3351差压、压力变送器说明书.pdf
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1、数字化 智能压力 / 差压变送器 DIGITALINTELLIGENT PRESSURE/DIFFERENCE PRESSURE TRANSMITTER 数字化 智能压力 / 差压变送器使用手册 1. 变送器调检前请水平放置。 2. 微量程变送器安装至现场后,应对变送器调零。 3. 变送器应安装在干燥的环境中,切忌雨水冲刷。 在恶劣环境下,露天安装应使用变送器保护箱。 4. 禁止用户自行拆装。 5. 请用户自行检查变送器供电电压是否稳定和洁净 (电源应防止交流干扰) 。 6. 经防爆检验合格的产品,不得随意更换元件或改 变结构。 7. 变送器外接地螺钉须可靠接大地。 8. 本安型变送器外配安全
2、栅的安装使用须按其使用 说明书进行。 9. 当本安防爆型变送器在爆炸危险环境区使用时, 向安全栅供电的电源变压器须符合 GB3836.4-2010 标 准 8.1 来要求。 10.S-PORT 通信口必须使用我公司专用转接模块。 开箱后请用户仔细阅读本使用手册! 警告 数字化 智能压力 / 差压变送器使用手册 目录 警告 2 简介 5 1概述 7 1.1 数字化智能压力/差压变送器 7 1.1.1 整机外形 7 1.1.2 整机结构 8 1.1.3 工作原理简介 9 1.2 数字化智能直联式压力/液位变送器 10 1.2.1 整机外形结构 10 1.2.2 工作原理介绍 12 2安装使用 13
3、 2.1 数字化智能压力/差压变送器 13 2.1.1 整机外形尺寸图 13 2.1.2 现场安装 14 2.2 数字化智能直联式压力/液位变送器 18 2.2.1 整机外形 18 2.2.2 现场安装 20 2.3与测量方式相关问题 21 2.4 电气安装 24 2.5 本安防爆型变送器系统接线图 26 2.6 隔爆型变送器说明 26 3调试与操作 28 3.1概述 28 3.1.1各键的定义 29 3.1.2各键的功能描述 30 3.1.3工作状态显示 30 3.1.4菜单描述 30 3.1.5符号的输入 31 3.1.6整数的输入 31 3.1.7小数的输入 31 数字化 智能压力 /
4、差压变送器使用手册 3.2 变送器准确度微调 32 3.3主菜单说明 34 3.4子菜单操作详细说明 35 4用户维护 44 4.1概述 44 4.2软维护 44 4.3硬维护 45 4.4故障排除 46 5 法兰变送器 49 5.1 概述 49 5.2 品种规格 49 5.2.1 法兰式(单平、单插)液位变送器 49 5.2.2 远传法兰差压、压力变送器 51 5.3 仪表的调校 53 5.4 仪表的使用方法 53 5.5 仪表维护 60 5.6 订货须知 60 5.6.1 耐腐蚀选型: 60 5.6.2 完整的法兰变送器型号: 61 5.6.3其它要求: 61 5.6.4未注提示: 62
5、附录 63 A.1 型号构成 63 A.2 附件及材质代码 64 A.3 性能指标 65 A.3.1 数字化智能压力/差压变送器技术指标 65 A.3.2 使用条件 68 A.3.3 数字化智能直联式压力/液位变送器性能指标 69 A.4 随机附件 71 A.5 注意事项 71 数字化 智能压力 / 差压变送器使用手册 简介 数字化智能压力 / 差压变送器是我公司自行开发 的多功能数字式智能仪表,包括电容式压力 / 差压变 送器和直联式压力 / 液位变送器,在采用成熟的、可 靠的传感器技术基础上,结合先进的单片计算机技术 和传感器数字转换技术精心设计而成。 核心部件采用十六位单片机,其强大的功
