Преобразователь температуры - FRC
Ссылка : FRCС сайта
535,00 € Запрос цитатыС сайта
535,00 € Запрос цитатыС сайта
187,00 € Запрос цитатыС сайта
365,00 € Запрос цитатыС сайта
269,00 € Запрос цитатыС сайта
260,00 € Запрос цитатыС сайта
61,00 € Запрос цитатыС сайта
260,00 € Запрос цитатыPremium quality in every product
Local service near you
Customer support every step of the way
Seamless technical communication
Измерение температуры является важным аспектомавтоматизация и управление промышленными процессами. Fuji Electric разработала широкий спектр температурные датчикииз преобразователи и кондиционеры сигналов и Индикаторы преобразователя температуры HART для удовлетворения требований ваших промышленных приложений.
Если вы контролируете температуру жидкости, газа или пара или создаете продукт, качество которого требует контроля температуры, то существует несколько ключевых аспектов:
Существует множество технологий для измерения температуры, ее преобразования и отображения результатов, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Датчики температуры играют фундаментальную роль в мониторинге и управлении температурой, нагревом или охлаждением в промышленных системах.
Наиболее распространенные типы датчиков температуры включают термопары (тип K, J и т.д.), датчики сопротивления(RTD), такие как PT100 или PT1000, и термисторы (NTC).
Термометры сопротивления, также известные как ТДС или датчики температуры сопротивления, являются одним из самых популярных типов датчиков температуры. Они используются в самых разных отраслях промышленности, от пищевой до химических производств. ТДС изготавливаются из материалов с высоким электрическим сопротивлением, таких как платина, медь или никель. Сопротивление материала ТДС изменяется с изменением температуры, поэтому сопротивление ТДС может быть использовано для расчета температуры.
Наиболее распространенным типом ТДС является PT100, который имеет сопротивление 100 Ом при 0°C. PT1000 имеет сопротивление 1000 Ом при 0°C. PT100 и PT1000 доступны в широком диапазоне уровней точности, от 0,5% до 0,01%.
Они могут использоваться при температурах от -200°C до +850°C и могут быть изготовлены с 2, 3 или 4 проводами.
Термопара состоит из двух проводов из разных металлов, соединенных на одном конце. Место соединения двух проводов называется горячим спаем. Другой конец провода термопары подключается к измерительному прибору, например, мультиметру или терморегулятору. Когда горячий спай нагревается, на измерительном устройстве возникает напряжение. Это напряжение пропорционально разнице температур между горячим спаем и измерительным устройством.
Термопарные зонды выпускаются из широкого спектра металлов, таких как медь-константан, железо-константан и хромель-алюмель. Термопары также выпускаются с различными уровнями точности, от 0,5 до 0,01 %.
В соответствии с рекомендациями их можно использовать при температуре до 2300°C.
Преобразователи и кондиционеры сигналов играют важную роль в интеграции термометров сопротивления PT100 и термопарных зондов с ПЛК или другими цифровыми устройствами. Эти устройства преобразуют сигнал, излучаемый датчиком температуры, в стандартный сигнал напряжения или тока, обычно 4-20 мА или 0-10 В, совместимый с промышленными системами управления и контроля.
Преобразователи сигналов необходимы для промышленных применений, где важны точность, надежность и простота интеграции температурных датчиков.
Преобразователи температуры HART используются в системах автоматизации технологических процессов для измерения, преобразования и передачи сигналов температуры от термометров сопротивления или термопар на ПЛК или другие цифровые устройства. Преобразователь преобразует сигнал датчика температуры в стандартный сигнал напряжения или тока. Передатчик также оснащен дисплеем, на котором отображаются показания температуры. Он также оснащен интерфейсом связи HART, который позволяет настраивать и калибровать передатчик с помощью кармана HART.
При выборе датчика температуры необходимо учитывать ряд факторов:
A датчик температуры Работает путем преобразования измеренной температуры в электрический сигнал, который может быть легко интерпретирован устройством отображения, регистратором температуры или контроллером температуры. Наиболее распространенные типы датчиков температуры включаюттермопары, ТДС (термометрические резисторы) и термисторы. Каждый тип использует различные физические принципы для измерения температуры. Например, термопара генерирует напряжение, которое изменяется в зависимости от разницы температур между двумя ее концами, а ТДС изменяет свое электрическое сопротивление в зависимости от изменения температуры.
Основная роль датчика температуры заключается в том, чтобы обеспечивают точное и надежное измерение температуры в конкретной среде. Эта информация жизненно важна во многих отраслях, таких как промышленность, медицина и научные исследования, где требуется точное регулирование и контроль температуры. Датчик температуры обычно подключается к ПЛК или промышленный цифровой дисплей. Например, в промышленных процессах температура должна строго регулироваться для обеспечения качества продукции. В медицине датчики температуры используются для контроля состояния здоровья пациентов.
Существует несколько типов датчиков температуры, каждый из которых имеет свои характеристики и специфику применения:
Каждый из этих типов датчиков имеет свои преимущества и недостатки, которые делают их более или менее подходящими для использования в вашем приложении или системе.
Сайт температурные датчики необходимы промышленным предприятиям для обеспечения точных и надежных измерений.
Например, в цементной промышленности они контролируют высокие температуры во вращающихся печах и мельницах для помола, чтобы сохранить качество продукции и предотвратить перегрев. В химической промышленности они контролируют тепловые реакции для оптимизации эффективности и безопасности процесса. Возобновляемые источники энергии также пользуются преимуществами этих датчиков, которые обеспечивают правильную работу компонентов солнечных и ветряных электростанций, тем самым продлевая срок службы оборудования.
На тепловых электростанциях датчики используются для управления теплом от котлов и турбин, обеспечивая эффективное преобразование энергии. В водородных установках они контролируют процессы производства и хранения водорода для обеспечения безопасной работы. Мусоросжигательные заводы используют эти приборы для контроля сжигания отходов, минимизируя вредные выбросы. В морском секторе датчики обеспечивают правильную работу пропульсивных систем и генераторов.
В металлургической промышленности они контролируют работу плавильных печей и термообработку, гарантируя качество металлов. На атомных электростанциях эти датчики используются для контроля реакторов и контуров охлаждения, обеспечивая безопасность производства энергии.
В бумажной и картонной промышленности датчики температуры используются для контроля процессов сушки и варки, гарантируя стабильное качество готовой продукции. В нефтегазовом секторе эти устройства используются для контроля бурения, переработки и транспортировки, обеспечивая безопасность работ. Наконец, в промышленных системах, таких как системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), эти датчики используются для оптимизации энергопотребления и поддержания безопасных и комфортных условий труда.
Сайт температурные датчики являются важнейшими инструментами для контроль и регулирование температуры в промышленных условиях.
Fuji Electric предлагает полный спектр решений, адаптированных к вашим конкретным потребностям, гарантируя точность, надежность и соответствие стандартам безопасности и строительства.
Если вам нужно измерить, преобразовать или отобразить температуру, у нас есть оборудование и ноу-хау для оптимизации ваших промышленных процессов.
Интеграция передовых технологий и правильная установка и обслуживание позволяют гарантировать оптимальные результаты и поддерживать промышленные операции на высоком уровне производительности.
Наши статьи
Узнайте, как откалибровать датчик температуры для обеспечения точности измерений. Следуйте нашему пошаговому руководству, чтобы оптимизировать калибровку!
16 октября 2024 г.
Узнайте, как освоить единицы измерения температуры и их преобразования, чтобы повысить эффективность работы на производстве.
16 октября 2024 г.