概述
一、HZ-SBWR热电偶温度变送器、HZ-SBWZ热电阻温度变送器是HZ-DDZ-S系列仪表中的现场安装式温度变送单元。它采用二线传送方式(两根导线作为电源输入,信号输出的公用传输线)。将热电偶、热电阻信号变换成输入电信号或被测温度或成线性的4~20mA的输出信号,变送器可以安装于热电偶、热电阻的接线盒内与之形成一体化结构。它作为新一代测温仪表可广泛应用于冶金、石油化工、电力、轻工、纺织、食品、国防以及科研等工业部门。
二、温度变送器特点
1、采用环氧树脂密封结构,因此抗震、耐温,适合在恶劣现场环境中安装使用。
2、现场安装于热电阻、热电偶的接线盒内,直接输出4~20mA,这样既省去较贵的补偿导线费用,又提高了信号长距离传送过程中的抗干扰能力。
3、精度高、功耗低、使用环境温度范围宽、工作稳定可靠。
4、量程可调,并具有线性化较正功能,热电偶温度变送器具有冷端自动补偿功能。应用面广,既可与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构,也可作为功能模块安装入检测设备中。
三、主要技术指标:
1、输入:热电阻Pt100、Cu50、Cu100
热电偶K、E、S、B、T、J、N
2、输出:在量程范围内输出4~20mA直流信号可与热电阻温度计的输出电阻信号成线性,可与热电阻温度计的输入温度信号成线性;可与热电偶输入的毫伏信号成线性,也可与热电偶温度计的输入温度信号成线性。
3、基本误差:±0.2%、±0.5%
4、传送方式:二线制
5、变送器工作电源电压*低12V,*高35V,额定工作电压24V。
6、负载:极限负二载电阻按下式计算
RL(max)=50×(Vmm-12)
即24V时负载电阻可在0~600Ω范围内选用)额定负载250Ω。
注:量程可调式变送器,改变量程时零点与满度需反复调试;电偶型变送器在调试前须预热30分钟。
7、环境温度影响≤0.05%1℃
8、正常工作环境:
a、环境温度 -25℃~+80℃
b、相对湿度5%~95%
c、机械振动f≤55Hz振幅<0.15mm
四、型号、类别:
型号
|
传感器分度号
|
*大量程规定
|
规定*小值量程范围(上限下限之差)
|
SBWR-2160
|
E
|
0~800℃
|
300℃
|
SBWR-2260
|
K
|
0~1300℃
|
400℃
|
SBWR-2360
|
S
|
0~1600℃
|
600℃
|
SBWR-2460
|
B
|
0~1800℃
|
800℃
|
SBWR-2560
|
T
|
0~400℃
|
200℃
|
SBWR-2660
|
J
|
0~1200℃
|
300℃
|
SBWR-2760
|
N
|
0~1200℃
|
400℃
|
SBWR-4160
|
E
|
0~800℃
|
300℃
|
SBWR-4260
|
K
|
0~1300℃
|
400℃
|
SBWR-4360
|
S
|
0~1600℃
|
600℃
|
SBWR-4460
|
B
|
0~1800℃
|
800℃
|
SBWR-4560
|
T
|
0~400℃
|
200℃
|
SBWR-4660
|
J
|
0~1200℃
|
300℃
|
SBWR-4760
|
N
|
0~1200
|
400℃
|
SBWZ-2160
|
Cu50
|
-50~150℃
|
50℃
|
SBWZ-2260
|
Cu100
|
-50~150℃
|
50℃
|
SBWZ-2460
|
Pt100
|
0~600℃
|
50℃
|
SBWZ-2460
|
Pt100
|
-100~200℃
|
50℃
|
SBWZ-4460
|
Pt100
|
-200~600℃
|
50℃
|
◆测量范围
|
|
|
类 别
|
材 质
|
分 度 号
|
测 量 范 围
|
热
电
偶
|
镍铬-康铜
|
E
|
0-1000℃范围内任选
|
镍铬-镍硅
|
K
|
0-1300℃范围内任选
|
铂铑10-铂
|
S
|
0-1600℃范围内任选
|
铂铑30-铂铑6
|
B
|
0-1800℃范围内任选
|
铜-康铜
|
T
|
0-400℃范围内任选
