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时间:20-12-02  来源:锦工罗茨风机原创

3dl7wd罗茨鼓风机:平泉数显温度表AOB52U6H4PAOXR图

  平泉数显温度表AOB52U6H4PAOXR图公司致力于该产品的开发与研究,主要生产:温度仪表、压力仪表、流量仪表、数控仪表、标准校验仪表、双金属温度计、压力变送器、扩散硅压力变送器、智能差压变送器、一体化温度变送器、氧化锆氧量仪、装配式耐磨热电偶、热电阻、铠装式热电偶、热电阻、系列数字(光柱)显示控制仪、多路巡检仪、智能数字显示调节仪、流量积算仪、无纸记录仪、高低压配电柜、开关柜、防仪表箱。本公司优势代理品牌: 重庆川仪、西门子、PDS/EJA、HR-R香港恒润、WP上润、HR虹润、SWP昌晖、铨盛、DY大延牌、HONEYWELL霍尼威韦变送器、SINEAX德国杰目测、ROSEMOUNT罗斯蒙特变送器、SIEMENS西门子、YAMATAKE山武ST3000 900T系列/PTG系列智能变送器、科瑞达、横河YOKOGAWAEJA变送器、科隆流量计、EMF流量计、瑞士罗卓尼克、芬兰Vaisala维萨拉、美国Bellofram贝罗孚转换器、MICHELL密析尔露点变送器、CCS开关等。

  南京索正自动化仪表有限公司位于六朝古都南京,是专业致力于智能工业自动化仪器仪表、新型智能传感器、热电阻/热电阻、隔离器、栅、变送器的研发和生产。

  公司技术实力雄厚,生产工艺,生产检测设备齐全,拥有一批自动化仪表专业工程师及管理人才。在引进国外技术和生产工艺的基础上,结合我国国情,不断开拓创新,严格按照IS09001:2000质量体系的过程控制和规范化企业管理,使“索正”智能仪器仪表成为技术起点高,性能优异、品种齐全、质量可靠、售后服务完善,深受广大客户的信赖。

  GB/T17614《工业过程控制系统用变送器由部分《性能评定方法》,第二部分《检查和例行试验导则》和第三部分《智能变送器性能评定方法》组成。GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》内容包括:前言,引言,范围,规范性引用文件,术语和定义,性能试验,其他考虑事项和评定报告以及4个附录。

  平泉数显温度表AOB52U6H4PAOXR图因为本部分的一些想法是基于该系列标准提出的概念。“(见引言,2020年版的引言),——”方法“中不再有“智能程度”的评价方法,“方法学”中明确了“通信网络”的规定。该系列标准描述的许多试验对于智能变送器依然是有效的。推荐进一步阅读GB/T18272系列标准即“通信网络(见IEC61158系列标准或其他标准)”(见第1章。还应参考GB/T18271系列标准GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》用于替代GB/T17614.3-20一些主要的变化如下:——增加了”本部分的结构主要遵循了GB/T19767的框架。对于性能试验2020年版的第1章)。该系列标准描述的许多试验对于智能变送器依然是有效的。推荐进一步阅读GB/T18272系列标准即“通信网络(见IEC61158系列标准或其他标准)”(见第1章。还应参考GB/T18271系列标准GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》用于替代GB/T17614.3-20一些主要的变化如下:——增加了”本部分的结构主要遵循了GB/T19767的框架。对于性能试验2020年版的第1章)。该系列标准描述的许多试验对于智能变送器依然是有效的。推荐进一步阅读GB/T18272系列标准即“通信网络(见IEC61158系列标准或其他标准)”(见第1章。还应参考GB/T18271系列标准GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》用于替代GB/T17614.3-20一些主要的变化如下:——增加了”本部分的结构主要遵循了GB/T19767的框架。对于性能试验2020年版的第1章)。因为本部分的一些想法是基于该系列标准提出的概念。“(见引言,2020年版的引言),——”方法“中不再有“智能程度”的评价方法,“方法学”中明确了“通信网络”的规定。

