temperaturtransmittere er termoelementer og RTD'er. Termoelementindgang
I branchen i dag er transmittere til termoelementer normalt designet til termoelementer af uædle metal. Det er type: K,T, J og E. Det betyder ikke, at du ikke vil være i stand til at finde sendere til andre typer termoelementer, men de kan være dyrere.
Termoelementer har to ledninger, så senderne vil have to indgangsterminaler, hvor ledningerne kan tilsluttes. Det er vigtigt at tilslutte termoelementet korrekt. Senderen skal købes med koldforbindelseskompensation. Cold junction-kompensation bruges som reference for det kryds, der er nedsænket i miljøet.
Termoelementsendere vil have en nul- og spændvidde-dialog, der vil blive brugt til kalibreringsformål. Du skal findreje enheden ved hjælp af disse potentiometre, hvis du bemærker, at din enhed aflæser forkerte værdier.

Explostion Proof Temperature Transmitter
Screw-in Thermocouple-Type B Tempurature Transducer

Ansøgninger om temperaturtransmittere

Temperaturtransmittere bruges til forskellige applikationer i en lang række industrier, herunder:


Industrielle processer:Til præcis temperaturkontrol og overvågning i fremstillings- og kemiske processer.


VVS-systemer:At overvåge og regulere varme-, ventilations- og klimaanlæg.


Videnskabelig forskning:I laboratorier og videnskabelige eksperimenter.


Energistyring:I energi-effektive og omkostningseffektive-temperaturstyringsløsninger.


Petrokemisk/olie og gas:ATEX godkendte transmittere er tilgængelige til en bred vifte af anvendelser inden for olie- og gasindustrien.

Faktorer at overveje, når du vælger en temperaturtransmitter

 

Type sensorer:De smarte temperaturtransmittere har ofte enten RTD- eller termoelementsensorer. Den faktiske aktivitet af temperaturmåling udføres af sensoren selv, derfor er typen af ​​temperatursensor en vigtig overvejelse, når du vælger en sender. Faktorer som temperatursvingninger, fugt, korrosion, kontaktledningsnedbrydning osv. kan påvirke sensorens ydeevne, og derfor skal man gå efter sensorer af høj-kvalitet.


Monteringssted:Monteringsstedet er en afgørende overvejelse, når du køber en temperaturtransmitter. Hvis afstanden mellem sender og kontrolpanel er mindre, og hvis der ikke er nogen støjafbrydelse, kan installationen koste mindre. Man bør også overveje, om senderen skal installeres over hovedet, udendørs eller på taktiske-feltsteder. Hvis senderen skal installeres på et farligt sted, skal du kontrollere, om senderen kan understøtte fjerninstallation og overvågning.


Konfigurationsprotokol:Selvom smarte sendere kan have lignende design, bruger de forskellige konfigurationsprotokoller. Highway addressable remote transducer (HART)-protokol og pc-konfigurationsprotokoller som Profibus, Foundation Fieldbus osv. foretrækkes almindeligvis i industrielle transmittere. Formålet med konfigurationsprotokoller er at tilbyde fjerntilgængelighed, godkendelsesfunktion og operatørkontrol. Derfor skal man bruge den konfigurationsprotokol, der er kompatibel med det eksisterende system.


Målenøjagtighed:Nøjagtighed er et væsentligt udvælgelseskriterium for temperaturtransmittere, da en fejl eller forsinkelse i temperaturmålingen kan føre til dyre og farlige skader. Derfor må man ikke gå efter sendere med lav nøjagtighed. I betragtning af den industrielle efterspørgsel er nøjagtighedsområdet, man skal kigge efter, ±0,0025˚ F til 1˚ F. Faktorer som kold krydskompensation, linjespændingseffekt, EMI/RFI-afbrydelse osv. påvirker nøjagtigheden, derfor skal man vælge en sender, der er immun over for sådanne problemer.


EMI/RFI-immunitet og signalisolering:Elektromagnetisk interferens og radiofrekvensinterferens kan forårsage signalforringelse, ikke-gentagelighed, manglende nøjagtighed og effektivitet osv. Derfor skal man gå efter en sender med stærk immunitet mod EMI/RFI.