6、能和高 速的运算能力保证了变送器的优良品质。整个的设计 框架着眼于可靠性、稳定性、高精度和智能化,满足 日益提高的工业现场应用之要求。为此,软件中应用 了数字信号处理技术,使其具有优良的抗干扰能力和 零点稳定性,且具备零点自动稳定跟踪能力(ZSC)和 温度自动补偿能力(TSC) 。 强大的界面功能无需手操器也能保证了良好的交 互性。数字表头能够显示压力、 温度、 电流三种物理量 , 及 0-100% 模拟指示,按键操作能方便地在无标准压力 源的情况下完成零点迁移、量程设定、阻尼设定等基 本的参数设置 , 极大地方便了现场调试。 S-PORT 串行通信口通过专用转接模块直接与计 算机通信,上位机
7、界面可以完成比按键操作更多的功 能。接专用 RS485 模块可以实现数字信号远传,或构 建 RS485 工业局域网。 数字化智能压力 / 差压变送器可选 HART 模块, 当变送器加装 HART 模块后,具有 HART 通信能力,可 数字化 智能压力 / 差压变送器使用手册 用通用手操器进行常规操作。用我公司提供的专用通 信设备和软件可进行标定和温度补偿等操作。 数字化智能压力 / 差压变送器可广泛地应用于石 油、化工、钢铁、电力、轻工、环保等工业领域,实 现对各种压力、差压、流量、液位等工业过程的测量, 能够适用于各种恶劣危险环境及腐蚀性介质。 数字化 智能压力 / 差压变送器使用手册 图
8、1-1 1 概述 1.1 数字化智能压力 / 差压变送器 1.1.1 整机外形 长 / 宽 / 高 / 质量 ( 无附件 ):125mm/105mm/192mm/2.9kg 数字化 智能压力 / 差压变送器使用手册 图 1-2 1.1.2 整机结构 01 端盖02 密封圈03 接线端子04 盖子锁螺钉05 壳体 06 铭牌07 表头08 表头盖09排气排液阀10 模板 11 螺钉 M10 12壳体锁紧螺钉13 传感器14 密封圈15 密封圈 16 位号牌17 螺母 M1018一体化三阀组(选用)19腰形法兰(选用)20焊管接头(选用) 数字化 智能压力 / 差压变送器使用手册 1.1.3 工作
9、原理简介 图 1-3 如工作原理图 1-3 所示,外部引入的压力或差压 将使传感器电容值发生变化,经数字信号转换,变为 频率信号送到微处理器,微处理器运算后输出一个电 流控制信号送到电流控制电路,转化为 4-20mA 模拟电 流输出, 同时微处理器负责交互等操作(显示和设定) 。 通讯接口用于数字通信,使用我公司专用接口。HART 模块则实现变送器 HART 通信。 10 数字化 智能压力 / 差压变送器使用手册 1.2 数字化 智能直联式压力 / 液位变送器 1.2.1 整机外形结构 1)直联式压力变送器整机外形 长/宽/高/质量(无附件):108mm/105mm/165mm/1.2kg 图
10、 1-4 11 数字化 智能压力 / 差压变送器使用手册 2) 直联式液位变送器整机外形 图 1-5 长/宽/高/质量(无附件):108mm/105mm/150+线缆长度mm/ 1.95kg(各种选型重量不同) 1 数字化 智能压力 / 差压变送器使用手册 1.2.2 工作原理介绍 如工作原理图 1-6 所示,外部引入的压力将使传 感器电阻值发生变化,引起电桥电压输出变化,又经 A/D 转换,变为数字信号,微处理器运算后输出一个电 流控制信号送到电流控制电路,转化为 4-20mA 模拟电 流输出,同时微处理器负责交互等操作(显示和设定) 。 通讯接口用于数字通信,使用我公司专用接口。HART