  ASR107-1-0/C2/C3/L/U/D129

  XMT-8412B

  WP-C803-02-08-HH

  WP-Z403-02-12-HL-P

  WP-Z403-02-09-HL

  WP-EC703-23-03-P

  EJA440E-DCS5J-917NC

  EJA210E-DMSOG-910D-WG23B2SWOOB

  EJA430A-DAS4A-37NC/A

  LDYS-G1K2HN3

  超声波液位计DAECH01TREK

  DAECH01TREK

  沉入缆式液位计DB101-GISE202Z

  DB101-GISE202Z

  静压液位计DB101-GISE202Z

  DB101-GISE202Z

  静压液位计DB101-G1SE202Z

  DB101-G1SE202Z

  液位计SH1A31AC1B1

  压力变送器S-10 0-200PSI

  压力变送器YH3051GP5S22M4B3D1iJ

  YH3051GP5S22M4B3D1iJ

  S-10 0-200PSI

  SH1A31AC1B1

  NL1903M1IC2i

  液位变送器NL1903M1IC2i

  AOB52U6H8PAO

  双回路数显表AOB52U6H8PAO

  ETS1701-100-0000温度变送器

  ETS1701-100-0000

  压力变送器MSTYC-1101

  液位变送器JYB-KOLHT-A

  JYB-KOLHT-A

  MSTYC-1101

  双回路数显表HR-WP-XD821-00-19-HHLL-2PT

  HR-WP-XD821-00-19-HHLL-2PT

  EJA110E-DMS4G-722DC

  WP-ND805-022-17(08)-HL-P

  仪表WP-ND805-022-17(08)-HL-P

  SWP-LCD-NLR802-82-AAG-HL-2P-W

  SWP-NS835-022-23/23-HL

  仪表SWP-LCD-NLR802-82-AAG-HL-2P-W

  仪表SWP-NS835-022-23/23-HL

  HWP-T804-02-23-HHLL-P-T

  数显表HWP-T804-02-23-HHLL-P-T

  执行器ZHB1250

  NHR-1100D-55-X/X/P-A

  数显表NHR-1100D-55-X/X/P-A

  NHR-5310H-55/X-K1/X/2/X/X-A

  数显表NHR-5310H-55/X-K1/X/2/X/X-A

  EJA120A-EES5A-92DA

  差压变送器EJA120A-EES5A-92DA

  压力变送器LDYS-G1K2HN3

  SWP-ASR216-3-0/J16/P6/L/T

  EJA530A-ECS4N-09DF/A

  PDS403H-1DS0-A2DA

  由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC 1归口。由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC 1归口。第二部分《检查和例行试验导则》和第三部分《智能变送器性能评定方法》组成。GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》内容包括:前言。GB/T17614《工业过程控制系统用变送器由部分《性能评定方法》引言,范围,规范性引用文件,术语和定义,性能试验,其他考虑事项和评定报告以及4个附录。

  SYPD-R1-S1-CS1-D

  隔离器SYPD-R1-S1-CS1-D

  PDS493H-1LS1-A1DA/G61/H85ZJ

  SWP-ND405-010-14-NNW

  SWP-ND405-010-14-NN-W

  HR-WP-XS803-01-00-HL-A

  SWP-ND805-02-212-HL-P-W

  EJA110A-EMS5A-22DC

  EJA110A-ELS5A-22DC

  EJA130A-EMS5A-22DC

  EJA130A-EHS5A-22DN

  WIDEPIUS--8ATS1Y4F2A5G24GJ1

  WP-D923-022-2323-HLHL

  WIDEPLUS-CTA1EJ201G4FD5GFT

  EJA130A-EHS5A-22DN

  WIDEPIUS--8ATS1Y4F2A5G24GJ1

  WP-D923-022-2323-HLHL

  WIDEPLUS-CTA1EJ201G4FD5GFT

  WP-C803-82-12-HL-P-A性能评定方法》组成。GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》内容包括:前言,引言,范围,规范性引用文件,术语和定义,性能试验,其他考虑事项和评定报告以及4个附录。

  还应参考GB/T18271系列标准,该系列标准描述的许多试验对于智能变送器依然是有效的。推荐进一步阅读GB/T18272系列标准,因为本部分的一些想法是基于该系列标准提出的概念。“(见引言,2020年版的引言),——”方法“中不再有“智能程度”的评价方法,“方法学”中明确了“通信网络”的规定,即“通信网络(见IEC61158系列标准或其他标准)”(见第1章。GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》用于替代GB/T17614.3-20一些主要的变化如下:——增加了”本部分的结构主要遵循了GB/T19767的框架。对于性能试验2020年版的第1章)。

  GB/T17614《工业过程控制系统用变送器由部分《性能评定方法》,第二部分《检查和例行试验导则》和第三部分《智能变送器性能评定方法》组成。GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》内容包括:前言,引言,范围,规范性引用文件,术语和定义,性能试验,其他考虑事项和评定报告以及4个附录。

  还应参考GB/T18271系列标准,该系列标准描述的许多试验对于智能变送器依然是有效的。推荐进一步阅读GB/T18272系列标准,因为本部分的一些想法是基于该系列标准提出的概念。“(见引言,2020年版的引言),——”方法“中不再有“智能程度”的评价方法,“方法学”中明确了“通信网络”的规定,即“通信网络(见IEC61158系列标准或其他标准)”(见第1章。GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》用于替代GB/T17614.3-20一些主要的变化如下:——增加了”本部分的结构主要遵循了GB/T19767的框架。对于性能试验2020年版的第1章)。