Diagnostiske og fejlfindingsfunktioner:De smarte sendere har adskillige elektroniske delintegrationer, derfor er det svært for operatøren at finde ud af problemet under diagnose eller fejlfinding. Der er dog adskillige smarte transformere på markedet, der har automatisk fejlfinding, diagnosticering og fejlfinding. På grund af de automatiske diagnostiske evner overvåges sensorerne kontinuerligt, og kredsløb testes periodisk af senderen selv. Dette hjælper med øjeblikkelig fejlfinding og løsning.


Særlig funktionalitet:For at få den bedste pasform til dine krav, kan du kigge efter temperaturtransmittere med specielle funktionaliteter. På denne måde kan man få tilpassede produkter til deres applikationer. De særlige funktionaliteter kan være applikations-specifikke procesparametre, sensortrimning, vejledende alarmer, ingen-standardindgange osv.

 

 
FAQ
 

Q: Hvad menes med temperaturtransmitter?

A: En temperaturtransmitter er en enhed, der konverterer signalet produceret af en temperatursensor til et standardinstrumenteringssignal, der repræsenterer en procesvariabel temperatur, der måles og kontrolleres. Det mest almindelige udgangssignal for senderinstrumentering er 4 til 20 mA.

Q: Hvor bruges temperaturtransmittere?

A: En temperaturtransmitter bruges i industrielle processer til nøjagtigt at overvåge og kontrollere temperaturer. Temperatursensorer genererer elektriske signaler, der konverteres til et standardiseret udgangssignal af transmitteren, normalt til et 4-20 mA eller 0-10 V signal.

Q: Hvordan bruger du en temperatursender?

A: En temperaturtransmitter trækker strøm fra en ekstern jævnstrømsforsyning i forhold til dens sensorindgang. Det aktuelle signal transmitteres som en ændring i strømforsyningsstrømmen.

Q: Hvad er forskellen mellem et termometer og en temperatursender?

A: En temperatursensor er et instrument, der bruges til at måle graden af ​​varmhed eller kølighed af et objekt, hvorimod en temperaturtransmitter er en enhed, der er forbundet med en temperatursensor for at transmittere signalerne til et fjerntliggende sted til overvågnings- og kontrolformål.

Q: Hvorfor bruge en temperaturtransmitter?

A: Disse omfatter: Forbedret signalintegritet, især over lange afstande. Brug af skærmet parsnoet ledninger giver endnu højere EMI-modstand. Standardiseret output.

Q: Hvad er output fra en temperaturtransmitter?

A: Hvad er udgangene af en temperaturtransmitter? Temperatursendere fungerer som mediet for sensoren og modtageren, og de bør derfor udsende en værdi, der kan måles af modtagerens instrumentering. På tværs af industrien er standardudgangen for en temperaturtransmitter 4-20mA, 0-5VDC eller 0-10VDC.

Q: Hvordan fungerer en temperatursensor?

A: Temperatursensorer fungerer ved at levere aflæsninger via elektriske signaler. Sensorer er sammensat af to metaller, der genererer en elektrisk spænding eller modstand, når der sker en temperaturændring ved at måle spændingen over diodeterminalerne. Når spændingen stiger, stiger temperaturen også.

Q: Hvordan kontrollerer du en temperatursender?

A: For at teste transmitteren: Brug en modstands- eller decadeboks til at simulere PT100-sonden, hvis du har mistanke om, at fejlen ligger hos temperaturtransmitteren. Påfør modstanden på temperaturtransmitterens indgang og sørg for, at strømmen gennem sløjfen er korrekt for den givne værdi.

Q: Er en temperaturtransmitter input eller output?

A: Typisk isolerer temperaturtransmittere, forstærker, filtrerer støj, lineariserer og konverterer inputsignalet fra sensoren og sender eller transmitterer derefter et standardiseret udgangssignal til kontrolenheden. Almindelige elektriske udgangssignaler, der bruges i produktionsanlæg, er 4-20mA eller 0-10V DC områder.

