Transmisor de flujo de turbina de tipo lwgb
Transmisor de flujo de turbinaNo tiene función de visualización en vivo en sí mismo, solo emite la señal de flujo en forma de corriente de 4 - 20ma de dos líneas, con fuente de alimentación externa + 24vdc, distancia de transmisión remota
La razón por la que se utiliza la señal de corriente es que no es fácil de interferir. Y la resistencia interna de la fuente de corriente es infinita, la resistencia del cable está conectada en serie en el circuito sin afectar la precisión, y se puede transmitir cientos de metros en el par trenzado ordinario. El límite superior de 20ma se debe al requisito de protección contra explosiones: la energía de chispa causada por el encendido y apagado de la corriente eléctrica de 20ma no es suficiente para encender el gas. La razón por la que no se toma 0ma en el límite inferior es para detectar la ruptura de la línea: no será inferior a 4ma durante el funcionamiento normal, y cuando la línea de transmisión se rompe debido a una falla, la corriente del circuito se reduce a 0. A menudo se toma 2ma como valor de alarma de desconexión.
El transmisor de salida de corriente convierte la cantidad física en una salida de corriente de 4 a 20 ma, y debe haber una fuente de alimentación externa para alimentarla. Lo más típico es que el transmisor necesita dos cables de alimentación, más dos cables de salida de corriente, un total de cuatro cables deben estar conectados, llamados transmisores de cuatro cables.
Por supuesto, la salida de corriente puede compartir un cable con la fuente de alimentación (vcc público o gnd), lo que puede ahorrar un cable, conocido como transmisor de tres cables.
De hecho, la corriente 4 - 20ma en sí puede suministrar energía al transmisor. El transmisor equivale a una carga especial en el circuito, la particularidad es que la corriente de consumo del transmisor varía entre 4 y 20 ma de acuerdo con la salida del sensor. El instrumento de visualización solo necesita ser encadenado en el circuito. Este transmisor solo necesita dos cables externos, por lo que se llama transmisor de dos cables.
En aplicaciones industriales, los puntos de medición generalmente están en el sitio, mientras que los equipos de visualización o control generalmente están en la Sala de control o en el Gabinete de control. La distancia entre los dos puede ser de decenas a cientos de metros. ¡A una distancia de cien metros, ahorrar dos cables de transmisión de señal significa una reducción de costos de casi 100 yuanes! Además, los transmisores de cuatro y tres hilos deben utilizar cables de blindaje caros debido a la asimetría de la corriente en el cable, mientras que los transmisores de dos hilos pueden utilizar cables de par trenzado muy baratos, por lo que los transmisores de dos hilos deben ser la primera opción en la Aplicación.
Parámetros básicos y propiedades técnicas:
Calibre del instrumento y método de conexión |
4, 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40 con conexión roscada (15, 20, 25, 32, 40) 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 con conexión de brida |
Nivel de precisión |
± 1% r, + 0,5% r, + 0,2% R (especial requerido) |
Relación de rango |
1: 10; 1: 15; 1: 20 |
Material del instrumento |
304 acero inoxidable, 316 (l) acero inoxidable, etc. |
Temperatura del medio medido ( ℃) |
- 20 ~ + 120 ° C |
Condiciones ambientales |
Temperatura - 10 ~ + 55 ° c, humedad relativa 5% - 90%, presión atmosférica 86 - 106 kPa |
Señal de salida |
Sensor: señal de frecuencia de pulso, bajo nivel ≤ 0,8v alto nivel ≥ 8v Transmisor: señal de corriente 4 a 20madc de dos cables |
Fuente de alimentación |
Sensores: + 12vdc, + 24vdc (opcional) Transmisor: + 24vdc Tipo de visualización en vivo: El medidor viene con una batería de litio de 3,2v |
Línea de transmisión de señal |
Stvpv3 × 0,3 (sistema de tres líneas), 2 × 0,3 (sistema de dos líneas) |
Distancia de transmisión |
≤1000m |
Interfaz de línea de señal |
Tipo básico: conector haussman, tipo a prueba de explosiones: hilo interior m20 × 1,5 |
Nivel a prueba de explosiones |
Tipo básico: productos no a prueba de explosiones, tipo a prueba de explosiones: exdiibt6 |
Nivel de protección |
IP65 |
Alcance de la medición y presión de trabajo
Calibre del instrumento (mm) |
Rango de flujo normal (m3/h) |
Ampliar el rango de tráfico (m3/h) |
Método de instalación predeterminado y nivel de resistencia a la presión |
Método de instalación opcional y nivel de resistencia a la presión predeterminado |
Nivel especial de resistencia a la presión (MPa) |
DN4 |
0,04 a 0,25 |
0,04 a 0,4 |
Instalación roscada, 6,3mpa |
Instalación de brida, 2,5 MPA |
12, 16, 25 |
DN6 |
0,1 a 0,6 |
0,06 a 0,6 |
Instalación roscada, 6,3mpa |
Instalación de brida, 2,5 MPA |
12, 16, 25 |
DN10 |
0,2 a 1,2 |
0,15 a 1,5 |
Instalación roscada, 6,3mpa |
Instalación de brida, 2,5 MPA |
12, 16, 25 |
DN15 |
0,6 a 6 |
0,4 a 8 |
Instalación roscada, 6,3mpa |
Instalación de brida, 2,5 MPA |
4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN20 |
0,8 a 8 |
0,45 a 9 |
Instalación roscada, 6,3mpa |
Instalación de brida, 2,5 MPA |
4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN25 |
1 a 10 |
0,5 a 10 |
Instalación roscada, 6,3mpa |
Instalación de brida, 2,5 MPA |
4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN32 |
1,5 a 15 |
0,8 a 15 |
Instalación roscada, 6,3mpa |
Instalación de brida, 2,5 MPA |
4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN40 |
2 a 20 |
1 a 20 |
Instalación roscada, 6,3mpa |
Instalación de brida, 2,5 MPA |