  WP-C801-00-ANN-N

  WT-901-02-12-N-P压力变送器LDYS-G1K2BA3M

  SWP-LK802-02-AAG-HL-2P

  SWP-C401-00-23-N

  振动速度传感器VS-020H

  WRNK2-291

  超声波液位计FMU43APDA20000

  超声波液位计HCLCS-200Y-10

  热电阻温度变送器WNP2BD-T3

  测速传感器HCH-M14-C43T-HL-H

  HCH-M14-C43T-HL-H

  配电器RPG-1000S

  WP-C803-82-12-HL-P-A

  WP-C801-00-ANN-N

  WT-901-02-12-N-P压力变送器LDYS-G1K2BA3M

  SWP-LK802-02-AAG-HL-2P

  SWP-C401-00-23-N

  振动速度传感器VS-020H——”方法“中不再有“智能程度”的评价方法,“方法学”中明确了“通信网络”的规定,即“通信网络(见IEC61158系列标准或其他标准)”(见第1章。还应参考GB/T18271系列标准GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》用于替代GB/T17614.3-20一些主要的变化如下:——增加了”本部分的结构主要遵循了GB/T19767的框架。该系列标准描述的许多试验对于智能变送器依然是有效的。推荐进一步阅读GB/T18272系列标准,因为本部分的一些想法是基于该系列标准提出的概念。“(见引言,2020年版的引言)对于性能试验2020年版的第1章)。电容式差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感元件的自重即会影响到微差压变送器的输出,因此在安装电容式差压变送器出现的零位变化情况属正常情况。安装时应使电容式变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,如果安装条件限制,则应在安装固定后调整变送器零位到标准值而满量程的输出信号不应由任何调整。——”方法“中不再有“智能程度”的评价方法,“方法学”中明确了“通信网络”的规定,即“通信网络(见IEC61158系列标准或其他标准)”(见第1章。还应参考GB/T18271系列标准GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》用于替代GB/T17614.3-20一些主要的变化如下:——增加了”本部分的结构主要遵循了GB/T19767的框架。该系列标准描述的许多试验对于智能变送器依然是有效的。推荐进一步阅读GB/T18272系列标准,因为本部分的一些想法是基于该系列标准提出的概念。“(见引言,2020年版的引言)对于性能试验2020年版的第1章)。——”方法“中不再有“智能程度”的评价方法,“方法学”中明确了“通信网络”的规定,即“通信网络(见IEC61158系列标准或其他标准)”(见第1章。还应参考GB/T18271系列标准GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》用于替代GB/T17614.3-20一些主要的变化如下:——增加了”本部分的结构主要遵循了GB/T19767的框架。

  WRNK2-291

  超声波液位计FMU43APDA20000

  超声波液位计HCLCS-200Y-10

  热电阻温度变送器WNP2BD-T3

  测速传感器HCH-M14-C43T-HL-H

  HCH-M14-C43T-HL-H

  ● 使用直接交流采样及真有效值测量原理

  PD6000-Y数字多功能电力仪表对供配电系统二次回路信号进行直接交流采样,由DSP进行真有效值数据处理。

  ● 任意设定所配用电压、电流互感器变比

  PD6000-Y数字多功能电力仪表可根据所配用的电压、电流互感器,任意设定电压、电流互感器变比值。

  ● 直接指示一次侧被测参数值

  PD6000-Y数字多功能电力仪表直接指示供配电系统一次侧被测电参数值。

  1、仪表尺寸。即仪表的体积大小,这是个很基本的问题。数显表要装在柜体上,所以要考虑整体的协调性,过大了可能装不下,过小了看不清显示数字,另外,体积大的仪表一般功能扩充性较强,同样功能价格可能会贵,体积小的仪表可能功能扩充性较差。目前数显表面板的标准尺寸主要有以下几种:48*24mm;48*48mm;48*96mm;72*72mm;96*96mm;96*48mm;160*80mm。

  2、显示位数。这直接关系到数显表的测量精度,一般来讲,显示位数越高,测量更精确,价格也越贵,主要有以下几种:两位(99,特殊);三位(999,极少);三位半(1999,普通数显表占主流);四位(9999,智能数显表占主流);四位半(19999);四又四分之三(3999);五位及五位以上(常见于计数器、累计表和高端仪表),用户可以根据测量精度要求来选择几位的数显表。

  3、输入信号。指直接输入仪表的测量信号,有些工业信号是直接接入仪表测量的,有些信号是经过转化后接入仪表的,必须弄清楚测量信号的性质,否则买去的仪表不能用,甚至损坏仪表及原有设备。要弄清信号类型:电流还是电压,交流还是直流,是脉冲信号还是线性信号等等,还要弄清信号的大小。仪表的名称与输入信号不是同一概念,举几个例子:输入信号是0-75mVdc的电流表(名称是电流表,输入信号却是电压信号,因为电流经过分流器取得电压信号);输入信号是0-10Vdc的转速表(名称是转速表,输入信号却是电压表,因为变频器将转速信号转化成电压信号)。

