Мы заглядываем в будущее, чтобы сделать настоящее лучше

Универсальный программируемый двухпроводниковый преобразователь JSP P5201

P5201

Преобразователи P5201 предназначены к преобразованию сигнала сопротивления или напряжения датчика в токовый линеаризированный выходной сигнал токовой петли от 4 до 20мА.

Преимущества и особенности

  • линейный выходной сигнал от 4 до 20мА
  • выбор рабочего диапазона в интервале от 1 до 100% от базового
  • гальваническая изоляция входа от выхода в 1000В переменного тока
  • встроенный жидкокристаллический дисплей, показывающий величину измеряемой температуры с шагом 0.1o во всем базовом диапазоне с точностью 1o
  • два ограничительных компаратора и до двух релейных коммутаторов
  • настройка диапазонов с помощью контроллера NJ-14 или программного обеспечения для IBM PC
  • RS323 интерфейс (по запросу)
  • рассчитан на промышленное применение в сложных условиях и соответствует стандарту EN 50082-2

Области применения

Используется в качестве преобразователя величины сопротивления или разности потенциалов от датчиков температуры в постоянный ток от 4 до 20мА

Описание

Передатчик преобразует значение сопротивления или напряжения в постоянный ток через гальваническую развязку. Передатчик может иметь (в зависимости от версии) два реле которые используются для вырабатывания сигнала о выходе за границы диапазона.

Резистивный элемент может быть подключен к двух-, трех- или четырехпроводному входу. Проволочные элементы сопротивления полностью совместимы с четырехпроводным подключением. У трехпроводного соединения все соединения с датчиком должны иметь одинаковое сопротивление. При двухпроводном подключении сопротивление проводки может быть компенсировано при помощи программы конфигурации передатчика. Термопара должна подсоединяться с помощью двухпроводного подключения.

Входной сигнал преобразуется аналого-цифровым преобразователем в цифровой сигнал. В модели с дисплеем на него выводится значение температуры в базовом диапазоне. С помощью программы, установленной на персональном компьютере, может быть задан диапазон температур, которому будет соответствовать выходной ток 4-20 mA. Связь компьютера с передатчиком осущетвляется с помощью кабеля KA-01 с гальванической развязкой через интерфейс RS232C. Скорость передачи данных - 2400 бод.

Технические характеристики

  • Входной сигнал -
    • сигнал сопротивления теплочувствительного элемента
    • потенциометр
    • сигнал напряжения термоэлемента,
    • сигнал сопротивления элемента сравнительной теплоты (Pt1000A)
  • Подключение элемента -
    • датчик сопротивления - двухпроводное, трёхпроводное и четырёхпроводное
    • датчик напряжения - двухпроводное
    • компенсационный элемент температуры - двухпроводное
  • Максимальное сопротивление входа для диапазонов сопротивления - 20 Ом (каждый подключённый проводник)
  • Ток элемента сопротивления - < 0,15 мА
  • Выход - двухпроводной от 4 до 20 мА или от 20 до 4мА
  • Характеристика - линейная с температурой или с другой входной величиной (по договорённости)

Основные диапазоны

  • сопротивления (низкий диапазон) от 0 до 400 Ом
  • сопротивления (высокий диапазон) от 0 до 4000 Ом
  • положения потенциометра (общее сопротивление от 40 до 400 Ом) от 0 до 100 %
  • положения потенциометра (общее сопротивление от 400 до 4000 Ом) от 0 до 100 %
  • напряжения от минус 15 до 60 мВ
  • Pt100 от минус 200 до 850°C
  • Pt500 от минус 200 до 850°C
  • Pt1000 от минус 200 до 850°C
  • Ni100 от минус 60 до 250
  • Ni1000 от минус 60 до 250°C
  • термоэлемент В от 0 до 1800°C
  • термоэлемент Е от минус 200 до 800°C
  • термоэлемент J от минус 200 до 1000°C
  • термоэлемент К от минус 200 до 1300°C
  • термоэлемент N от минус 200 до 1300°C
  • термоэлемент R от минус 50 до 1700°C
  • термоэлемент S от минус 50 до 1700°C
  • термоэлемент Т от минус 250 до 400°C
  • разница температур двух двухпроводниковых тепломеров сопротивления - сопротивление датчика от 0 до 200 Ом
  • разница температур двух двухпроводниковых тепломеров сопротивления - сопротивление датчика от 0 до 2000 Ом

