分秒必争报价欧美GGB 0608DU
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1.阀门测试仪
阀门测试程序和免费软件,五分钟快速完成阀门性能诊断
–针对多种测试类型的测试模板
•阀门特征曲线测试、步进测试、手动测试、响应速度测试、部分行程测试
–测试结果提供简单的阀门健康状况信息,
•测试完成后显示良好/临界/不良状态的分析信息
手操器
内置HART通讯,可实现智能仪表的参数设置和调整
–读取和写入 PV 单位类型、标记 ID 名称、描述符和消息
–读取和写入 PV 范围(上限和下限)
–进入/退出固定电流模式
–设定零点偏移
3.回路校验仪
提供%高精度信号源和24V回路供电,轻松完成回路校验
– mA 精度,% 测量值或输出值
–24 V 直流回路电源,带有 mA 测量模式 (-25% - 125%)这两款温度变送模块可谓应用广泛,食品饮料行业,比如家在封面中看到的冰激凌加工,就用到了我们的温度变送模块,正是因为有堡盟温度变送模块时刻监测着生产线的温度,才能让家吃到“冰冰凉”的美味!
除此之外,实验室和医疗、油气/化工、水/废水、能源、交通与物流以及机械设备等行业也有它们的身影。
接下来小盟就来给家介绍一下我们今天的主角!
为了适应不同工业环境下的苛刻要求,堡盟结合自身优势研发出新一代通用型温度变送模块,即FlexTop 2212和FlexTop 2222,进一步扩了其久经考验的FlexTop产品系列。
性能优,应用域广泛
堡盟新一代通用型温度变送模块凭借内置微型USB接口、自动导线电阻补偿以及高采样速率(<50 ms),从市场上同类产品中脱颖而出,适用于众多域,即便在要求苛刻的应用环境中也展现出令人折服的出色性能!
值得一提的是,堡盟FlexTop 2212和2222这两款数字量温度变送模块带4–20mA模拟量输出,并采用电流回路供电。除此之外,FlexTop 2222还支持HART®通讯协议,变送模块的输入信号可以针对热电阻、热电偶、电阻式传感器和电压信号进行相应的设置,输入方式也有多种选择,有2、3或4多种线制,当然具体选择还是要取决于实际的应用要求。
因此,这两款变送模块不仅应用灵活,还能有效减少库存,降低成本。通过内置标准接口,随时随地都能轻松、直接地完成参数设置,并且无需额外的接口,这样就减轻了工作人员的负担啦!
测量过程简单,测量数据精
堡盟温度变送模块的多色指示灯可以很直观地提示测量值的状态,从而简化诊断过程,有助于及时预警操作人员排除故障,避免了可能引发的产品数据失误。
FlexTops 2212和2222还能通过UnitCom导线直接连接至显示模块,因此可通过触摸屏轻松实现现场操作,并防止转换错误。自动导线电阻补偿可减少校准工作量,而且测量结果不受导线长度影响。
通过以上设计就地保精测量,重要的是这个过程是不需复杂计算的,让您通过简单直观的操作获得精有效的测量值同样,我们工控人也希望有称心如意的帮手,少则节省一段程序,多则解决技术难点赢得单,下面就由小编向家介绍一位在外形尺寸测量应用上兵来将挡、水来土掩的多面手----邦纳测量光幕。
测量光幕由发射器和接收器组成,发射器发出的光直射到接收器,出现在发射器和接收器之间的物体将会阻挡一部分光线,使其不能照射到相应的接收器。测量光幕使用扫描的方式来识别被挡的通道,首先一个发射器通道发出光脉冲,而对应的接收器同时来接收该脉冲,然后转向下一个通道,直到所有的通道都扫描完成。当一个周期扫描完成后,系统记录哪些通道通光,哪些通道被遮挡,后根据检测模式输出扫描结果,可以是模拟量信号,也可以是MODBUS通信。
邦纳测量光幕之所以能够成为一个多面手,得益于邦纳的设计人员赋予了它如下八种的扫描分析模式,使其能够从容应对不同的应用场景。
扫描模式
● TBB —— 全部被遮断的光束数;
● CBB —— 连续被遮断的光束数;
● TBM —— 全部导通的光束数量;
● CBM —— 连续导通的光束数量;
● FBB —— 条被遮断的光束;
● LBB —— 后一条被遮断的光束;
● FBM —— 条导通的光束;
● LBM —— 后一条导通的光束;