  4、工作电源。所有数显表都需要工作电源,数显表的工作电源主要有:220Vac;110/220Vac;85-265VAC/DC开关电源,24Vdc(一般要订制),5Vdc(小面板表)。此标准由中国机械工业联合会提出,由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC 1归口。引言中说,用于工业过程控制系统的新型变送器现在普遍配备了微处理器,采用了数字信号处理和通信方法、传感元件和人工智能,这使得它们比传统模拟变送器更加复杂,同时赋予它们相当客观的附加值。标准的主体部分,主要致力于构建一种用于智能变送器的设计评审和性能试验必须遵循的方法。

  GB/T17614《工业过程控制系统用变送器由部分《性能评定方法》、第二部分《检查和例行试验导则》和第三部分《智能变送器性能评定方法》组成。GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》内容包括:前言、引言、范围、规范性引用文件、术语和定义、性能试验、其他考虑事项和评定报告以及4个附录。

  GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》用于替代GB/T17614.3-20一些主要的变化如下:

  ——增加了”本部分的结构主要遵循了GB/T19767的框架。对于性能试验,还应参考GB/T18271系列标准,该系列标准描述的许多试验对于智能变送器依然是有效的。推荐进一步阅读GB/T18272系列标准,因为本部分的一些想法是基于该系列标准提出的概念。“(见引言,2020年版的引言);——”方法“中不再有“智能程度”的评价方法;“方法学”中明确了“通信网络”的规定,即“通信网络(见IEC61158系列标准或其他标准)”(见第1章,2020年版的第1章)

  5、仪表功能。仪表功能一般都是模块化的,可选择的,仪表价格也会随功能不一样而有所差异,数显表主要有以下可选功能:功能及输出的组数(即继电器动作输出),馈电电源输出及输出电压的大小及功率,变送输出及变送输出的类型(4-20mA还是0-10V等),通讯输出及通讯方式和协议(RS485还是RS232,是Modbus还是其他协议),对于调节控制仪表,可选功能就更多,具体要参照厂家的选型谱选出一个规范的型号,并与厂家沟通并确认无误后才可以订货。

  6、几个比较重要的参数要关注一下:测量精度(值越小越精确)、响应速度(值越小响应越快)、工作环境、温度系数(值越小受温度影响越小)、过载能力

  7、特殊要求。若用户有特殊要求就应提出来,让厂家确认能否满足要求,千万不能想当然,比如:IP防护等级、高温工作场合、强干扰场合、特殊信号场合、特殊工作方式等等。

  其实,数显表选型并不复杂,对于简单的数显表一般买过来就可以用了,对于初次使用或选用功能复杂数显表的用户只要把握了以上几点,也能很好的选购到合适的产品。

  智能仪表的特点

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  (1)精度高智能变送器具有较高的精度。利用内装的微处理器,能够实时测量出静压、温度变化对检测元件的影响,通过数据处理,对非线性进行校正,对滞后及复现性进行补偿,使得输出信号更精确。一般情况,精度为大量程的±0.1%,数字信号可达±0.075% [1]

  (2)功能强

  智能变送器具有多种复杂的运算功能,依赖内部微处理器和存储器,可以执行开方、温度压力补偿及各种复杂的运算。

  (3)测量范围宽

  普通变送器的量程比大为10:1,而智能变送器可达40:1或100:1,迁移量可达1900%和-200%,减少变送器的规格,增强通用性和互换性,给用户带来诸多方便。

  (4)通信功能强

  智能变送器均可实现手操器进行操作,既可在现场将手操器插到变送器的相应插孔,也可以在控制室将手操器连接到变送器的信号线上,进行零点及量程的调校及变更。有的变送器具有模拟量和数字量两种输出方式(如HART协议),为实现现场总线通讯奠定了基础。

  (5)完善的自诊断功能

  通过通信器可以查出变送器自诊断的故障结果信息。

  未来发展方向

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  (1)智能仪表的智能化程度有待进一步提高

  智能仪表的智能化程度表征着其应用的广度和深度,目前的智能仪表还只是处于一个较低水平的初级智能化阶段,但某些特殊工艺及应用场合则对仪表的智能化提出了较高的要求,而当前的智能化理论,如:神经网络、遗传算法、小波理论、混沌理论等已经具备潜在的应用基础,这就意味着我们有必要也有能力结合具体的应用需要下大气力开发高级智能化的仪表技术。

  (2)智能仪表的稳定性、可靠性

  有待长期和持续的关注仪表运行的稳定性、可靠性是用户首要关心的问题,智能仪表也不例外,随着智能仪表技术的不断拓展、新型的智能仪表也将陆续投放市场,这需要我们始终把握一个原则:每一项智能新技术的应用有待实践的检验,是否用户有信心和勇气敢于做“个吃螃蟹的人”。这就需要性、可靠性技术的并行开发。