|
铁-康铜
|
J
|
0-1200℃范围内任选
|
热
电
阻
|
铜热电阻
|
Cu50
|
-50-+150℃范围内任选
|
铜热电阻
|
Cu100
|
-50-+15℃范围内任选
|
铂热电阻
|
Pt100
|
-200-+600℃范围内任选
|
|
|
|
◆型号命名方式
|
|
|
|
|
型号
|
类别
|
感温元件
材料
|
温度
变送
器
|
安装固定
方式
|
接线
盒形式
|
保护
管直径
|
工作
端形式
|
显示
形式
|
附加安
装形式
|
说 明
|
W
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
温度仪表
|
|
|
R
|
|
|
|
|
|
|
|
|
热电偶
|
Z
|
|
|
|
|
|
|
|
|
热电阻
|
|
M
|
|
|
|
|
|
|
|
镍铬硅-镍铬
|
N
|
|
|
|
|
|
|
|
镍铬-镍硅
|
E
|
|
|
|
|
|
|
|
镍铬-铜镍
|
F
|
|
|
|
|
|
|
|
铁-铜镍
|
C
|
|
|
|
|
|
|
|
铜-铜镍
|
P
|
|
|
|
|
|
|
|
铂
|
C
|
|
|
|
|
|
|
|
铜
|
|
B
|
|
|
|
|
|
|
温度变送器
|
|
1
|
|
|
|
|
|
无固定装置
|
2
|
|
|
|
|
|
固定螺纹
|
3
|
|
|
|
|
|
活动法兰
|
4
|
|
|
|
|
|
固定法兰
|
5
|
|
|
|
|
|
活络管接头式
|
6
|
|
|
|
|
|
固定螺纹锥形式
|
7
|
|
|
|
|
|
直形管接头式
|
8
|
|
|
|
|
|
固定螺纹管接头式
|
9
|
|
|
|
|
|
活动螺纹管接头式
|
|
2
|
|
|
|
|
防喷式
|
3
|
?
|
|
|
|
防水式
|
4
|
?
|
|
|
|
防爆式
|
|
0
|
|
|
|
Ф16
|
1
|
|
|
|
Ф12
|
2
|
|
|
|
Ф16高铝质管
|
3
|
|
|
|
Ф20高铝质管
|
|
G
|
|
|
变截面
|
|
M
|
|
模拟显示
|
S
|
|
数字显示
|
|
无
|
正常安装
|
Z
|
分离安装
|
W
|
R
|
N
|
B
|
2
|
4
|
0
|
G
|
S
|
Z
|
典型型号选型
|
|
五、接线方式:
热电阻三线制变送器安装接线图
热电阻二丝制变送器安装接线图
热电偶变送器安装接线图
导轨式变送器安装接线图
一体化液晶显示变送器接线图
六、热电偶温度变送器校验步骤
1、校验时,在输入端接入电位差计,输出信号为电动势,在输出端接上24VDC稳压电源并串接上标准电流表。
2、调零:反接信号输入线,使电位差计输出校验现场室温对应电动势,调整电位器Z,使电流表读数为4mA。
3、调满:正接信号输入线,使电位差计输出满量程对应电动势,调整电位器S,使电流表读数为20mA。(该电动势为满度电动势减去室温对应电动势后的值)
例:在校验现场室温为7℃,输入信号为K,量程为0~1000℃的温度变送器标定,通过查表得知7℃对应电动势为0.277mV,1000℃对应电动势这41.269mV,反接后,电位差计输出0.277mV,调整电位器Z,使电流表读数为4mA;正接后电位差计输出读数为40.992mV(41.269mV~0.277mV),调整电位器S,使电流表读数为20mA。
七、热电阻温度变送器校验步骤
1、标定时,按以上典型接线图接线,在输入端接入标准电阻箱(如ZX-25a),在输出端接上24VDC稳压电源并串接上标准电流表。
2、改变信号源发生器(电阻箱),使之等于量程的下限值,调整电位器Z,使电流表的读数为4mA,改变信号源,使之等于量程的上限值,调整电位器S,使电流表的读数为20mA即可。
例:输入型号为Pt100量程为0~100℃的温度变送器。正确接线后,电阻箱输出100Ω,调整电位器Z,使电流表读数为4mA;电阻箱输出读数为138.50Ω(即热电阻在100℃时相对应的电阻值),调整电位器S,使电流表的读数为20mA。
|