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電磁流量表接線圖

發(fā)布時間:2021-08-30 09:51:21??點擊次數:2224次
3.4 電氣接線
為保證出線套的密封可靠,接線時應采用圓截面電纜。
 
3.4.1 接線要求
所有接線應在切斷供電電源后進行。
1.在確認電纜型號后,按規(guī)定進行接線,接線應正確、牢靠。
2.按正確程序將電纜穿進出線套:*先松開出線套壓緊螺母,拿掉堵板。依次給電纜套上壓緊螺母、橡膠圈,再將電纜穿出線套。接線完成后理順電纜,并旋緊壓緊螺母使橡膠圈緊壓電纜。
3.電纜剝線時,注意不要損傷應予保留的絕緣層。對流量信號芯線,只要可以接線,就盡量少剝屏蔽層。對 STT3200 電纜,兩同軸電纜的內層屏蔽泄漏線絞合后,應套上絕緣套管,然后再接至 SGND 端。對黑色半導體層應從根部切除,以免影響其他接線。
 
3.4.2 電纜
傳感器與轉換器之間的電纜長度與流體電導率和現場電氣干擾等因素有關,電纜長度可用以下公式估算:
L≤σ ×4
式中: L-電纜長度(m)
σ -流體電導率(μS/㎝)
但電纜一般不得超過 100 m。為保證測量精度和防止干擾,要求轉換器盡量靠近傳感器安裝。
1.勵磁電流線
勵磁電流線可采用二芯絕緣橡皮軟電纜線,建議型號為 YHZ-2×1 ㎜ 2或 RVVP2×32/0.2。
勵磁電流線的長度與信號電纜長度一致。當使用 STT3200 專用電纜時,勵磁電纜與信號電纜合并為一根。
2.流量信號線
分體型轉換器與傳感器配套使用時,對被測流體電導率大于 50μS/㎝的情況,流量信號傳輸電纜可以使用型號為 RVVP2×32/0.2 的聚氯乙烯護套金屬網屏蔽信號電纜。使用長度應不大于 100 m。信號線與傳感器配套出廠。信號線的處理可按圖 3-4 進行。
本轉換器提供有等電位激勵屏蔽信號輸出電壓,以降低電纜傳輸的分布電容對流量信號測量的影響。當被測電導率小于 50μS/㎝或長距離傳輸時,可使用具有等電位屏蔽的雙芯雙重屏蔽信號電纜。例如 STT3200 專用電纜或 BTS 型三重屏蔽信號電纜。
 
3.4.3 電源線
1.電源線可采用二芯絕緣橡皮軟電纜線,建議型號為 YHZ-2×1mm2。
2.對于交流供電轉換器,相線應接“L1”端子上!
3.對于直流供電轉換器,應注意到電線電阻與電源電壓有關,一般在 24V 供電電纜電阻不應大于 10Ω 。電源線的電阻值由導線的長度和截面決定。
4.轉換器殼體必須接地!接線端子 PE 應采用不小于 1.6mm2接地銅線接大地。接地電阻值應不大于 10Ω 。
 
3.4.4 電流輸出線
使用電流輸出線(4-20mA)時,應注意到導線的電阻與負載電阻之和不得大于 750Ω 。電流輸出接線見圖 3.5。
 
3.4.5 頻率(脈沖)、上下限報警、流向標示等輸出均為集電*開路的電平輸出信號。
它們需要外接供電電源和負載,見圖 3.6b、3.6d。使用感性負載時,應如圖 3.6a 所示加續(xù)流二*管。
頻率輸出(脈沖輸出)推薦使用外供電源!若使用內部+12V 電源,分體轉換器 DIP 開關 SW1的兩個開關均應撥在“ON”位置。(參閱圖 3.3a;3.6b)
 
3.4.6 外部控制接點輸入(IN+、IN-)由開關或繼電器觸點 ON/OFF 控制,見圖 3.7。
注意,接點間電阻應小于 5Ω 。
 
3.5 數字通訊接口及接線
RS-232C 接口:按 IEEE RS-232C 接口標準設計,標配為非電氣隔離方式,可選光電隔離型接口??芍С?MODBUS 協(xié)議 RTU 格式。
RS-485 接口:按 IEEE RS-485 接口標準設計,標配為非電氣隔離方式,可選光電隔離型接口??芍С?MODBUS 協(xié)議 RTU 格式和 PROFIBUS-DP 通訊方式。
 
3.5.1 RS232 接線,如下圖所示:
 
3.5.2 RS485 接線 
3.5.2.1 非電氣隔離方式接線
一體轉換器接線(非電氣隔離方式)
分體轉換器接線(非電氣隔離方式)
 
3.5.2.2 帶光電隔離方式接線(包括 MODBUS 和 PROFIBUS-DP 通訊)
一體轉換器接線(光電隔離方式)
分體轉換器接線(光電隔離方式)
 
3.5.3 HART 通訊手操器與電磁流量表的連接
手操器與電磁流量表連接如下圖所示:
說明:
1)手操器并聯在電磁流量表電流輸出的負載兩端沒有*性;
2)回路中的電阻應大于 200Ω ,小于 500Ω ;
3)手操器不能串入電流回路。
注意:電磁流量表用手操器設置參數,通訊地址為非 0 值,波特率為 14400。若儀表通訊方式、地址及波特率設置不正確,手操器將不能設置參數!
 