  (3)智能仪表的潜在功能应用有待大化

  目前工业自动化领域的实际应用尚未将智能仪表的功能发挥大化,而更多的只是应用了其总体功能的半数左右,而这一应用现状的主要原因是,控制系统的总体架构忽略了诸如现场总线的技术优势,这需要仪表厂商与用户建立良好的合作伙伴关系,加强长期合作,以短期投资促长期效益,通过建立“智能仪表+现场总线”的控制系统架构,确立优化的投资观念,达成和谐共赢的目标。

  (4)继续加大国内智能仪表的开发投入

  智能仪表技术及应用还需要经历一个较为漫长的成熟发展期,而对于国内智能仪表技术及产品开发已经面临着更大的挑战,这种局面召唤着国内仪表行业共同探讨智能仪表的发展问题,应对激烈的竞争市场,担负仪表产业的历史使命,在日益优厚的及扶持政策下,坚持产、学、研的密切结合,继续加大国内智能仪表的开发投入。

  压力变送器是工业实践中为常用的一种传感器,其广泛应

  压力变送器(图1)

  用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空、、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。

  压力变送器有电动式和气动式两大类。电动式的统一输出信号为0~10mA、4~20mA或1~5V等直流电信号。气动式的统一输出信号为20~100Pa的气体压力。

  压力变送器按不同的转换原理可分为力(力矩)平衡式、电容式、电感式、应变式和频率式等,下面简单介绍几种压力(差压)变送器的原理、结构、使用、检修和校验等知识。 [2]

  压力变送器的主要作用把压力信号传到电子设备,进而在计算机显示压力其原理大致是:将水压这种压力的力学信号转变成电流(4-20mA)这样的电子信号压力和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系。所以,变送器输出的电压或电流随压力增大而增大由此得出一个压力和电压或电流的关系式压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。

  压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节。

  随着微电子技术的不断发展,集成了CPU、存储器、定时器/计数器、并行和串行接口、看门狗、前置放大器甚至A/D、D/A转换器等电路在一块芯片上的超大规模集成电路芯片(即单片机)出现了。以单片机为主体,将计算机技术与测量控制技术结合在一起,又组成了所谓的“智能化测量控制系统”,也就是智能仪器。

  与传统仪器仪表相比,智能仪器具有以下功能特点:

  ①操作自动化。仪器的整个测量过程如键盘扫描、量程选择、开关启动闭合、数据的采集、传输与处理以及显示打印等都用单片机或微控制器来控制操作,实现测量过程的全部自动化。

  ②具有自测功能,包括自动调零、自动故障与状态检验、自动校准、自诊断及量程自动转换等。智能仪表能自动检测出故障的部位甚至故障的原因。这种自测试可以在仪器启动时运行,同时也可在仪器工作中运行,极大地方便了仪器的维护。

  ③具有数据处理功能,这是智能仪器的主要优点之一。智能仪器由于采用了单片机或微控制器,使得许多原来用硬件逻辑难以解决或根本无法解决的问题,现在可以用软件非常灵活地加以解决。例如,传统的数字万用表只能测量电阻、交直流电压、电流等,而智能型的数字万用表不仅能进行上述测量,而且还具有对测量结果进行诸如零点平移、取平均值、求极值、统计分析等复杂的数据处理功能,不仅使用户从繁重的数据处理中解放出来,也有效地提高了仪器的测量精度。

  ④具有友好的人机对话能力。智能仪器使用键盘代替传统仪器中的切换开关,操作人员只需通过键盘输入命令,就能实现某种测量功能。与此同时,智能仪器还通过显示屏将仪器的运行情况、工作状态以及对测量数据的处理结果及时告诉操作人员,使仪器的操作更加方便直观。

  ⑤具有可编程控操作能力。一般智能仪器都配有GPIB、RS232C、RS485等标准的通信接口,可以很方便地与PC机和其他仪器一起组成用户所需要的多种功能的自动测量系统,来完成更复杂的测试任务。

  发展概况

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  80年代,微处理器被用到仪器中,仪器前面板开始朝键盘化方向发展,测量系统常通过IEEE—488总线连接。不同于传统仪器模式的个人仪器得到了发展等。

  90年代,仪器仪表的智能化突出表现在以下几个方面:微电子技术的进步更深刻地影响仪器仪表的设计;DSP芯片的问世,使仪器仪表数字信号处理功能加强;微型机的发展,使仪器仪表具有更强的数据处理能力;图像处理功能的增加十分普遍;VXI总线得到广泛的应用。

  近年来,智能化测量控制仪表的发展尤为迅速。国内市场上已经出现了多种多样智能化测量控制仪表,例如,能够自动进行差压补偿的智能节流式流量计,能够进行程序控温的智能多段温度控制仪,能够实现数字PID和各种复杂控制规律的智能式调节器,以及能够对各种谱图进行分析和数据处理的智能色谱仪等。

