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库存现货E+HPH变送器CPM253-MR0105的详细资料

库存现货E+HPH变送器CPM253-MR0105

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PH变送器CPM253-MR0005采用模块化设计,具有的操作性,应用域广泛。提供了简单的测量和报的功能,如果需要特殊功能,可多增加2个或4个触点,也可扩展软件包,满足功能上的需求。CPM 253的应用:中和反应污水处理水处理文监测PH变送器CPM253-MR0005操作简单- 六种语言显示,测量值和温度同时显示 标定简单,借助CAL键实现两点标定使用安全- 过压(雷电)保护,符合EN61000-4-5标准- 手动触点输出控制- 标定的合理性检测- 用户自定义组态报触点和故障电流基本型变送器可以进行下列功能扩展:? 2 个或4 个触点,可用作:– 限位触点(也可用于温度测量)– P(ID)控制器– 简单清洗过程或Chemoclean 的定时器– 电流输入? 扩展软件包:– 可设置电流输出特征曲线– 自动启动清洗– 电检测系统– 传感器信号在线检测– 中和反应控制器? HART 或PROFIBUS-PA/-DP 通信? de电流输出,用于温度、pH/ORP 或动作变量PH变送器CPM253-MR0005特征和规格测量原理 ORP /氧化还原电 应用 水、废水、过程水 特点 四线制变送器 设计 pH/ORP现场外壳,PC/ABS材质 材料 PC/ABS外壳 尺寸 247x170x115mm 温度传感器 显示及电流输出 防爆认证 否 入口防护 否 输入 单通道变送器 输出 0/4-20mA, Hart, Profibus

Liquisys CPM253是一个标准的pH/ORP变送器,用于模拟和数字Memosens的 传感器。凭借连续的合理性、测量过程和传感器的检测,提升操作安全性。无论从众多的硬件和软件模块中如何选择,例如继电器和总线通信,它都能全适应测量任务。它还允许随时对变送器进行升级,它简单的菜单和出厂校准使配置和操作方便快捷。

优势

更高的操作安全性:持续的过程检查系统,自定义报警设置,优化的Memosens接口能够实现可靠的传感器连接。

可靠的自我监测:传感器检查系统用于pH电极标定,标定真实性检查。

易于操作和维护:直观的用户界面,预校准Memosens传感器支持热拔插,直接手动触点控制。

减少维护工作量:通过报警或限位开关出发自动清洗功能(使用Chemoclean)。

适合于各种应用场合:多种扩展形式,如P(ID)控制器、定时器等,可灵活适用于所有过程。

应用领域

Liquisys CPM253变送器可与所有pH/ORP玻璃电极和ISFET电极相配套,在非危险区域使用,可适用于下列行业及场合:

化工

食品与饮料

电力与能源

水和污水

基础原材料与冶金

Liquis

库存现货E+HPH变送器CPM253-MR0105CPM253是一个标准的pH/ORP变送器,用于模拟和数字Memosens的 传感器。凭借连续的合理性、测量过程和传感器的检测,提升操作安全性。无论从众多的硬件和软件模块中如何选择,例如继电器和总线通信,它都能全适应测量任务。它还允许随时对变送器进行升级,它简单的菜单和出厂校准使配置和操作方便快捷。

优势

?  更高的操作安全性:持续的过程检查系统,自定义报警设置,优化的Memosens接口能够实

现可靠的传感器连接

?  可靠的自我监测:传感器检查系统用于pH电极标定,标定真实性检查。

?  易于操作和维护:直观的用户界面,预校准Memosens传感器支持热拔插,直接手动触点控

?  减少维护工作量:通过报警或限位开关出发自动清洗功能(使用Chemoclean)。

?  适合于各种应用场合:多种扩展形式,如P(ID)控制器、定时器等,可灵活适用于所有过程。

应用领域

CPM253变送器可与所有pH/ORP玻璃电极和ISFET电极相配套,在非危险区域使用,可适用

于下列行业及场合

?  化工

?  食品与饮料

?  电力与能源

?  水和污水

?  基础原材料与冶金

CPM253 具有以下协议和接口:

?  0/4...20 mA

?  HART

?  PROFIBUS DP

?  PROFIBUS PA

超声波流量计由超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统三部分组成。超声波发射换能器将电能转换为超声波能量,并将其发射到被测流体中,接收器接收到的超声波信号,经电子线路放大并转换为代表流量的电信号供给显示和积算仪表进行显示和积算。这样就实现了流量的检测和显示。

超声波流量计常用压电换能器。它利用压电材料的压电效应,采用适出的发射电路把电能加到发射换能器的压电元件上,使其产生超声波振劝。超声波以某一角度射入流体中传播,然后由接收换能器接收,并经压电元件变为电能,以便检测。发射换能器利用压电元件的逆压电效应,而接收换能器则是利用压电效应。

超声波流量计换能器的压电元件常做成圆形薄片,沿厚度振动。薄片直径厚度的10倍,以保证振动的方向性。压电元件材料多采用锆钛酸铅。为固定压电元件,使超声波以合适的角度射入到流体中,需把元件故人声楔中,构成换能器整体(又称探头)。声楔的材料不仅要求强度高、耐老化,而且要求超声波经声楔后能量损失小即透射系数接近1。常用的声楔材料是有机玻璃,因为它透明,可以观察到声楔中压电元件的组装情况。另外,某些橡胶、塑料及胶木也可作声楔材料。

超声波流量计的电子线路包括发射、接收、信号处理和显示电路。测得的瞬时流量和累积流量值用数字量或模拟量显示。

根据对信号检测的原理,超声波流量计大致可分传播速度差法(包括:直接时差法、时差法、相位差法、频差法)波束偏移法、多普勒法、相关法、空间滤波法及噪声法等类型,如图所示。其中以噪声法原理及结构简单,便于测量和携带,价格便宜但准确度较低,适于在流量测量准确度要求不高的场合使用。由于直接时差法、时差法、频差法和相位差法的基本原理都是通过测量超声波脉冲顺流和逆流传报时速度之差来反映流体的流速的,故又统称为传播速度差法。其中频差法和时差法克服了声速随流体温度变化带来的误差,准确度较高,所以被广泛采用。按照换能器的配置方法不同,传播速度差拨又分为:Z法(透过法)、V法(反射法)、X法(交叉法)等。波束偏移法是利用超声波束在流体中的传播方向随流体流速变化而产生偏移来反映流体流速的,低流速时,灵敏度很低适用性不大.多普勒法是利用声学多普勒原理,通过测量不均匀流体中散射体散射的超声波多普勒频移来确定流体流量的,适用于含悬浮颗粒、气泡等流体流量测量。相关法是利用相关技术测量流量,原理上,此法的测量准确度与流体中的声速无关,因而与流体温度,浓度等无关,因而测量准确度高,适用范围广。但相关器价格贵,线路比较复杂。在微处理机普及应用后,这个缺点可以克服。噪声法(听音法)是利用管道内流体流动时产生的噪声与流体的流速有关的原理,通过检测噪声表示流速或流量值。其方法简单,设备价格便宜,但准确度低。广泛应用在在石油化工行业、核电行业、导热油领域


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