11、模块则实现变送器 HART 通信。 图 1-6 1 数字化 智能压力 / 差压变送器使用手册 图 2-1 2 安装使用 M 型号1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 1000 尺寸(mm)5455.657.2 58.4 59.2 2.1 数字化 智能压力 / 差压变送器 2.1.1 整机外形尺寸图 1 数字化 智能压力 / 差压变送器使用手册 2.1.2 现场安装 1)安装方式 我公司生产的压力变送器可直接安装在 2 英寸管道上 或直接安装在墙上以及仪表板上。 (如图 2-2 所示) B1管装弯支架 B2盘装弯支架 B3管装平支架 图 2-2 2)引压
12、方式 引压方式如下三种 : 在松掉锁紧螺钉后,电子仓部可左、右旋转 90。 警告 : 切勿超过 90旋转!以免内部排线断裂! 图 2-3 90 1 数字化 智能压力 / 差压变送器使用手册 焊管接头方式 (订货代码 G2) 一体化三阀组方式 (订货代码 G3) 图 2-4 图 2-6 腰形法兰方式 (订货代号 G1) 图 2-5 注 : 压力变送器只使用一端(H 或 L) ,另一端作参考 . 1 数字化 智能压力 / 差压变送器使用手册 在压力容室上的流程连接孔是 1/ 4-18NPT。这些流程 连接孔要求螺纹密封。使用腰形法兰接头时只要拆下接 头的上、下螺栓,就可以轻易地把变送器从生产装置
13、上拆下来。两流程连接孔的中心距是 54mm。旋转腰形 4)盖子锁 图 2-7 3)排气 / 液阀 5)流程连接孔距离调整 图 2-8 通常,排气 / 液阀均 应锁紧,在需要排气 / 液 时才使用 ; 我公司变送器 默认配备标准向上 / 向下 排气 / 液阀。 拧紧螺钉即可打开盖子, 拧松螺钉即可锁紧盖子。通 常应保证盖子锁紧,防止变 送器内部受到破坏。 1 数字化 智能压力 / 差压变送器使用手册 图 2-9 法兰接头,中心距可以变为 50.8mm,54mm、57.2mm 如 下图所示 : 6)安装注意事项 1、防止变送器与腐蚀性或高温( 90)被测介 质相接触。 2、要防止渣滓在导压管内沉积
14、。 3、导压管要尽可能短一些。 4、两边导压管内的液柱压头应保持平衡。 5、导压管应安装在温度梯度和温度波动小的地方。 6、防止引压管内结晶或低温结冰。 1 数字化 智能压力 / 差压变送器使用手册 2.2 数字化 智能直联式压力 / 液位变送器 2.2.1 整机外形 165 105 117 108 过程接口螺纹 直联式压力变送器结构尺寸图 图2-10 1 数字化 智能压力 / 差压变送器使用手册 125 32 法 兰 ( 选 项) 信号电缆 电子盒 铠装式液位传感器探头 108 139 105 图2-11 直联式液位变送器结构尺寸图 法兰(选项) 0 数字化 智能压力 / 差压变送器使用手册
15、 2.2.2 现场安装 2001系列直联式压力变送器可利用M201.5或者 NPT1/2外螺纹直接安装在管道上,拧紧力矩不得超过 30ft-1bs(或40N.m);2318系列直联式液位变送器 可直接投入液位中使用,安装形式有:就地、支架、法 兰三种安装方式可选。变送器应尽可能地安装在温差 变化较小的地方,同时要避免振动和冲击。露天安装 时,应尽量将变送器置于通风干燥处,避免强光直接 照射和雨淋,否则将降低整机的性能及影响整机的寿 命。变送器在安装时,请务必考虑以下列几种情况: 避免强腐蚀性介质直接与电缆接触 防止残渣在探头或引压管内沉淀或堵塞 引压管应尽可能短 变送器或引压管应安装在温差变化
