ЖУРНАЛ «СТА» №1/2008

дой модели из стандартного ряда дав- лений), пределу основной допускае- мой погрешности (определяется при нормальной температуре +25°С от верхнего предела диапазона измере- ния и включает в себя, как правило, погрешности от гистерезиса ЧЭ, его линейности и воспроизводимости ре- зультатов измерения), пределу допол- нительной температурной погрешнос- ти (этот предел задается от изменения температуры относительно нормаль- ной на каждые 10 или 28°С или на весь температурный диапазон работы), до- пустимому рабочему диапазону темпе- ратур окружающей среды (иногда до- полнительно указывают допустимый диапазон температур технологическо- го процесса или измеряемой среды и корпуса прибора), динамическому ди- апазону измерения давлений (отно- шению максимального значения из- меряемого давления к минимально- му), стабильности метрологических характеристик во времени (как про- цент от верхнего предела диапазона измерения в течение 6 или 12 меся- цев), устойчивости к вибрациям, за- щите от высокочастотных помех, кли- матическим и взрывозащищенным исполнениям (ГОСТ 1515069 и ГОСТ 1425496), требованиям к источнику питания и по другим параметрам. О БЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ В реальных условиях пользователь вынужден рассматривать различные рабочие характеристики множества ИПД, чтобы выбрать из них опти- мальный для конкретных условий применения, причем этот выбор зави- сит от многих факторов (стоимость, точность, температура, вид среды, ин- формационная, конструктивная и тех- нологическая совместимость со сред- ствами обработки верхнего уровня си- стемы и т.д.). Выбор по единственно- му критерию «чем дешевле, тем лучше» чаще всего приводит к ложной экономии, если в комплексе не учи- тываются дополнительные затраты конкретного применения, эксплуата- ционные издержки и показатели на- дёжности. Современные общепромышленные ИПД — это интеллектуальные, со встроенным микропроцессором, инте- гральные преобразователи с цифровым интерфейсом. Они обладают свойства- ми диагностики и конфигурирования на расстоянии (установка нуля и диа- пазона шкалы, выбор технических еди- ниц, ввод данных для идентификации и физического описания датчика и т.п.), обеспечивают более высокое со- отношение измеряемых диапазонов, улучшенную температурную компен- сацию, повышенную основную точ- ность. Однако это не значит, что другие ИПД уже не нужны: каждый тип ИПД имеет свою эффективную пользова- тельскую нишу. В З АПИС Н УЮ К НИЖК У ИНЖЕ Н Е РА СТА 4/2001 www.cta.ru 83 Таблица 2. Характеристики наиболее распространённых моделей общепромышленных ИПД * См. условные обозна÷ения на рис. 2 Технические характери- стики МТ-100 Сапфир- 22МТ Сапфир- 22МП ИНСАР Метран-43, -45 Метран-1151 (Alphaline 1151) Fisher-Rosemount 2088 Honeywell ST 3000/STD924 Siemens SITRANS P серии MKII, DS, HK Siemens SITRANS P серия Z Назначение* ДИ, ДВ, ДИВ ДА, ДИ, ДВ, ДИВ, ДД ДА, ДИ, ДВ, ДИВ, ДД ДИ, ДД ДИ, ДВ, ДИВ, ДД ДА, ДИ, ДД ДА, ДИ ДД ДА, ДИ, ДД ДА, ДИ Верхний предел измерения* ДИ: 16 кПа, …, 100 МПа ДА: 4,0 кПа, …, 2,5 МПа ДА: 4,0 кПа, …, 2,5 МПа 4, …, 250 кПа ДИ: 0,1 кПа, …, 60 МПа 0,5 кПа, …, 40 МПа 7 кПа, …, 27,5 МПа ДД: 62, …, 1000 мбар 30 мбар, …, 400 бар 1, …, 400 бар ДВ: 16, …, 250 кПа ДИ: 0,25 кПа, …, 100 МПа ДИ: 0,16 кПа, …, 100 МПа ДВ: 0,1, …, 100 кПа ДИВ: 8,0 кПа, …, 3,9 МПа ДВ: 0,4, …, 100 кПа ДВ: 0,25, …, 100 кПа ДИВ: 0,08, …, 530 кПа ДИВ: 0,2 кПа, …, 2,4 МПа ДИВ: 0,125 кПа, …, 2,4 МПа ДД: 0,1 кПа, …, 25 МПа ДД: 0,25 кПа, …, 16 МПа ДД: 0,16 кПа, …, 16 МПа Предел основной погрешности, % ±0,25; ±0,5; ±1,0 ±0,25; ±0,5; ±0,2; ±0,4; ±0,15; ±0,6 ± 0,1; ±0,15; ±0,25; ±0,5; ±0,2; ±0,4 ±0,5; ±1,0; ±1,5 ± 0,25; ± 0,5; ±1,0 ± 0,1; ± 0,25 ±0,2 ±0,1; ±0,075 ±0,1; ±0,25 ±0,25 Диапазон рабочих температур, °С –30…+50; –10…+80; –50…+80; +5…+50 –30…+50; –40…+80; +5…+50; –10…+80 +5…+50 –42…+70; –42…+50; –30…+50; –10…+50; +5…+50; +5…+70 –40…+93 –40...85 –40…+85 –30…+85 (температура хранения: –50…+85°С; температура контролируемой среды: –40…+100°С) –25…+85 (температура хранения: –50…+100°С; температура контролируе- мой среды: –30…+120°С) Выходной сигнал I=0...5; 4...20 мA I=0...5; 4...20 мA U=0...5 В I=0...5; 4...20; 0...20 мA I=4...20; 10...50 мA U=0,8...3,3; 1...5 В HART-протокол I=4...20 мA U=1...5 В HART-протокол I=4...20 мA DE-протокол HART-протокол Foundation Fieldbus (FF) I=4…20 мА Hart-протокол PROFIBUS-PA I=4…20 мА Напряжение питания, В =36 для I=0...5 мA =36 для 4-проводной линии =36; 24/50 Гц =36 =12…45 =10,5...36 =11...42 =11…45 =10…36 =15...42 для I=4...20 мA =16...36 для 2-проводной линии =30…85 =11…30 Масса, кг 1,0; 1,6 1,0; …; 12,1 2,0; ...; 12,8 1,5 1, …, 6,5 5,4 0,9 4,1 1,5 0,25 Модель

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy