更新日期: 2024-04-28

基于Profibus-PA的差压变送器通信接口设计

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基于Profibus-PA的差压变送器通信接口设计 4.3

Profibus-PA是一种广泛应用于过程控制领域的现场总线。文中以模块化的设计思想为指导,采用西门子专用协议芯片SIM1-2和DPC31,为差压变送器的仪表控制器设计开发了Profibus-PA通信接口,将仪表控制器作为从站接入Profibus总线,实现现场总线的控制系统。实验结果表明,运用该接口模块可以实现Profibus-PA主从站之间的非循环数据通信,主站的可靠性和通用性较好,能够嵌入应用到所有的现场设备中。

安全型智能差压变送器Profibus-PA通信接口的设计 安全型智能差压变送器Profibus-PA通信接口的设计 安全型智能差压变送器Profibus-PA通信接口的设计

安全型智能差压变送器Profibus-PA通信接口的设计

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以模块化的设计思想,采用专用协议芯片dpc31和调制解调芯片sim1-2,为本质安全型差压变送器设计开发了profibus-pa通信接口。试验结果证明,该方案可使差压变送器作为从站接入profibus-pa总线,实现与主站在本质安全环境下可靠、低功耗的通信。

基于Profibus-PA的多通道温度变送器设计 基于Profibus-PA的多通道温度变送器设计 基于Profibus-PA的多通道温度变送器设计

基于Profibus-PA的多通道温度变送器设计

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提出了一种基于profibus-pa的多通道温度变送器的硬件设计方案.分别阐述了该方案中信号采集、arm处理平台、系统电源、通信系统4个部分的设计原理与选型思路.此设计支持profibus-pa通信协议,利用单协议栈实现多通道温度测量,同时提供数据的高速、可靠传输,实现了由profibus-pa总线供电,以应用于具有本质安全防护要求的场合.

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Profibus-PA温度变送器设计 Profibus-PA温度变送器设计 Profibus-PA温度变送器设计

Profibus-PA温度变送器设计

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Profibus-PA温度变送器设计 4.5

profibus-pa是profibus现场总线技术在过程自动化领域的典型应用,它符合iec1158-2传输技术,且能保证现场本质安全的要求并提供总线供电。对profibus现场总线技术中物理层、数据链路层、用户层协议模型以及过程自动化领域的特殊要求进行了研究。在此基础上,按照整体方案设计思路,设计出了支持profibus-pa总线通信的温度变送器模块。该模块达到了应用要求。

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差压变送器迁移计算

差压变送器迁移计算

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差压变送器迁移计算 4.6

介质密度ρ(kg/m3) 量程范围(kpa):-100.0384~-51.254 48.7844 100.0384 12.4 法兰间距λ(m)液位变化范围h(m) 7.6 备注:绿色部分必须填写 差压变送器计算书 计算结果: 最低液位至引出口高度h0(m) 2.4 毛细管内介质密度ρ0(kg/m3) 950 差压量程p2(kpa): 迁移量p1(kpa): 655 最低液位 最高液位 + - 液 位 变 化 范 围 h 最低液位至 引出口高 度h0 介质密度ρ 毛细管内介 质密度ρ 0 法兰间距λ -100.038 -51.254

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基于Profibus-PA差压变送器通信接口设计热门文档

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双法兰差压变送器

双法兰差压变送器

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双法兰差压变送器 4.6

广州西森自动化http://www.***.*** 双法兰差压变送器 双法兰差压变送器又名远传差压变送器、双法兰液位变送器,主要用于防止管道中的介质直 接进入双法兰变送器的压力传感组件中,它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的。 双法兰差压变送器采用国际先进的金属电容技术和复合微硅固态传感技术,卓越的性能使用至方便, 成为毋庸置疑的自动化监测最新时代的佼佼者。 双法兰差压变送器特点: 结构简单:无任何可动或弹性元件,可靠性极高, 维护量极少。 安装方便:内装式结构尤其显示出这一特点,无 需任何专用工具。 调整方便:零位、量程两个电位器可在液位检测 有效范围内任意进。行零点迁移或量程的改变, 两个调整互不影响。 用途广泛:适用于高温高压、强腐蚀等介质的液 位测量。 双法兰差压变送器参数表 测量介质液体、气体或汽体 广州西森自动化http://www

