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Dado que los transmisores inteligentes son compatibles con señales tanto analógicas como digitales, sus métodos de ajuste y calibración difieren de los de los transmisores convencionales. En cualquier caso, el ajuste siempre implica cuestiones relacionadas con el rango de medición. Debido a la existencia de varios términos para referirse al rango en los transmisores inteligentes, algunos técnicos pueden confundirse con respecto a este concepto. Este artículo organiza algunos de los conceptos relacionados con el rango de los transmisores inteligentes, con el fin de facilitar su ajuste. http://yunrun.com.cn/upload/201605/30/201605301831117808.jpg Transmisor de silicio monocristalino. Fuente original: yunrun.com.cn/tech/551.html En los transmisores inteligentes existen seis términos que se refieren al rango de medición. Estos son: 1. Límite inferior de la variable del transmisor inteligente, abreviado como VLL. Se puede entender como el límite inferior del rango máximo de medición del transmisor ; 2. El límite superior de las variables del transmisor inteligente, abreviado como VUL, puede entenderse como el límite máximo del rango de medición del transmisor. 3. El límite inferior del sensor, abreviado como LSL, puede entenderse como el límite inferior del rango de medición que realmente utiliza el transmisor ; 4. Límite superior del sensor, abreviado como IJSL, puede entenderse como el rango de medición máximo que realmente utiliza el transmisor en las operaciones. 5. El límite inferior del rango del transmisor inteligente, abreviado como LRV, puede entenderse como el límite inferior del rango necesario para el control y la visualización ; 6. El límite superior del rango del transmisor inteligente, abreviado como URV, puede entenderse como el límite máximo de rango necesario para el control y la visualización. Para que todos lo comprendan mejor, aquí hay dos ejemplos. Verificación y solución de fallos en las barreras de seguridad: yunrun.com.cn/tech/1991.html Ejemplo 1: Rango de medición del transmisor de presión de silicio monocristalino. Si se trata de un transmisor de presión con rango de 0 a 1,6 a 16 MPa, entonces el valor mínimo de la variable será VLL = 0 MPa, y el valor máximo será VUL = 16 MPa. Pero en el lugar de uso es imposible medir una gama de presiones tan amplia; por lo tanto, se debe elegir el rango de medición de presión según el equipo utilizado. Por ejemplo, si se utiliza un rango de presión de 0-2,5 MPa, entonces el límite inferior del sensor será LSL = 0 MPa, y el límite superior será USL = 2,5 MPa. Al utilizarlo, para que 0-2.5 MPa se correspondan con una señal de 4-20 mA, el límite inferior del rango LRV será 0 MPa, y el límite superior del rango URV será 2.5 MPa. Ejemplo 2: Rango de medición del transmisor de temperatura. Un transmisor de temperatura equipado con un termopar de tipo K tiene, según las normas, un rango de medición de -200 a 1300 °C. Por lo tanto, el límite inferior de la variable medida por este transmisor es VLL = -200 °C, mientras que el límite superior es VUL = 1300 °C. Pero en el lugar donde se utiliza el dispositivo, no es posible utilizar un rango de medición tan amplio. Por lo tanto, es necesario elegir el termopar adecuado según las condiciones del lugar en cuestión. Por ejemplo, si se elige un termopar con un rango de 0-1100°C para usarlo con ese transmisor, entonces el límite inferior del sensor será de 0°C y el límite superior, de 1100°C. Para que, en su uso, los valores de 0-600°C se correspondan con señales de 4-20mA, el límite inferior del rango LRV será de 0°C, y el límite superior del rango URV, de 600°C. En la sección de procesamiento de señales digitales, el rango de las variables va de VLL a VUL. Este rango no puede modificarse una vez que el transmisor está diseñado. Al montar el transmisor y el sensor, se deben establecer LSL y USL en el instrumento. Cuando la señal supera los valores LSL, USL o VLL, VUL, el instrumento emite una alarma de la manera acordada. La configuración de LSL, USL, VLL y VUL es realizada por los fabricantes de transmisores inteligentes; el usuario no necesita hacerlo. Autor: Huang Wenxin
Voy a abreviarlo. 1. Rango nominal. 2. Rango de funcionamiento. 3. El instrumento debe cumplir con la condición de que el rango de funcionamiento sea ≤ al rango nominal; no se debe utilizar el instrumento fuera de este rango. .
¿Cómo reponer el 485? Parece que la salida de corriente suele dar errores
Por lo general, se considera que los cables conectados de forma física son más fiables, ¿verdad?
1. Con RS485, el instrumento necesita 4 cables: 2 para la alimentación y 2 para la salida. Instrumentos de 2 o 4 cables: si se conectan incorrectamente, es decir, si el terminal de alimentación se conecta al terminal de salida, el instrumento se dañará. 3. Comunicación RS485: cuando no hay conexión durante la configuración, resulta complicado diagnosticar el problema. ¿Se trata de un error en la configuración? ¿Es un error de apretón de manos? ¿Es un problema de conexión deficiente? ¿Es una distancia inadecuada? ¿Es que no hay suministro de electricidad? Comparado con la verificación de señales de 4–20 mA en dos líneas, es demasiado complicado. La mayoría de los técnicos en instrumentación, incluso al estudiar, no necesariamente reciben formación en comunicaciones de instrumentos, por lo que puede no ser fácil ponerse manos a la obra. 4. La comunicación RS485 tiene muchas ventajas, pero las fábricas deben priorizar la estabilidad. Cuando los instrumentos fallan, debe ser fácil diagnosticar y solucionar el problema; de lo contrario, las pérdidas por paradas en la producción pueden ser demasiado grandes para soportarlas. .
Consulto al autor: en un transmisor ya fabricado, ¿los límites superior e inferior del sensor no son los mismos que los límites superior e inferior de las variables del transmisor inteligente?
Si necesita ajustar el rango de un transmisor ya fabricado, entonces es necesario conocer los conceptos y conocimientos relacionados con esto
Sería mejor explicar el significado de las abreviaturas de las letras.