DCS仪表开路显示什么(dcs控制仪表)
今天给各位分享DCS仪表开路显示什么的知识,其中也会对dcs控制仪表进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
- 1、仪表为什么要用4-20MA电流信号
- 2、非常感谢。能留个邮箱,以后有DCS的问题还好请教。我的是fenger1020@gma...
- 3、电流变送器4~20MA输出端可以开路吗?会不会被烧?
- 4、热电偶开路和短路的区别
仪表为什么要用4-20MA电流信号
采用4-20mA电流传输模拟量,主要优势在于其抗干扰能力出色。工业现场噪声虽然可能高达数伏,但噪声电流通常微弱至纳安级别,因此4-20mA信号传输带来的误差极小。电流源内阻巨大,使得导线电阻在回路中几乎不产生影响,从而在普通双绞线上可以传输数百米的信号。
-20mA信号指定时考虑了在多方面使用的要求:30V 电压 30mA 电流 所引起的火花是可以点燃危险气体平均下限,为了保险起见,同时参照其它传统设定,所以将许多仪表定为24V供电,同时限定电流小于30mA,为了留有余地,信号上限定为 20mA。
那接收端的信号就会产生一定的误差了,所以一般使用电流信号作为变送器的标准传输。选择4-20mA而不是0-20mA的原因是为了减少接线的复杂性,传感器选择2线要比多线简单的多,2线既要传输信号,又要给传感器供电,所以设计者从中盗窃4mA电流给传感器放大电路供电,这样4-20mA的标准就确定了。
由于传输的信号是电压信号,传输过程中会受到干扰;传输线的分布电阻会产生电位差;在现场如何提供仪表放大器的工作电压也是个问题。为了解决上述问题和避开相关噪声的影响,我们用4-20mA电流来传输信号,因为电流对干扰并不敏感。
因为电线有电阻,你就把电线看作是一个个电阻串联起来的,电流在串联电路中处处相等,所以,不会受线路长度影响。而测量电压,则,长度不同,电阻不同,压降不同。
在工业环境下,电压是很容易受到干扰的,而电流就不是那么容易被干扰了。本来是0-16mA的,为了防止干扰和给一些小型传感器供电,给加了4mA,所以就是4-20mA了。
非常感谢。能留个邮箱,以后有DCS的问题还好请教。我的是fenger1020@gma...
LOW CUTOFF 是使能与否的,就是打勾就使能,不打勾就不用。当成,这有个前提就是LOW CUTOFF 的值设多少,可以是默认的量程低限值,也可以自己设定,比如你说的10米低限是默认值,低于10米仍显示10米,也可以自己设成5米,若液位是2或9或8或。。都会显示成5米。
电流变送器4~20MA输出端可以开路吗?会不会被烧?
1、所以电流型输出的这类电流变送器输出端是不允许开路的。
2、有源输出是四线制,两根供电两根电流输出,这两跟输出电流的线不能短路,会跳保险丝或工作不正常,这类型变送器用得比较少。2,无源输出是二线制,供电和信号输出是共用两跟线,是电源线也是信号线。
3、变送器继电器常开输出是指数字量输出,只有0或者1的值,而4-20MA输出是指有连续的值输出,从4-20MA的值不断输出,为模拟量。4-20mA实现从开到关的全部控制,一般不用于只实现通断。只实现通断一般用继电器。继电器只有“通”和“断”。
热电偶开路和短路的区别
热电偶是一种常用于测量温度的传感器,由两根不同金属材料焊接在一起形成的接点组成。当热电偶的接点遭遇到开路或短路时,会出现不同的反应。 开路:开路指的是热电偶中的接点之间产生了断开。这意味着电流无法通过热电偶流动,因此无法产生温度差异来测量温度。
热电阻和热电偶在开路和短路时,阻值分别是无穷大和零。热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。
材料差异:热电阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料;热电偶是双金属材料,即两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。综上所述,热电阻和热电偶在工作原理、温度范围、精度和灵敏度以及使用环境等方面存在明显的区别。
热电偶是2根不同材料的金属丝,尾端焊接在一起;热阻是2根相同材料的导线,尾端连接在一个感温元件上。所以,从外观上看,热电阻的头部有一个直径明显变大的部分,而热电偶就没有。量电阻使用万用表的电阻档测量;正常情况下热电偶的电阻很小,只有几欧;热电阻的电阻体在常温下100多欧。
它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号, 通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。
关于DCS仪表开路显示什么和dcs控制仪表的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。