3.6 數字量輸出: 
數字量輸出是指頻率輸出和脈沖輸出.頻率輸出和脈沖輸出在接線上用的是同一組輸出端子,因此,用戶不能同時選用頻率輸出和脈沖輸出,而只能選用其中的一種。
 
3.6.1 頻率輸出方式:
頻率輸出對應的是流量百分比,
頻率輸出的上限可調。其測量范圍如 0~1000HZ 或 0~5000HZ 等.
頻率輸出方式一般用于控制應用,因為它反映百分比流量,若用戶用于計量應用,則應選擇脈沖輸出方式.
 
3.6.2 脈沖輸出方式:
脈沖輸出方式主要用于計量方式。應用時應選擇適當的脈沖當量和脈沖寬度。脈沖當量采用與計量部門及其它流量儀表習慣一致的定義,即每個脈沖代表多少單位體積(或質量)。
一定流量下,選擇小的脈沖當量,相同時間內輸出的脈沖數多,計量精度高。但是在短時間內,容易將計數器記滿造成溢出。選擇大的脈沖當量時,輸出的脈沖數少,相同計數器位數的計數時間長,相應的頻率低。由于此時的計數器多采用電磁計數器,脈沖電流大。因此應注意選擇適當的脈沖寬度以減少計數器線圈導通時間,減低功耗。但是也不能選擇過小的脈沖寬度, 否則容易丟失脈沖數。
另外,必須說明,脈沖輸出不同于頻率輸出,脈沖輸出不是很均勻的脈沖串。一般測量脈沖輸出應選用計數器儀表,不應選用頻率計儀表。
 
3.6.3 頻率(脈沖)輸出的接線端子
P+/PUL+ — 頻率(脈沖)輸出+ 端子;
COM/PCOM — 頻率(脈沖)接地端子。
 
3.6.4 狀態(tài)輸出
本轉換器具有上限報警、下限報警、流向/量程標示三種狀態(tài)輸出。其+接線端子分別為 ALM+(AH)、ALM-(AL)和 PDIR(FDIR)。狀態(tài)輸出接線的另-端子是公用的 ALCOM(COM)。括號內為圓形轉換器的端子標示。
PUL+/ P+、ALM+(AH)、ALM-(AL)和 PDIR(FDIR)均為集電*開路(OC 門)輸出(參閱圖 3.6b、3.6d,用戶接線時必須參照如下電路外接電源和負載:
 
3.6.5 數字量電平輸出接法
 
3.6.6 數字量輸出接光電耦合器(如 PLC 等)
一般,用戶端光耦需 10mA 左右電流,負載電阻 R=E/10mA 左右,E=5~24V。因此,R=0.5~2.5kΩ 。
 
3.6.7 數字量輸出接繼電器
一般中間繼電器需要的 E 為 12V 或 24V。D 為續(xù)流二*管,目前大多數的中間繼電器內部有這個二*管。若中間繼電器自身不含有這個二*管,用戶應在外部接一個。
 
3.7 模擬量輸出
本轉換器出廠默認為有源電流輸出。若要使用無源電流輸出,須在訂貨時注明!
模擬量輸出分成兩種信號制:0~10mA 和 4~20mA 信號制。使用時,用戶通過參數設置在兩種信號制中選擇一種即可。切換兩種信號制后,還需相應調整“電流零點修正”和“電流滿度修正”才能保證輸出精度。
模擬量電流輸出為內部 24V 供電,在 4~20mA 信號制下,可驅動 750Ω 的負載電阻。模擬量電流輸出對應流量的百分比流量,即:
對于 0~10mA 信號制,電流零點為“0”,對于 4~20mA 信號制,電流零點為 4mA。因此,為提高輸出模擬量電流的分辨率,用戶應適當選擇流量計的量程。本轉換器可選用量程自動調整達到這一要求。電流輸出*大超量程輸出約 22mA。
流量計在出廠時,制造廠已將模擬量輸出的各參數校準好。一般情況下,不需要用戶再作調整。若出現異常情況,需要用戶校準模擬量輸出時,只需進入電流零點修正和電流滿度修正兩菜單,按下列操作規(guī)程進行,不需要外接信號源。
1.儀表調校準備
在電流輸出端接 0.1%級電流表(或接 100Ω 標準電阻和 0.1%數字電壓表,變成 0.4~2V 電壓測量)。儀表開機運行 15 分鐘,使儀表內部達到熱穩(wěn)定,準備調節(jié)電流輸出零點系數和量程系數。
2.電流“0”點修正:
將轉換器設置到參數設置狀態(tài),選擇“電流零點修正”項,進入,調整修正系數值,使電流表正好指示 4mA(±0.004mA)。按下確認鍵
3.電流滿度修正
選擇“電流滿度修正”參數,進入,調整轉換器修正系數,使電流表正好指示 20mA(±0.004mA)。按下確認鍵。
調整好電流的“0”點和滿量程值后,轉換器的電流輸出功能就能保證達到精度。轉換器的電流輸出線性度在 0.1%以內。
 
3.8 接點控制輸入
通過接點輸入通/斷,提供給 CPU 端口低/高電平的狀態(tài)信號,從而控制流量累計計數器的計數與停止,清零與保持計數,實現批量控制、同步檢驗和遠程控制清零。
當選定累積停止或累積清零,接點被接通則計數器停止累計或計數器被清零。接點被斷開,則計數器累計計數。
 
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