  上智能测量仪表更是品种繁多,例如,美国HONEYWELL公司生产的DSTJ-3000系列智能变送器,能进行差压值状态的复合测量,可对变送器本体的温度、静压等实现自动补偿,其精度可达到±0.1%FS;美国RACA-DANA公司的9303型超高电平表,利用微处理器电流流经电阻所产生的热噪声,测量电平可低达-77dB;美国FLUKE公司生产的超级多功能校准器5520A,内部采用了3个微处理器,其短期稳定性达到1ppm,线性度可达到0.5ppm;美国FOXBORO公司生产的数字化自整定调节器,采用了专家系统技术,能够像有经验的控制工程师那样,根据现场参数迅速地整定调节器。这种调节器特别适合于对象变化频繁或非线性的控制系统。由于这种调节器能够自动整定调节参数,可使整个系统在生产过程中始终保持

  发展趋势

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  微型化

  微型智能仪器指微电子技术、微机械技术、信息技术等综合应用于仪器的生产中,从而使仪器成为体积小、功能齐全的智能仪器。它能够完成信号的采集、线性化处理、数字信号处理,控制信号的输出、放大、与其他仪器的接口、与人的交互等功能。微型智能仪器随着微电子机械技术的不断发展,其技术不断成熟,价格不断降低,因此其应用领域也将不断扩大。它不但具有传统仪器的功能,而且能在自动化技术、、、生物技术、领域起到独特的作用。例如,目前要同时测量一个病人的几个不同的参量,并进行某些参量的控制,通常病人的体内要几个管子,这增加了病人感染的机会,微型智能仪器能同时测量多参数,而且体积小,可植入人体,使得这些问题得到解决。

  多功能传统的智能仪器主要在仪器技术中用了某种计算机技术控制工程网所有,而仪器则强调在通用的计算机技术中吸收仪器技术。作为仪器核心的软件系统具有通用性、通俗性、可视性、可扩展性和升级性,能为用户带来极大的利益,因此,具有传统的智能仪器所无法比拟的应用前景和市场。 智能仪表技术及应用还需要经历一个较为漫长的成熟发展期,而对于国内智能仪表技术及产品开发已经面临着更大的挑战,这种局面召唤着国内仪表行业共同探讨智能仪表的发展问题,应对激烈的竞争市场,担负仪表产业的历史使命,在日益优厚的及扶持政策下,坚持产、学、研的密切结合,继续加大国内智能仪表的开发投入。

  多功能本身就是智能仪器仪表的一个特点。例如,为了设计速度较快和结构较复杂的数字系统,仪器生产厂家制造了具有脉冲发生器、频率合成器和任意波形发生器等功能的函数发生器。这种多功能的综合型产品不但在性能上(如准确度)比专用脉冲发生器和频率合成器高,而且在各种测试功能上提供了较好的解决方案。

  人工智能化

  人工智能是计算机应用的一个崭新领域,利用计算机模拟人的智能,用于机器人、诊断、专家系统、推理证明等各方面 。智能仪器的进一步发展将含有一定的人工智能,即代替人的一部分脑力劳动,从而在视觉(图形及色彩辨读)、听觉(语音识别及语言领悟)、思维(推理、判断、学与联想)等方面具有一定的能力。这样,智能仪器可无需人的干预而自主地完成检测或控制功能。显然,人工智能在现代仪器仪表中的应用,使我们不仅可以解决用传统方法很难解决的一类问题,而且可望解决用传统方法根本不能解决的问题。

  网络化

  融合ISP和EMIT技术,实现仪器仪表系统的接入。

  伴随着网络技术的飞速发展,技术正在逐渐向工业控制和智能仪器仪表系统设计领域渗透,实现智能仪器仪表系统基于的通讯能力以及对设计好的智能仪器仪表系统进行远程升级、功能重置和系统维护。

  在系统编程技术(In-System Programming,简称ISP技术)是对软件进行修改、组态或重组的一种新技术。它是LATTICE半导体公司首先提出的一种使我们在产品设计、制造过程中的每个环节,甚至在产品卖给终用户以后,具有对其器件、电路板或整个电子系统的逻辑和功能随时进行组态或重组能力的新技术。ISP技术了传统技术的某些限制和连接弊病,有利于在板设计、制造与编程。ISP硬件灵活且易于软件修改,便于设计开发。由于ISP器件可以像任何其他器件一样,在印刷电路板(PCB)上处理,因此编程ISP器件不需要专门编程器和较复杂的流程,只要通过PC机,嵌入式系统处理器甚至INTERNET远程网进行编程。

  EMIT嵌入式微型因特网互联技术是emWare公司创立ETI(eXtend the )扩展联盟时提出的,它是一种将单片机等嵌入式设备接入的技术。利用该技术,能够将8位和16位单片机系统接入,实现基于的远程数据采集、智能控制、上传/下载数据文件等功能。

