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罗斯蒙特 644 为在过程控制应用中可能引起损害的温度点损失而设计。为满足您的安装需求,这些高精度温度变送器有多种安装类型、现场外壳和通信协议。 罗斯蒙特 644 变送器均采用 2 线制设计,可提供 4–20 mA/HART 输出,或基金会现场总线输出。
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644 协议具体特点 | |
HART | 基金会TM 现场总线 |
坚固耐用的 EMC 性能用于可靠测量 - 符合 NAMUR NE 21标准 | 标准功能模块: 2 位模拟输入、1 个 PID 和 1 个备用链路活动调度器(LAS) |
自定义报警和饱和电平 | 调节控制套件 1 PID 保证了生成控制方案的价值性和灵活性。 |
可用于顶部或导轨安装类型 | FISCO 认证的现场总线安装 |
硬件报警开关 | 可用工厂管控网(PlantWeb)警告 |
多站式 HART 控制系统 | 具有环境温度补偿功能的 18 位数/模转换器,增强了性能和过程品质 |
电源电压: 12 - 42.2V | 电源电压: 9 - 32V |
罗斯蒙特 644 基金会TM 现场总线主要技术规格 | |
精度 | 对于 Pt100 RTD,为 +0.15 °C (+0.27 °F) |
环境温度影响 | 环境温度每变化 1.0 °C,Pt100 RTD 温度变化 0.003 °C |
2 年稳定性 | 以+ 0.15% 读数或 0.15°C 中较大者为准 |
输入 | 2、3、4 线制 RTD,热电偶,mV,ohm |
振动认证 | 3 g 时,60-500 Hz |
zui高精度 | |||
变送器与传感器匹配 - 每个传感器都具有一条*的电阻-温度(R-T)曲线。这条曲线由一个四阶 Callendar-van Dusen 方程确定。 通过为特定传感器确定*的 Calendar Van Dusens 常数,可以进而确定确切的 R-T 曲线。 | |||
644 型运用这些 CVD 常数,为特定传感器建立一条*的 R-T 曲线;之后变送器将这一曲线用于高精度测量。这就是我们所知的变送器与传感器匹配,它能够将温度点精确度提高 75%。 |
温度测量误差的来源有哪些? 温度测量误差由变送器相关误差和传感器相关误差组成。 变送器存在固有误差,也存在环境温度变化导致的误差。温度测量系统中的主要误差是传感器误差! |