Ошибка измеряемых величин (ОИВ)

Схема
  • сопротивления (низкий диапазон) - < (0,03 % ИВ + 0,08 Ом) [Ом]
  • сопротивления (высокий диапазон) - < 0,03 % ИВ + 0,8 Ом) [Ом]
  • потенциометр (низкий диапазон) -
    • < 0,1 % для величины общего сопротивления R общ. >135 Ом
    • < 0,1 х 135/ Rобщ.[%, Oм ] для Rобщ. < 135 Ом
  • потенциометр (высокий диапазон)
    • < 0,1 % для велечины общего сопротивления R общ. >135 Ом
    • < 0,1 х 1350/R общ. [%, Ом], для R общ. >1350 Ом
  • напряжения < (0,03 % ИВ + 0,014 мВ) [мВ]
  • Pt100 < (0,03 % ИВ + 0,2°C ) [°C]
  • Pt500 < (0,03 % ИВ + 0,4°C ) [°C]
  • Pt1000 < (0,03 % ИВ + 0,2°C ) [°C]
  • Ni100 < 0,2°C [°C]
  • Ni1000 < 0,2°C [°C]
  • термоэлемент В
    • < 1°C от 1000 до 1800°C
    • < (1°C х 1000/ИВ) [°C] для ИВ = от 50 до 1000°C
  • термоэлемент Е
    • < (0,03 % ИВ + 0,3°C для ИВ = от 0 до 800°C
    • < 1°C для ИВ = от минус 200 до 0°C
  • термоэлемент J
    • < 0,03 % ИВ + 0,3°C) [°C] для ИВ = от 0 до 1000°C
    • < 1°C для ИВ = от минус 200 до 0°C
  • термоэлемент К
    • < 0,6°C для ИВ = от 0 до 1300°C
    • < 1°C для ИВ = от минус 200 до 0°C
  • термоэлемент N
    • < 0,6°С для ИВ = от 0 до 1300°C
    • < 1°C для ИВ = от минус 200°C до 0°C
  • термоэлемент R
    • < 2°C для ИВ = от 150 до 1700°C
    • < 3°C для ИВ = от минус 50 до 150°C
  • термоэлемент S
    • < 2°C для ИВ = от 150 до 1700°C
    • < 3°C для ИВ = от минус 50 до 150°C
  • термоэлемент Т
    • < 0,5°C для ИВ = от минус 100 до 400°C
    • < 2°C для ИВ = от минус 250 до минус 100°C
  • разница температур двух двухпроводниковых тепломеров cопротивления < (0,06 % ИВ + 0,4°C) [°C]