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差压变送器测量室盖铣夹具的设计改进 差压变送器测量室盖铣夹具的设计改进 差压变送器测量室盖铣夹具的设计改进

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差压变送器测量室盖铣夹具的设计改进 4.8

本文针对实际生产中lsiii系列智能变送器测量室盖铣加工过程中存在的问题,进行了分析、论证,完成了铣夹具的设计改进,大幅度提高了零件铣加工的一次合格率。

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一种基于单片机智能差压变送器的设计 4.8

为了弥补市面上变送器量程、单位和输出电流范围单一的缺陷,介绍一种基于单片机的智能差压变送器,设计由霍尼韦尔公司生产的24pc系列压力传感器和日本nec公司生产的78f0513da单片机为核心组成.此智能差压变送器可以迅速测量出空气或非腐蚀气体的压力,变送器自带的拨码开关和一键清零按钮使量程重设、单位选择、零点校正均可在现场实现.根据不同的客户需求,还可以设置不同的电流输出范围,具有运行可靠、输出精度高等优点.

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带PROFIBUS-DP接口的电机综合保护器设计 4.8

0引言电机作为厂矿企业动力来源的必备设备,在实际使用中,由于过载、缺相、漏电等情况的发生,很容易造成电机的损坏,有时甚至还威胁到工作人员的生命安全。设计电机综合保护装置,在电机起动和运行过程中,实现电机上述故障

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压力和差压变送器详细详解使用说明书

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压力和差压变送器详细详解使用说明书 4.6

压力和差压变送器详细使用说明 (一)差压变送器原理与使用 本节根据实际使用中的差压变送器主要介绍电容式差压变送器。 1.差压变送器原理 压力和差压变送器作为过程控制系统的检测变换部分,将液体、气体或蒸汽 的差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如dc4ma~20ma 电流),作为显示仪表、运算器和调节器的输入信号,以实现生产过程的连续检 测和自动控制。 差动电容式压力变送器由测量部分和转换放大电路组成,如图1.1所示。 图1.1测量转换电路 图1.2差动电容结构 差动电容式压力变送器的测量部分常采用差动电容结构,如图1.2所示。中 心可动极板与两侧固定极板构成两个平面型电容hc和lc。可动极板与两侧固 定极板形成两个感压腔室,介质压力是通过两个腔室中的填充液作用到中心可动 极板。一般采用硅油等理想液体作为填充液,被测介质大多为气体或

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差压变送器的迁移量计算与量程选择 4.4

差压变送器的迁移量计算与量程选择 采用液位变送器(法兰式差压变送器)或一般的差压变送器测量塔、罐、 槽等容器的液位或界面在石油、化工行业甚为广泛,但其测量有一个基本要求, 即液位或界面从最低(零液位或界面)到最高变化时,变送器的输出信号应从 (0~l00)%变化,显示仪表则按(0~100)%线性刻度表示液面或界面的相对高 度。 由于液位或界面测量对象和变送器的安装位置不同,实际运行的变送器要 针对具体情况进行量程迁移和零点迁移,才能保证它的输出信号如实反映液位或 界面的变化。显然,在工程设计或变送器进行迁移前,应先进行相应的计算求出 它的迁移量,选择规格合适的变送器。由于差压变进器测量液位或界面的原理相 同,而且界面测量是液位测量的扩展,即容器中两种被侧介质的密度相差不大, 当上部介质的密度影响不能忽略时是界面测量,而上部介质的密度远小于下部介 质的密度,