Q: Hvad er forskellen mellem en tryktransmitter og en temperaturtransmitter?

A: De vigtigste præstationsparametre for tryktransmitteren inkluderer rækkevidde, nøjagtighed, udgangssignal osv., mens temperaturtransmitterens vigtigste præstationsparametre inkluderer måleområde, nøjagtighed, responstid, udgangssignal osv. De to ydeevneparametre er forskellige.

Q: Hvor nøjagtig er en temperaturtransmitter?

A: FTU- og termoelementsendere giver en fuldskala nøjagtighed på ±0,1 %. Temperatursendere giver også stabilitet ved at isolere signaler fra elektromagnetisk og radiofrekvensinterferens.

Q: Hvor mange typer temperaturtransmittere findes der?

Sv: De tre generelle kategorier for temperaturtransmittere omfatter vejr-og eksplosionssikre-transmittere, DIN-skinne- eller panelmonterede transmittere og hovedmonterede transmittere. De tre generelle typer monteringssæt- inkluderer skinnemontering, feltmontering og hovedmontering.

Q: Er termoelement en temperaturtransmitter?

A: Termoelementtemperaturtransmittere konverterer det lille millivolt (mV) output fra et termoelement til et strømsignal (typisk 4-20 mADC), der er immun over for støj og spændingsfald over lange afstande.

Q: Hvad er forskellen mellem termoelement og temperaturtransmitter?

A: Et termoelement kan måle et større temperaturområde. Måleområdet ligger mellem -180 grader til 2.320 grader. På den anden side er RTD mere velegnet til at måle lavere temperaturområder. Måleområdet for en RTD ligger mellem -200 grader til 500 grader.

Q: Hvad er infrarød temperatursender?

A: Et infrarødt termometer er en sensor, der består af en linse til at fokusere den infrarøde (IR) energi på en detektor, som konverterer energien til et elektrisk signal, der kan vises i temperaturenheder efter at være blevet kompenseret for variation i omgivelsestemperaturen.

Q: Hvad er det grundlæggende princip for en temperaturtransmitter?

A: Temperaturtransmittere forstærker signalet fra en temperaturføler (f.eks. modstandstemperaturføler pt100, termoelement), sikrer dets linearisering og konvertering til et spændingssignal (f.eks.. 0-10 V) eller et strømsignal (f.eks.. 4-20mA, 0-20mA) .

Q: Hvordan fungerer en 4-20 mA temperaturtransmitter?

A: Sensoren måler en procesvariabel, senderen oversætter denne måling til et strømsignal, signalet går gennem en ledningsløkke til en modtager, og modtageren viser eller udfører en handling med dette signal.

Q: Hvad er tryk- og temperaturtransmitter?

A: En tryktransmitter er en mekanisk enhed, der måler den ekspansive kraft af en flydende eller gasformig prøve. Også kendt som en tryktransducer, er denne type sensor typisk sammensat af et trykfølsomt overfladeareal lavet af stål, silicium eller andre materialer afhængigt af analyttens sammensætning.

Q: Kræver temperaturtransmittere kalibrering?

A: Inden for instrumentering kaldes denne langsomme forringelse af nøjagtigheden 'drift'. På grund af drift bliver temperaturtransmitterens output unøjagtig. Til dette formål skal vi kalibrere temperaturtransmitteren med jævne mellemrum, eller når dens output virker forkert.

Q: Hvordan beskytter jeg min temperatursensor?

Sv: Typisk vil temperatursensorer blive beskyttet ved at indsætte det skrøbelige sensorelement i en beskyttende kappe og pakke med et keramisk pulver. Dette beskytter sensoren mod vibrationer og potentielt aggressive procesmedier, som kan beskadige elementet.

Som en af ​​de mest professionelle producenter og leverandører af temperaturtransmittere i Kina er vi kendetegnet ved kvalitetsprodukter og lav pris. Velkommen til engrossalg af den bedst sælgende temperaturtransmitter til salg her fra vores fabrik. Kontakt os for skræddersyet service.

Indkøbstasker