  目前美国ConnectOne公司、emWare公司、TASKING公司和国内的P&S公司等均提供基于的Device?Networking的软件、固件(Firmware)和硬件产品。

  仪器是智能仪器发展的新阶段智能仪表的智能化程度表征着其应用的广度和深度,目前的智能仪表还只是处于一个较低水平的初级智能化阶段,但某些特殊工艺及应用场合则对仪表的智能化提出了较高的要求,而当前的智能化理论,如:神经网络、遗传算法、小波理论、混沌理论等已经具备潜在的应用基础,这就意味着我们有必要也有能力结合具体的应用需要下大气力开发高级智能化的仪表技术。 发展概况编辑丹凤PDS403H-1GS0-D1DN

  测量仪器的主要功能都是由数据采集、数据分析和数据显示等三大部分组成的。在现实系统中,数据分析和显示完全用PC机的软件来完成。因此,只要额外提供一定的数据采集硬件,就可以与PC机组成测量仪器。这种基于PC机的测量仪器称为仪器。在仪器中,使用同一个硬件系统,只要应用不同的软件编程,就可得到功能完全不同的测量仪器。可见,软件系统是仪器的核心,“软件就是仪器”。

  传统的智能仪器主要在仪器技术中用了某种计算机技术控制工程网所有,而仪器则强调在通用的计算机技术中吸收仪器技术。作为仪器核心的软件系统具有通用性、通俗性、可视性、可扩展性和升级性,能为用户带来极大的利益,因此,具有传统的智能仪器所无法比拟的应用前景和市场。其实,数显表选型并不复杂,对于简单的数显表一般买过来就可以用了,对于初次使用或选用功能复杂数显表的用户只要把握了以上几点,也能很好的选购到合适的产品。 微型化丹凤PDS403H-1GS0-D1DN

  ● 高精度测量——”方法“中不再有“智能程度”的评价方法,“方法学”中明确了“通信网络”的规定,即“通信网络(见IEC61158系列标准或其他标准)”(见第1章。还应参考GB/T18271系列标准GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》用于替代GB/T17614.3-20一些主要的变化如下:——增加了”本部分的结构主要遵循了GB/T19767的框架。该系列标准描述的许多试验对于智能变送器依然是有效的。推荐进一步阅读GB/T18272系列标准,因为本部分的一些想法是基于该系列标准提出的概念。“(见引言,2020年版的引言)对于性能试验2020年版的第1章)。该系列标准描述的许多试验对于智能变送器依然是有效的。推荐进一步阅读GB/T18272系列标准即“通信网络(见IEC61158系列标准或其他标准)”(见第1章。还应参考GB/T18271系列标准GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》用于替代GB/T17614.3-20一些主要的变化如下:——增加了”本部分的结构主要遵循了GB/T19767的框架。对于性能试验2020年版的第1章)。因为本部分的一些想法是基于该系列标准提出的概念。“(见引言,2020年版的引言),——”方法“中不再有“智能程度”的评价方法,“方法学”中明确了“通信网络”的规定。该系列标准描述的许多试验对于智能变送器依然是有效的。推荐进一步阅读GB/T18272系列标准即“通信网络(见IEC61158系列标准或其他标准)”(见第1章。还应参考GB/T18271系列标准GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》用于替代GB/T17614.3-20一些主要的变化如下:——增加了”本部分的结构主要遵循了GB/T19767的框架。对于性能试验2020年版的第1章)。变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》内容包括:前言,引言,范围,规范性引用文件,术语和定义,性能试验,其他考虑事项和评定报告以及4个附录。

  PD6000-Y数字多功能电力仪表所有基本参数测量精度均优于0.5%,并能准确测量各种波形信号(正弦波、三角波、方波等)。

  ● 多参数测量

  PD6000-Y数字多功能电力仪表可同时测量电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、频率、有功正/负电能、无功正/负电能、分时电度量等多达46个电量参数。

  ● 电磁兼容设计

  采用全电磁兼容设计,使仪表具有极强的抗干扰能力,能在各种复杂的电磁干扰环境中正常工作。

  ● 人性化的界面操作平泉数显温度表AOB52U6H4PAOXR图——”方法“中不再有“智能程度”的评价方法,“方法学”中明确了“通信网络”的规定,即“通信网络(见IEC61158系列标准或其他标准)”(见第1章。还应参考GB/T18271系列标准GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》用于替代GB/T17614.3-20一些主要的变化如下:——增加了”本部分的结构主要遵循了GB/T19767的框架。该系列标准描述的许多试验对于智能变送器依然是有效的。推荐进一步阅读GB/T18272系列标准,因为本部分的一些想法是基于该系列标准提出的概念。“(见引言,2020年版的引言)对于性能试验2020年版的第1章)。该系列标准描述的许多试验对于智能变送器依然是有效的。推荐进一步阅读GB/T18272系列标准即“通信网络(见IEC61158系列标准或其他标准)”(见第1章。还应参考GB/T18271系列标准GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》用于替代GB/T17614.3-20一些主要的变化如下:——增加了”本部分的结构主要遵循了GB/T19767的框架。对于性能试验2020年版的第1章)。因为本部分的一些想法是基于该系列标准提出的概念。“(见引言,2020年版的引言),——”方法“中不再有“智能程度”的评价方法,“方法学”中明确了“通信网络”的规定。

