
供应Rosemount3302
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由单晶硅谐振式传罗斯蒙特3302感器上的两上H形的振动梁分别将差压、压力信号转换成频率信号,送到脉冲计数器,再将两频率之差直接传递到CPU进行数据处理,经D/A转换器转换为与输入信号相对应的4~20mADC的输出信号,并在模拟信号上叠加一个BRAIN/HART数字信号进行通信。 膜盒组件中内置的特性修正存贮器存贮传感器的环境温度、静压及输入/输出特性修正数据,罗斯蒙特3051经CPU运算,可使变送器获得优良的温度特性和静压特性及输入/输出特性。 通过I/O口与外部设备(如手持智能终端BT200或275以及DCS中的带通信功能的I/O卡)以数字通信方式传递据,即高频2.4kHz(BRAIN协议)或1.2kHz(HART协议)数字信号叠加在4~20mA信号线上,在进行通讯时,频率信号对4~20mA信号不产生任何的影响。
1、 结构原理单晶硅谐振传感器的核心部分,即在一单晶硅芯片上采用微电子机械加工技术(MEMS),分别在其表面的中心和边缘作成两个形状、大小完全一致的H形状的谐振梁(H型状谐振器有两个振梁),且处于微型真空腔中,使其即不与充灌液接触,罗斯蒙特变送器又确保振动时不受空气阻尼的影响。
2、 谐振梁振动原理 硅谐振梁处于由永久磁铁提供的磁场中,与变压器、放大器等组成一正反馈回路,让谐振梁在回路中产生振荡。
3、 受力情况 当单晶硅片的上下表面受到压力并形成压力差时将产生形变,中心处受至压缩力,边缘处受到张力,因而两个形状振梁分别感受罗斯蒙特差压变送器不同应变作用,其结果是中心谐振梁受压缩力而频减少,边侧谐振梁因受张力而频率之差对应不同的压力信号。
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罗斯蒙特Rosemount3302系列压力变送器
1.使用对象:液体、气体和蒸汽
2.测量范围,见下表 名称型号 测量范围(kpa) 精度 备注
3302DP型差压变送器 0~1.3~7.5 0~1170~6890 0.2 0.25
3302DR型微差压变送器 0~0.125~1.5 0.5
3302HP型高静压差压变送器 0~6.2~37.4 0~345~2068 0.2 0.25 工作压力25MPa与32MPa任选
3302GP型压力(表压)变送器 0~1.3~7.5 0~6890~41370 0.2 0.25
3302AP型绝对压力变送器 0~6.8~37.4 0~117~6890 0.2 0.25
3302LT法兰式液位变送器 0~6.8~37.4 0~117~6890 0.2 0.25 平法兰与插入式法兰任选
3302DP/GP带远传差压/压力变送器 0~6.2~37.4 0~117~6890 0.5 远传装置任选
3.输出信号,4~2OmADC。(特殊可为四线制0~1OmADC输出)
4.供电电源:供电电源为12~45VDC,带LCD数字显示器为15~45VDC,一般工作电源为24VDC
5.负载:与供电电源有关。在某一电源电压时带负或能力见右图
负载阻抗R与电源电压V关系式为R≤(V-12)Ω
6.量程和冬位:外部连续可调。
7.正负迁移 差压交送器:最大正迁移量为测量范围上限值(URL以下同)与测量量程之差;最大负迁
移为URL; 压力交送器:最大正迁移量为URL与测量量程之差最大;负迁移量不大于大气压。
绝对压力变送器:最大正迁移量为URL与测量量程之差;无负迁移。
8.环境温度范围:一般变送器-26℃+70℃,带现场显示器-l5℃+7o℃
9.过载压力,不超过规定压力的1.5倍,变送器不会损坏
10.贮藏温度:-lO℃+66℃
11.阻尼时间:在0.2~1.67秒内连续可调、微、低差压和法兰变送器,阻尼时间较大些
12.容积变化量,小于0.16cm3
13.指示器:现场输出指示有电流表,线性指示0~100%和平方根指示0~100%,3-1/2位LDC液晶显示器,
字高13mm。输出按百分数显不。
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