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差压变送器在液位测量中的运用

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差压变送器是用于采集热工信号的一种重要的测量元件,测量时,应注意取样点处的水位不会受其他设备的影响。当差压变送器测量容器液位时,不论变送器的高、低压侧如何与导压管的高、低压侧连接,必须根据连接情况对变送器零点进行设置。当变送器的安装位置与容器最低液位不在同一水平面上,为了能够正确指示液位的高度,差压变送器必须做一些技术处理,即迁移。迁移分为无迁移、负迁移和正迁移。

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差压变送器测量环节之故障研判及其成因分析 差压变送器测量环节之故障研判及其成因分析 差压变送器测量环节之故障研判及其成因分析

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本文对火电厂差压变送器测量流量和液位回路因故障产生测量误差进行了研判和成因分析,供火电厂热工安装调试及检修人员做技术参考。

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现场总线PROFIBUS-PA智能从站模拟量输入接口模块设计 4.7

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差压变送器和压力变送器在结构和安装

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差压变送器和压力变送器在结构和安装 4.8

差压变送器和压力变送器在结构和安装、选型上有什么区别 电器仪表2010-06-0509:47:42阅读48评论0字号:大中小订阅 1、变送器的主要种类 变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。 变送器有两线制和四线制之分,两线制变送器尤多;有智能和非智能之分,智能变送器渐多;有气动和电动之分,电动变送器居多;另外,按 应用场合有本安型和隔爆型之分;按应用工况变送器的主要种类如下: 低(微)压/低差压变送器;中压/中差压变送器;高压/高差压变送器;绝压/真空/负压差压变送器;高温/压力、差压变送器;耐腐 蚀/压力、差压变送器;易结晶/压力、差压变送器。 变送器的选型通常根据安装条件、环境条件、仪表性能、经济性和应用介质等方面考虑。实际运用中分为直接测量和间接测量;其用途

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压力和差压变送器安装图 4.4

厦门市逢兴机电设备有限公司 福建省厦门市同安工业集中区建材园96栋103 电话:0592-7398635传真:0592-7398625 厦门逢兴机电备有限公司 tel:(0592)73986357252913fax:(0592)7398625e-mail:lidafeng1@163.com 压力和差压变送器安装示意图 1、压力变送器安装图 2、差压变送器安装图 3、压力和差压变送器安装说明 取压点处应保证有直管段,两边各大于5d(管道通经); 在蒸汽管道和冷凝水管上取压时,应在管道的侧面或上面取压,安装引压管; 冷凝罐应安装在引压管的最高点处(如上图所示); 排污管应在靠近变送器引压管连接处安装(如上图所示); 取压点与变送器的管道距离应大于1米; 变送器的安装位置应低于取压点的位置。 h 100 dn15 dn15 排污 压力 变送器

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压力和差压变送器详细使用说明

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压力和差压变送器详细使用说明 (一)差压变送器原理与使用 本节根据实际使用中的差压变送器主要介绍电容式差压变送器。 1.差压变送器原理 压力和差压变送器作为过程控制系统的检测变换部分,将液体、气体或蒸汽 的差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如dc4ma~20ma 电流),作为显示仪表、运算器和调节器的输入信号,以实现生产过程的连续检 测和自动控制。 差动电容式压力变送器由测量部分和转换放大电路组成,如图1.1所示。 图1.1测量转换电路 图1.2差动电容结构 差动电容式压力变送器的测量部分常采用差动电容结构,如图1.2所示。中 心可动极板与两侧固定极板构成两个平面型电容hc和lc。可动极板与两侧固 定极板形成两个感压腔室,介质压力是通过两个腔室中的填充液作用到中心可动 极板。一般采用硅油等理想液体作为填充液,被测介质大多为气体或

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智能压力、差压变送器说明书1

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1 wt2000系列智能压力变送器 报告书 学院:浙江水利水电学院 班级:机械质量管理与检测技术 组员:罗永林陈建江徐于峰余毅俊黄琦超 指导老师:王益土 2 目录 1差压变送器(罗永林)....................................................................................3 1-1差压变送器介绍.....................................................................................3 1-2特点.................................................................................................

