Přehled procesní měřicí techniky Camille Bauer

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Bezpečnost a galvanickéodděleníOchrana proti výbuchuformou jiskrovébezpečnostiJiskrová bezpečnost přiměření teplotyPřehled regulátorů aregulačních systémůPřehled pasivníchpřevodníků signáluPřehled aktivníchpřevodníků signáluPřehledmultifunkčníchpřevodníků signálu Hlavicové převodníkyPřevodníky teplotyOdpojovačestejnosměrnéhosignálu Převodníky teplotyIzolační zesilovačeVysokonapěťovýizolačnízesilovačHlásiče mezníchhodnotNapájecí zdroje Převodníky teplotyIzolační zesilovačeMultifunkčnípřevodníky ObrazovkovézapisovačeRegulátory /regulační systémy ...

Vydal: Neurčeno Autor: Camille Bauer

Strana 12 z 80

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
zdroje) Napájecí zdroj Ui V Ii 160 mA Pi max. bez těchto funkcí. Teplota nejčastěji měřená fyzikální veličina. Údaje Lia Ci definují společně hodnotami a délkami kabelů (Ck, Lk) maximální instalační délku spojovacích vodičů. Přitom existují různá provedení přístrojů. Terminál HART: povoleno připojení? Pomocí protokolu HART možné převodníky místě použití snadno programovat nebo nich načítat údaje. Obecně musí při prokazování jiskrové bezpečnosti být Uo, Po. Index „o“ označuje výstup (output) a charakterizuje aktivní přístroj. jednoduché jiskrově bezpečné provozní prostředky nevyžadují osvědčení (zóna 2). Přístroje zohledňují tento dodatečný výkon osvědčení zkoušce prototypu. ohledem tyto požadavky měl posouzení provádět odborník. Tak je například možné (pře)programování při běžícím zařízení (snímač oblasti), když dispozici povolovací list požární bezpečnosti. Spektrum použití měřicích přístrojů firmy Camille Bauer pro oblasti ohrožené výbuchem sahá jednouchých aplikací po připojení sběrnici Feldbus. datových listů. Hlavicové převodníky (připojení napáj. Neexistuje-li hodnota nebo lze ji považovat ~0. tomu patří ještě zařazení skupiny plynů posouzení pouzdra dělicích vzdáleností jiskrově bezpečného obvodu. Výpočet základě umožňuje ještě větší délku kabelu, směrodatná však menší obou hodnot. Mimo oblast ohroženou výbuchem používají převodníky teploty s programováním nebo online vyhodnocením, příp. Snímače osvědčením: Odpovědnost nese výrobce.2. Jsou jednak dvouvodičové převodníky pro montáž lištu DIN jednak hlavicové převodníky, které se dodávají volitelně galvanickým oddělením, s možností programování (také programování HART) určené připojení sběrnici Feldbus (FISCO). Snímače bez osvědčení: Odpovědnost nese uživatel Snímače teploty jsou smyslu norem tzv.1010 Přehled Jiskrová bezpečnost při měření teploty Obr. Měření teploty částečně uzavřených procesech provádí především pomocí plášťových teploměrů. plášťovém teploměru vestavěn hlavicový převodník, který převádí signál snímače normovaný proudový signál mA. Je-li svařovaných snímačů měřicí obvod uzemněn, nesmí být u jednoduchých, galvanicky neoddělených přístrojů napájecí obvod uzemněn. standardních vedení 120 nF/km vychází maximální délka 1,483 km. Analogický postup použitelný pro hodnoty indukčnosti, přičemž délka vodičů je většinou určena kapacitními hodnotami. závislosti konstrukci mohou být při programování ovlivněny "Ex" údaje převodníku. příslušné přípojce napájecího zdroje. Programování místě použití: přípustné nebo ne? Při programování převodníků dochází většině případů dalšímu dodání energie laptopu nebo stolního počítače. Údaje Ui, Ii, Pi, jakož teplotní třída a skupina plynů pasivního snímače jsou uvedeny osvědčení zkoušce prototypu. Ruční terminál ve smyslu jiskrové bezpečnosti aktivní provozní prostředek, pro který dispozici osvědčení o zkoušce prototypu, který v nejnepříznivějším případě dodává do obvodu Ex-i druhý výkon. Uživatel může pomocí technických parametrů (tepelný odpor) sám vypočítat maximální přípustnou okolní teplotu zařazení vhodné teplotní třídy podle 079-14, odstavec 12. Musí-li však uživatel připojit ruční terminál (v druhu ochrany proti vznícení Ex-i) například kvůli hledání závady do jiskrově bezpečného obvodu, není možné bez předchozího výpočtu. Také hlavicový převodník nemá vědomě žádnou Ci, takže 178 kompletně dispozici pro připojovací vedení. Právě u přístrojů doporučuje používat galvanicky oddělené přístroje, aby předešlo případným problémům uzemněním. 660 mW Li, 178 = 6,7 mH Tabulka Příklad parametrů pro připojení hlavicového převodníku napájecímu zdroji. Ruční terminál (handheld), který tomu potřeba, se měl připojit standardnímu obvodu, příp. Příklad uveden tabulce Při výpočtu maximální délky vodičů mezi oběma přístroji je nápadné, 178 dispozici značně větší kapacita než obvykle. V důsledku toto nabízí trh četné aplikace a typy přístrojů pro oblast měření teploty. Galvanické oddělení řeší problém dvojitého uzemnění Kritériem pro výběr galvanické oddělení mezi přípojkou napájení přípojkou snímače. přes krátké spojovací vodiče trubce snímače délka měla pro forma vypočítat. Připojení napájecímu zdroji Při připojení hlavicového převodníku k napájecímu zdroji pro prokázání jiskrové bezpečnosti převodník pasivní napájecí zdroj aktivní.5. Přitom oblasti ohrožené explozí používají různá provedení přístrojů. Prokázání Ex-i pro programování HART osvědčení. Chybí-li některý údajů hodnot nebo P, pak tato hodnota zpravidla libovolná. Aby toho bylo dosaženo, kladla při vývoji snaha malé Uo. Pak se hovoří připojení druhého . Pro výpočet délky l platí: l Ci. Tyto hodnoty vycházejí příslušných osvědčení o zkouškách prototypů, příp. Index „i“ zde označuje vstup (input) a vztahuje pasivní provozní prostředky