Дополнительные параметры

  • Ошибка аналогового выхода -
    • < +(ОИВ + 0,03 % ПД) [°C]
    • < +(ОИВ [°C] / ПД [°C] x 100 % + 0,03 %) [%]
  • Ошибка дисплея - < +(ОИВ + 1digit) [°C], где ИВ - измеряемая величина; ПД ... пределы наставленного диапазона; 1 digit - первая цифра младшего разряда
  • Ошибка компенсации холодного конца - < +0,3°C (в пределах от минус 30 до 80°C при применении сопротивления Pt1000A)
  • Диапазон установки пределов - от 1 до 100 % предела основного диапазона
  • Hаставление начала - в пределах основного диапазона
  • Демпфирование (95 %) - устанавливающееся от 0,5 до 60 с (4 измерения в секунду)
  • Напряжение питания - от 11 до 18 Впост.
  • Рекомендуемие источники питания - ZS-010, ZS-011, ZS-020
  • Нагрузочное сопротивление - RL [Oм]< {(U N [B] - 11) / 0,022}
  • Электрическая прочность изоляции между входной и выходной цепями - 1000 В пер. / 1 мин.
  • Индикатор перерыва электроснабжения тепломера или других его ошибок -
    • дисплей - изображает код ошибки
    • выход - выбираемый током >21 мА или < 3,6 мА
  • Параметры рассоединительных контактов реле -
    • макс. напряжение коммутации 150 В пост. или 125 В пер.
    • макс. ток рассоединения 1А
    • макс. постоянная мощность рассоединения 30 Вт
    • макс. переменная мощность рассоединения 60 ВА
    • сопротивление в замкнутом состоянии < 100 Ом
    • электрическая прочность контакта - остальные цепи 1500 Впер.

Преобразователи должны питаться от стабилизированных источников питания. Имеют защиту от ошибок в полярности подключения и предельному перенапряжению. Имеют гальваническое разделение цепей входа и выхода, что позволяет подсоединять больше преобразователей на общий источник и исключает взаимовлияние на сигналы измеряемых цепей. При таком подсоединении рекомендуется включать в цепь питания быстроплавкий предохранитель 50 мА или ограничительное сопротивление, если источник питания установлен на максимальную токовую нагрузку (>100 мА).

  • Ограничения выходного тока -
    • сигнал примерно от 3,8 до 20,5 мА
    • ограничение ошибочного тока около 23 мА
  • Дисплей (только у L2 и S2) - четырёхразрядный ЖКИ со знаком минус
  • Влияние изменения питающего напряжения - < +0,002 % пределов / В
  • Влияние изменения температуры окружающей среды - < +(ОИВ + 0,025 % ПД) / 10°C
  • Влияние сопротивления проводников на диапазоны сопротивления -
    • двухпроводниковое подключение - cкомпенсовано постояной величиной
    • трёхпроводниковое подключение - без влияния при одинаковом сопротивлении проводников
    • четырёхпроводниковое подключение - без влияния в указаном диапазоне сопротивления проводников
  • Долгосрочная стабильность - ошибка измеряемой величины после двух лет эксплуатации
  • ЕМС (электромагнитная совместимость) - согласно ЕН 50081-1 (эмиссия) и ЕН 50082-2 (стойкость)

Условия эксплуатации

  • Пределы рабочих температур -
    • P5201 H10, H11, L10, L11, S10, S21 oт минус 30 до 80°C
    • P5201 L20, L21, S20, S21 от минус 10 до 55°C
    • компенсационное сопротивление Pt1000А от минус 50 до 150°C
  • Влажность -
    • Р5201 Н10, Н11 от 0 до 100 % с конденсацией после монтажа в головке
    • Р5201 L10, L11, L20, L21 от 5 до 95 % отн. влажности
    • Р5201 S10, S11, S20, S21 от 0 до 100 % отн. влажности с конденсацией
  • Высота над уровнем моря - до 2000 м н.у.м.
  • Класс защиты -
    • P5201 H10, H11 - IP 40; клеммы - IP 00 (после монтажа в головку класс защиты IP 55)
    • P5201 L10, L11, L20, L21 - IP 40, клеммы - IP 20
    • P5201 S10, S11, S20, S21 - IP 55
  • Масса -
    • Р5201 Н10, H11 - 40 г
    • Р5201 L10, L11 - 80 г
    • Р5201 L20, L21 - 180 г
    • P5201 S10, S11, S20, S21 - 250 г
  • Материал корпусов - поликарбонат
  • Гарантия - 3 года

PDFТехническое описание P5201


Web Otdel Дизайн сайта -
интернет-агентство
"Web Otdel"