● ID —— 光幕起始位置到后导通位置中的光束导通数量;
● OD —— 光幕开始遮挡位置到后遮挡位置的距离阀门、操作阀门的执行器以及控制阀门的电子电路,在安装之后都很容易发生老化。阀座会由于阀门的重复操作以及液体和气体的流通导致磨损。阀门每年可能操作上万次,造成螺栓移位、弹簧弹性变弱、机械联动装置松动。电子元件的值会随时间推移发生变化。所有这些都会造成阀门不能*打开或关闭、过早关闭或工作不稳定。这种“校准偏移”会造成阀门不能很好地控制气体或液体调节。
为保证阀门正工作,就需要定期检查电子阀门的定位。然而,需要快速完成检查,以便程度降低停工时间。如果发现校准漂移,必须立即重新校准阀门定位器。实现以上目的比较好的工具是能够测试和重新校准电子阀门定位的手持式工具,例如Fluke 789 ProcessMeter过程万用表。该工具提供信号输出,激励连接到阀门定位器输入的控制器,可递增连续调节输出电流,所以能够检查阀门的线性度和响应时间。
以下是利用789 ProcessMeter过程万用表检查常闭阀门的基本步骤
1. 将ProcessMeter过程万用表设置为输出模式,采用适合定位器的相应电流范围。
2. 将输出电流测试线插入到mA输出插孔。
3. 将旋转功能开关从关闭位置(OFF)移动至上面的个mA输出位置,选择4~20 mA范围。
4. 将过程万用表连接至阀门定位器的输入子。
5. 为了定定位器在4 mA时是否*关闭阀门,利用按键将输出电流调节到4.0 mA。阀门应关闭。
6. 同时观察阀门是否移动,按粗调(Coarse)下箭头按钮一次,将电流降低至3.9 mA。阀门应无任何运动。
7. 在设定阀门开始打开的位置点时,保执行器上没有反向压力(控制器输入为4.0 mA时,该压力使阀门保持闭合)。对于弹簧关闭式阀门,膜片上没有压力。对于双动活塞式执行机构,活塞的一侧应该没有任何压力。为保在关闭设置时没有任何反向压力,可以将阀门打开的起始点设定在4.1至4.2 mA之间。
8. 检查阀门打开,按粗调(Coarse)上箭头按钮,从4.0 mA开始调节。每按一次粗调(Coarse)上箭头按钮,电流增0.1 mA。应调节阀门定位器的调零功能,将阀门设置为相应的关闭模式。
9. 为了检查阀门的全开位置——称为跨距位置检查,利用范围(Range)按钮将输出电流调节为20 mA,并等待阀门稳定。观察和感觉阀门移动的同时,按粗调(Coarse)上箭头按钮一次,设置至20.1 mA。阀门移动应尽量小,可使用定位器上的跨距调节进行调节。
10. 利用粗调(Coarse)控制按钮,在20.1 mA至19.9 mA之间上下调节电流小。20.1至20 mA之间时,阀门杆应不移动,20 mA至19.9 mA之间时,阀门杆应稍微移动。
11. 多数阀门中,阀门控制器的零点和跨距设定点相互影响;因此,好重复测试*关闭和*打开的位置,正调节阀门位置,直至不需要进一步调节。
12. 对于线性动作的阀门,可对其线性度进行检查将ProcessMeter过程万用表设置为4 mA,利用%步进按钮将电流步进至12 mA (50%),并认阀门位置指示器位于50%行程位置。如果阀门为非线性类型,请参考阀门手册进行正操作。
13. 为了检查阀门工作是否平稳,将旋钮开关转动到输出mA,然后选择线性慢变。使过程万用表斜线改变几个循环的mA信号,同时观察或感觉阀门是否存在任何异常运动。在线性慢变的任何步进位置,阀门均不应震荡或摆动,也不应存在动作迟缓现象。将阀门控制器增益设置为在上述两个条件之间给出响应的点。
安全注释
· 一定要先了解阀门制造商关于正、恰当地进行定位器测试和校准的详细说明。
· 在对阀门进行任何检查之前,请一定保负责所处理过程的员工了解您的意图。触碰任何运动机械时请务必小心。在化工、油气、食品等行业中,经常需要测量不同液体之间的分界面的高度,从而精控制反应过程、原料储量等。
MTS传感器部门生产的Level Plus系列液位计采用MTS*的Temposonics®磁致伸缩传感技术,配合特定密度的磁性浮子,可对不同液体的分界面高度进行精测量。
市场上测量液体分界面高度的产品群雄逐鹿,招式各有千秋,小编将一一细数,看看哪种测量原理能拔得!