4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN50 |
4 a 40 |
2 a 40 |
Instalación de brida, 2,5 MPA |
Conexión roscada, 6,3 MPA |
4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN65 |
7 a 70 |
4 a 70 |
Instalación de brida, 1,6 MPA |
Conexión roscada, 6,3 MPA |
4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN80 |
10 a 100 |
5 a 100 |
Instalación de brida, 1,6 MPA |
Conexión roscada, 6,3 MPA |
4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN100 |
20 a 200 |
10 a 200 |
Instalación de brida, 1,6 MPA |
4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
|
DN125 |
25 a 250 |
13 a 250 |
Instalación de brida, 1,6 MPA |
2.5, 4.0, 6.3, 12, 16 |
|
DN150 |
30 a 300 |
15 a 300 |
Instalación de brida, 1,6 MPA |
2.5, 4.0, 6.3, 12, 16 |
|
DN200 |
80 a 800 |
40 a 800 |
Instalación de brida, 1,6 MPA |
2.5, 4.0, 6.3, 12, 16 |
Modelo y especificaciones:
Modelo |
Explicación |
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LWGY |
Tipo básico, + 5 - 24 DCV alimentado, sin pantalla en vivo |
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LWGB |
Salida de corriente de dos hilos de 4 a 20ma, sin pantalla en vivo |
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LWY |
Tipo de visualización en el sitio de suministro de energía de la batería |
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LWYC |
Visualización en vivo / salida de corriente de dos hilos de 4 a 20ma |
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Público Decir Pase Diámetro |
4 |
4mm, El rango estándar es de 0,04 a 0,25 metros 3 / h, y el rango ancho es de 0,04 a 0,4 metros 3 / H. |
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6 |
6mm, El rango estándar es de 0,1 a 0,6 metros 3 / h, y la rueda de medición ancha es de 0,06 a 0,6 metros 3 / H. |
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10 |
10mm, El rango estándar es de 0,2 a 1,2m3 / h, y el rango ancho es de 0,15 a 1,5m3 / H. |
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15 |
15mm, El rango estándar es de 0,6 a 6 metros 3 / H de ancho y el rango es de 0,4 a 8 metros 3 / H. |
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20 |
20mm, El rango estándar es de 0,8 a 8 metros 3 / h, y el rango ancho es de 0,4 a 8 metros 3 / H. |
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25 |
25mm, El rango estándar es de 1 a 10 metros 3 / h, y el rango ancho es de 0,5 a 10 metros 3 / H. |
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32 |
32mm, El rango estándar es de 1,5 a 15 metros 3 / h, y el rango ancho es de 0,8 a 15 metros 3 / H. |
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40 |
40mm, El rango estándar es de 2 a 20m3 / h, y el rango ancho es de 1 a 20m3 / H. |
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50 |
50mm, El rango estándar es de 4 a 40 metros 3 / H y el rango ancho es de 2 a 40 metros 3 / H. |
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65 |
65mm, El rango estándar es de 7 a 70m3 / H y el rango ancho es de 4 a 70m3 / H. |
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80 |
80mm, El rango estándar es de 10 a 100 metros 3 / h, y el rango ancho es de 5 a 100 metros 3 / H. |
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100 |
100mm, El rango estándar es de 20 a 200 metros 3 / h, y el rango ancho es de 10 a 200 metros 3 / H. |
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125 |
125mm, El rango estándar es de 25 a 250m3 / h, y el rango ancho es de 13 a 250m3 / H. |
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150 |
150mm, El rango estándar es de 30 a 300m 3 / H y el rango ancho es de 15 a 300m 3 / H. |
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200 |
200mm, El rango estándar es de 80 a 800m3 / h, y el rango ancho es de 40 a 800m3 / H. |
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Comunicación |
C1 |
Protocolo de comunicación de visualización en vivo / rs485 |
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C2 |
Protocolo de comunicación de visualización en vivo / Hart |
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Nivel de precisión |
05 |
Precisión 0,5 |
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10 |
Precisión 1,0 |
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Turbina Tipo |
W |
Turbina de amplio alcance |
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S |
Turbina estándar |
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Material |
S |
304 acero inoxidable |
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L |
Acero inoxidable 316 (l) |
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P |
Caucho y plástico |
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Protección contra explosiones |
Sin marcar, no a prueba de explosiones |
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E |
Tipo a prueba de explosiones (exm II ct6 o EXD II bt6) |
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Nivel de presión |
N |
Rutina (con referencia al rango de medición y al manómetro de trabajo) |
Nota: dn15 a dn40 son generalmente conexiones roscadas. si desea usar conexiones de brida, agregue "(fl)" después del "diámetro nominal". por ejemplo, elija un medidor de turbina a prueba de explosiones conectado a la brida para medir el diesel. la tubería es dn40. el sitio debe mostrar y transmitir señales de corriente remota. la precisión requerida es de nivel 0,5. el material de acero inoxidable 304. el rango de medición de presión del instrumento es de 16mpa. su modelo de producto debe ser:LWGC-4005S-SEN16