16、较小的地方 变送器在布线时信号线不要与其它电源线一起通 过线管或明线槽,也不可在大功率设备附近穿过。测 量蒸汽或其它高温介质时,可通过冷却装置降温后再 进行测量。测量蒸汽介质时,也可通过在引压管内部 充满水或其他液体,以防止变送器与蒸汽直接接触。 1 数字化 智能压力 / 差压变送器使用手册 2.3 与测量方式相关问题 液体测量: 测量液体流量时,取压口应开在流程管道的侧面, 以避免渣滓的沉淀。同时变送器要安装在取压口的旁 边或下面,以便气泡排入流程管道之内。 气体测量: 测量气体流量时,取压口应开在流程管道的顶端 或侧面。并且变送器应装在流程管道的旁边或上面, 以便积聚的液体容易流入流程管道
17、之中。 蒸汽测量 : 测量蒸汽流量时,取压口应开在流程管道的侧面, 并且变送器安装在取压口的下面,以便冷聚液能充满 在导压管里。 应当注意,在测量蒸汽或其它高温介质时,其温 度不应超过变送器的使用极限温度。 被测介质为蒸汽时,导压管中要充满水,以防止 蒸汽直接和变送器接触,这样变送器工作时,其容积 变化量是很微不足道的,不需要安装冷凝罐。 液位测量: 用来测量液位的差压变送器,实际上是测量液柱 的静压头。这个压力由液位的高低和液体的比重所决 定,其大小等于取压口上方的液面高度乘以液体的比 重,而与容器的体积或形状无关。 开口容器的液位测量 数字化 智能压力 / 差压变送器使用手册 测量开口容器
18、液位时,变送器装在靠近容器的底 部,以便测量其上方液面高度所对应的压力。 容器液位的压力,作用于变送器的高压侧,而低 压侧通大气。如果被测液位变化范围的最低液位,在 变送器安装处的上方,则变送器必须进行正迁移。 密闭容器的液位测量 在密闭容器中,液体上面容器的压力 P0影响容器 底部被测的压力。因此,容器底部的压力等于液面高 度乘以液体的比重再加上密闭容器的压力 P0。 为了测得真正的液位,应从测得的容器底部压力 中减去容器的压力 P0。为此,在容器的顶部开一个取 压口,并将它接到变送器的低压侧。这样容器中的压 力就同时作用于变送器的高低压侧。结果所得到的差 压就正比于液面高度和液体的比重乘积
19、了。 导压连接方式 1)干导压连接 如果液体上面的气体不冷凝,变送器低压侧的连接 管就保持干的。这种情况称为干导压连接。决定变送器 测量范围的方法与开口容器液位的方法相同。 2)湿导压连接 如果液体上面的气体出现冷凝,变送器低压侧的 导压管里就会渐渐地积存液体,从而引起测量的误差。 为了消除这种误差,预先用某种液体灌充在变送器的 低压侧导压管中,这种情况称湿导压连接。 数字化 智能压力 / 差压变送器使用手册 上述情况,使变送器的低压侧存在一个压头,所以必 须进行负迁移。 减小误差 导压管使变送器和流程工艺管道连在一起,并把 工艺道上取压口处的压力传输到变送器。在压力传输 过程中,可能引起误差
20、的原因如下 : 1)泄漏; 2)磨损损失(特别使用洁净剂时) ; 3)液体管路中有气体(引起压头误差) ; 4)气体管路中存积液体(引起压头误差) ; 5)两边导压管之间因温差引起的密度不同(引起压 头误差) ; 减少误差的方法如下 : 1)导压管应尽可能短些; 2)当测量液体或蒸汽时,导压管应向上连到流程工 艺管道,其斜度应小于 1/12; 3)对于汽体测量时,导压管应向下连接到流程工艺 管道,其斜度应不小于 1/12; 4)液体导压管道的布设要避免中间出现高点,气体 导压管的布设要避免中间出现低点; 5)两导压管应保持相同的温度; 6)为避免摩擦影响,导压管的口径应足够大; 7)充满液体导
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