一、射频导纳液位计(电容液位计)
射频导纳液位计的传感器是一根带特氟龙涂层的金属杆或者柔性金属缆,需要插入被测液体内。这样金属杆(缆)和容纳被测液体的金属罐壁之间就会产生电容,这个电容在射频电路(频率达到300Ghz)下被放到足够测量的电导纳值。如果被测液体分层后形成上层油下称水的分层,那么会形成C1、C2和C3三个电容值。因为水的导电性能使C3的值,则射频导纳液位计测量得到的电容值主要取决于C3的值。因此水位的高度就和C3的值几乎成正比例关系。
根据以上测量原理,射频导纳测量分界面的必要条件和限性
1、 上层液体不能导电,如苯、碳氢化合物等;下层被测液体必须是导电液体,如普通水或者水溶液。
2、 对分界面测量精度要求不高。因为上层油的高度和被测罐体的形状等都会被测精度影响。
二、导波雷达液位计
导波雷达液位计的传感器也是金属杆或者金属缆插入被测液体内。液位计的电子头发射雷达波脉冲。雷达波脉冲会沿着金属杆或者金属缆朝向被测液体传播,当到达介电常数发生变化位置时会产生反射。液位计电子头计算发射雷达波脉冲和接受雷达波脉冲的时间差来定被测液位的高度。如下图,如果被测液体上层油下称水,则雷达波分别在从空气进入油的时候、以及从油进入水的时候分别发生反射。
从导波雷达的测量原理可知其测量分界面的必要条件
1、 雷达波发生反射的必要条件是介电常数发生变化。如果介电常数的变化很小的话,雷达波的反射信号也很小以至于无法测量。因此导波雷达测量分界面要求下层液体的介电常数比上层液体的要得多。而介电常数的小一般无法通过常规手段测量,而且介电常数小很容易受到环境温度、电磁频率、罐内的化学反应等影响。这就决定了无法轻易判断导波雷达能否和应用环境相适应。
2、 为了保持雷达波穿过上层液体后还有足够的能量在分界面上还能产生反射,一般要求传感器是一个同轴结构。上图是导波雷达测量分界面的安装要求,左边是导波雷达的测量杆和测量筒是一个同轴结构,右图中导波雷达的测量杆安装在一个布满倒液孔的测量管内。同轴结构内外的分界面变化有时无法真正同步会导致测量误差。而且粘性较的液体会粘连在同轴结构内干扰测量。
3、 如果要精测量被测液体分界面必须知道上层液体的具体介电常数。因为雷达波穿过空气的速度是光速,而穿过上层液体的速度小于光速且和其介电常数成反比。因为介电常数不容易测量且善变,因此导波雷达很难精测量分界面高度。
三、浮筒液位计
浮筒液位计测量分界面一般安装在罐体的侧面,把被测液体通过两个法兰口从被测罐引入测量筒内,同时测量通内还有一个浮子通过一些机械结构和电子头相连。通过测量浮子受到浮力的变化来感应测量筒内液体的平均密度,从而评估出被测分界面的高度(假定测量筒内只有两种液体)。浮筒液位计不要求被测液体的导电性和介电常数。
根据浮筒液位计的原理和内部结构,其测量分界面的必要条件和限1、 只能安装在被测罐体侧面,且保证测量筒内没有空气。
2、 为了保证测量的精度必须定期进行校准,因为浮子到电子头之间的力传输结构会随着时间而偏移设定。
3、 因为测量筒的狭小结构,被测液体中的固体或者粘性物质会使浮子卡在测量筒内,无法真正反映分界面高度。