온도트랜스미터 사용 시 주의사항은 무엇인가요?
The power supply of the temperature transmitter must not have spikes, otherwise the transmitter will be easily damaged. Calibration of the transmitter should be carried out 5 minutes after power on, and attention should be paid to the ambient temperature at that time. When measuring high temperature (>>100도) 센서 챔버와 정션 박스는 과도한 온도로 인해 정션 박스가 트랜스미터를 태우는 것을 방지하기 위해 충진재로 분리되어야 합니다. 간섭이 심한 경우 센서를 사용할 때 간섭을 피하기 위해 쉘을 단단히 접지하고 전원 공급 장치와 신호 출력을 Ф10 차폐 케이블로 전송하고 압착 너트를 조여 기밀성을 확보해야 합니다. RWB 방식의 온도트랜스미터만 0~10mA 출력을 갖는 3선식 방식으로 레인지 값의 5% 미만으로 삼극관의 턴오프 특성으로 인해 선형이 아니다. 온도 트랜스미터는 6개월마다 보정해야 합니다. 회로 제한으로 인해 DWB를 선형적으로 보정할 수 없는 경우 선형성을 보장하기 위해 지침에 따라 범위를 선택하는 것이 가장 좋습니다.
부정확한 데이터 표시 이유
1. 긴 라인, 신호 감쇠;
2. 라인 임피던스가 일치하지 않습니다.
3. 신호가 방해를 받고 차폐되지 않습니다.
통합 온도 트랜스미터
통합 열 저항 온도 트랜스미터는 열 저항 정션 박스에 설치할 수 있는 비교적 작은 온도 트랜스미터입니다. 통합 온도 트랜스미터는 일반적으로 온도 측정 프로브(열전대 또는 열 저항 센서)와 2선 고체 전자 장치로 구성됩니다. 온도 측정 프로브는 일체형 트랜스미터를 형성하기 위해 솔리드 모듈 형태로 정션 박스에 직접 설치됩니다. 통합 온도 트랜스미터는 일반적으로 열 저항과 열전쌍의 두 가지 유형으로 나뉩니다.
열 저항 온도 트랜스미터는 기준 장치, R/V 변환 장치, 선형 회로, 역접속 보호, 전류 제한 보호, V/I 변환 장치 등으로 구성됩니다. 온도 측정 열 저항 신호가 변환 및 증폭된 후, 선형 회로는 온도와 저항 사이의 비선형 관계를 보상하고 V/I 변환 회로를 통과한 후 측정된 온도와 선형인 4-20mA 정전류 신호를 출력합니다.
열전대 온도 송신기는 일반적으로 기준 소스, 냉접점 보상, 증폭 장치, 선형화 처리, V/I 변환, 번아웃 처리, 역접속 보호 및 전류 제한 보호와 같은 회로 장치로 구성됩니다. 냉접점 보상을 통해 열전대에서 발생하는 열전위를 증폭한 후 선형 회로에 의해 열전위와 온도 사이의 비선형 오차를 제거하고 최종적으로 증폭하여 4-20mA 전류 출력 신호로 변환합니다. 열전대 측정 중 열전대의 단선으로 인한 온도 조절 실패로 인한 사고를 방지하기 위해 송신기에도 전원 차단 보호 회로가 장착되어 있습니다. 열전대가 끊어지거나 제대로 연결되지 않으면 송신기가 최대값(28mA)을 출력하여 기기의 전원 공급을 차단합니다.
통합 온도 트랜스미터는 간단한 구조, 리드선 절약, 큰 출력 신호, 강력한 간섭 방지 능력, 우수한 선형성, 간단한 디스플레이 기기, 충격 방지 및 방습 솔리드 모듈, 역방향 연결 보호 및 전류 제한 보호, 안정적인 작동.
통합 온도 트랜스미터의 출력은 통합된 4-20mA 신호입니다. 마이크로컴퓨터 시스템 또는 기타 기존 기기와 일치시킬 수 있습니다. 또한 사용자 요구 사항에 따라 방폭 또는 내화 측정 장비로 만들 수 있습니다.






