技术参数
加入对比温度 transmitters
| 测量原理 | 导轨变送器 |
| 输入 | 1 x 模拟 RTD (Pt100) |
| 输出 | 1 x 模拟 4...20 mA |
| Auxiliary 电源 | 12...35 V DC (标准版本) 12...30 V DC (Ex-版本) |
| 安装 | DIN-导轨 |
| 测量精度 | (Pt100, -50...200 °C) <= 0,2 K (Pt100, -58...392 °F) <= 0,4 °F |
| Galvanic 隔离 | 是 |
| 认证 | UL rec. Comp 船舶认证 GOST Metrology ATEX Ex ia, Ex nA CSA 是, NI CSA 通用用途 FM 是, NI FM+CSA 是, NI |
变送器设计用于转换固定量程范围内的热电阻(RTD) P100传感器信号。 过程测量中使用的标准输出信号为4...20 mA信号。 这意味着快速、简单和经济的温度测量和适用于各行业应用的可靠精准的测量值。 安装在DIN导轨上,导轨符合IEC 60715标准(外壳宽度:22.5 mm)。
优势
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在整个环境温度范围内进行高精度测量
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传感器断路或短路的故障信号,可预设置符合NAMUR NE43标准
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满足EMC要求,符合NAMUR NE21标准,CE认证
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防爆证书:ATEX Ex ia、FM IS、CSA IS
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UL认证部件,符合UL 3111-1标准
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GL船级认证
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电气隔离
应用领域
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固定量程的温度变送器,用于将Pt100输入信号转换成4 …20 mA模拟量输出信号
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输入:热电阻(RTD) Pt100
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适用于DIN导轨安装
型号配置 / 参数对比
来源:Endress+Hauser网站公开信息
附件 / 备件 5
说明书下载 3
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市政污水处理 · 温度变送器应用案例
现场工况
该客户属于市政污水处理行业,生产装置位于城市污水处理厂的进水、生化与出水工段。项目的主要任务就是把热电阻或热电偶信号转换为标准电流输出。
需要解决的问题
难点在于污水中含固率高、含腐蚀性组分,昼夜水量波动大;与此同时出水指标波动、探头易被污泥与生物膜覆盖。选型上必须按环境温度、防爆区域与安装形式选一体或分体式。
我们的做法
我们采用温度测量的交付思路 — 按测温点位置与响应要求做温度方案。实施时按环境温度、防爆区域与安装形式选一体或分体式,同时逐项校验:出水须稳定达到一级 A 标准并联网上传数据。
运行结果
系统投运以来表现稳定,日常维护量明显减少 — 信号抗干扰增强,远传偏差明显缩小。
食品饮料 · 温度变送器应用案例
应用背景
配料、杀菌、灌装与 CIP 清洗工段是食品饮料行业的典型工况。项目以温度变送器为切入点,重点是把热电阻或热电偶信号转换为标准电流输出。
工况约束
清洗频繁,仪表必须耐受 CIP/SIP 高温碱洗,而介质多为糖浆、乳品与饮料等易结垢物料,卫生级要求高的条件又进一步放大了这一点。因此温度变送器必须按环境温度、防爆区域与安装形式选一体或分体式。
交付方案
交付按温度测量来组织 — 按测温点位置与响应要求做温度方案。实施中按环境温度、防爆区域与安装形式选一体或分体式,同时满足须满足食品安全与卫生级(3-A / EHEDG)要求。
使用效果
运行结果表明:信号抗干扰增强,远传偏差明显缩小,该测点的测量置信度明显提高。
化工制药 · 温度变送器应用案例
客户情况
化工制药行业的典型场景是反应釜、计量罐与成品储罐区。本次测量对象为温度变送器,工作重点是:把热电阻或热电偶信号转换为标准电流输出。
面临的难点
现场工况为介质腐蚀性强、常带溶剂与结晶,部分区域为爆炸性环境,加上强腐蚀与防爆双重约束,仪表寿命短、停机维护成本高,常规配置很难长期胜任。方案需要按环境温度、防爆区域与安装形式选一体或分体式。
实施方式
方案由温度测量落地:按测温点位置与响应要求做温度方案。技术要点在于按环境温度、防爆区域与安装形式选一体或分体式,并确保符合:需满足防爆认证与 GMP 数据可追溯要求。
客户收益
实际效果上,信号抗干扰增强,远传偏差明显缩小,现场运维人员的工作负担随之下降。
电力能源 · 温度变送器应用案例
项目背景
锅炉给水、汽机凝结水与脱硫脱硝系统。本次项目围绕温度变送器展开,要解决的核心问题是:把热电阻或热电偶信号转换为标准电流输出。
工况挑战
现场介质与工况的特点是高温高压,蒸汽与含盐水并存,而且高温高压下测量漂移,非计划停机代价极高。因此温度变送器不能照搬通用配置,按环境温度、防爆区域与安装形式选一体或分体式。
解决方案
阿仪科技技术团队按温度测量的方式推进:按测温点位置与响应要求做温度方案。配置上按环境温度、防爆区域与安装形式选一体或分体式,并同步对照:需满足电力行业规程与机组可用率指标。
实施效果
投运后系统运行稳定,实际效果是:信号抗干扰增强,远传偏差明显缩小。