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差压变送器使用说明书

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差压变送器使用说明书 4.8

大连因斯特科技有限公司差压变送器使用说明书 用良心做产品,用真心做服务1用诚心做客户,用爱心做企业 差压变送器 使用说明 一、简介 本公司生产的3051系列电容式变送器是采用进口压力传感器自行开发和生产的压力变 送器。采用特有的抗干扰技术、电路线性和温度补偿技术,使其抗干扰超强、线性更好、温 漂系数更低或超低,其温漂系数远低于国内同类通用型产品,适用于气体、液体、蒸汽压力 的测量和各类腐蚀性介质。广泛用于石油、化工、冶金、电力、轻工、机械等领域。可在 现场调节零点、满量程。可配置线性100%指针表或31/2液晶显示表头。本公司的宗旨是: 以质量求生存、以信誉求发展。 二、技术指标 量程:-0.1~25mpa(具体产品的量程详见产品铭牌) 测压形式:gp-表压、ap-绝压、dp-差压 补偿温度:-10~70℃ 工作温度:-20~85℃ 综

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差压变送器在界面测量中的运用 4.7

介绍了实际生产中对两种混合液共存于同一罐容器体内分界面测量的简单方法。两种液体特点为密度非常接近、在生产中界面以上液体始终充满罐体或处于某一位置之上。基于以上情况和差压变送的基本原理,可以根据差压变送器对容器上下压差的测量值的变化,应用目前自动化先进技术计算出混合介质界面的高度、体积或重量等。在实际运用中大多是采用变送器与分布式控制系统dcs(distributedcontrolsystem)配合完成对界面的间接测量。此法已在我单位进行了大量运用,其特点是测量精度高、对工作环境和被测介质没有太高要求、操作安全方便、易于安装和维护,能有效解决现有技术中介质分界面测量困难的问题。

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差压变送器的设计采用了成熟的传感技术和单片计算机技术和传感器数字转换技术,在工业现场的测控领域有广泛的应用。本文简单介绍了差压变送器的基本结构和工作原理并从火电厂中应用的差压变送器的热控安装和调试的过程中提出了一些提高差压变送器的测量精确度的方法。

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通信接口避雷器 4.4

通信接口避雷器考虑的主要因素如下: ·线路上可能感应的浪涌形式(例如波形、时间参数和最大峰值); ·接口电路模拟雷电冲击击穿电压临界指标; ·保护对象在正常工作状态下的数据信号电平; ·保护装置在模拟雷电冲击下的残压参数指标; ·保护装置的耐冲击能力; ·系统的工作频率; ·保护对象的接口方式; ·工作电压。 电源避雷器关键参数: ⅰ.最大放电电流imax: 使用8/20μs波冲击避雷器一次,能承受的最大放电电流。可根据当地的雷暴强度 ng(或年均雷暴日td)以及环境因素作适当选择。 ⅱ.最大持续耐压uc(rms): 指避雷器在此电压值下能连续工作而不影响其作为避雷器的参数。uc与保护电压 up成非线性正比。 ⅲ.残压ur和保护电压up: 残压ur:指在额定放电电流in下的残压值。 保护电压up:保护电压up与uc电压和ur有关,

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双法兰差压变送器的常见故障分析处理 4.7

本文主要介绍了双法兰毛细管差压变送器测量液位时所产生的故障及解决方法。

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程培星

职位:测量监理工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

基于Profibus-PA差压变送器通信接口设计文辑: 是程培星根据数聚超市为大家精心整理的相关基于Profibus-PA差压变送器通信接口设计资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 基于Profibus-PA差压变送器通信接口设计