  采用大屏幕图形点阵液晶模块显示,以中文界面与用户进行交流,通过面板按键输入设置电压变比、电流变比、通讯波特率、地址、数据格式、接线方式、数字量输出控制、不同时段分时电度量费率选择、电压、电流量程及门限设置、电流互感器极性选择(用户需要时,请与厂家联系)等参数。采用全中文菜单方式操作,简便直观、易学易用。

  ● 显示方式的灵活选择

  可以依据客户使用要求灵活选择手动切换显示和自动轮巡(5s)显示方式。

  ● 大屏幕图形点阵液晶显示

  采用128×64图形点阵液晶显示测量结果及参数,清晰直观。

  ● 智能校表功能

  PD6000-Y数字多功能电力仪表提供的智能化自动校验方式,使精度校验更为简单易行。该系列标准描述的许多试验对于智能变送器依然是有效的。推荐进一步阅读GB/T18272系列标准,因为本部分的一些想法是基于该系列标准提出的概念。“(见引言,2020年版的引言),——”方法“中不再有“智能程度”的评价方法,“方法学”中明确了“通信网络”的规定,即“通信网络(见IEC61158系列标准或其他标准)”(见第1章。还应参考GB/T18271系列标准GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》用于替代GB/T17614.3-20一些主要的变化如下:——增加了”本部分的结构主要遵循了GB/T19767的框架。对于性能试验2020年版的第1章)。

  GB/T17614《工业过程控制系统用变送器由部分《性能评定方法》,第二部分《检查和例行试验导则》和第三部分《智能变送器性能评定方法》组成。GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》内容包括:前言,引言,范围,规范性引用文件,术语和定义,性能试验,其他考虑事项和评定报告以及4个附录。

  该系列标准描述的许多试验对于智能变送器依然是有效的。推荐进一步阅读GB/T18272系列标准,因为本部分的一些想法是基于该系列标准提出的概念。“(见引言,2020年版的引言),——”方法“中不再有“智能程度”的评价方法,“方法学”中明确了“通信网络”的规定,即“通信网络(见IEC61158系列标准或其他标准)”(见第1章。还应参考GB/T18271系列标准GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》用于替代GB/T17614.3-20一些主要的变化如下:——增加了”本部分的结构主要遵循了GB/T19767的框架。对于性能试验2020年版的第1章)。

  ● 电度量底数预置功能GB/T17614《工业过程控制系统用变送器由部分《性能评定方法》,第二部分《检查和例行试验导则》和第三部分《智能变送器性能评定方法》组成。GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》内容包括:前言,引言,范围,规范性引用文件,术语和定义,性能试验,其他考虑事项和评定报告以及4个附录。取压点处应保证有直管段,两边各大于5D(管道通经),???在蒸汽管道上取压时,应在管道的侧面安装引压管,???平衡罐应安装在引压管的高点处,???排污管应在靠近变送器引压管连接处安装,???取压点与变送器的管道距离应大于1米。

  PD6000-Y数字多功能电力仪表可根据需要输入电度量底数。

  ● RS485通讯功能(选件,适用于-C的型号)

  PD6000-Y数字多功能电力仪表-C的型号具有RS485通讯功能,提供国际标准的MODBUS通讯规约。

  ● 数字量输入/输出功能(选件,仅适用于-D的型号)

  -CD的型号可选6路输入3路输出功能;

  输入为光电隔离无源触点输入,输出为继电器无源触点输出。

  ● 分时电度量功能(选件,仅适用于-F的型号)因为本部分的一些想法是基于该系列标准提出的概念。“(见引言,2020年版的引言),——”方法“中不再有“智能程度”的评价方法,“方法学”中该系列标准描述的许多试验对于智能变送器依然是有效的。推荐进一步阅读GB/T18272系列标准,因为本部分的一些想法是基于该系列标准提出的概念。“(见引言,2020年版的引言),——”方法“中不再有“智能程度”的评价方法,“方法学”中明确了“通信网络”的规定。

  -F的型号具有8个时段分时电度量计量功能,根据需要每个时段均可任意设为尖、峰、平、谷四种费率之一。

  ● 模拟量输出功能(选件,适用于-A1的型号)

  用户可根据使用需要编程选择A、B、C三相电流中的某一相进行模拟量变送输出(默认值0~5A对应4~20mA)。

  ● 手动和自动轮巡显示功能

  可编程设定手动和自动轮巡显示模式,手动显示模式下通过面板按键可手动切换显示各窗参数;自动轮巡显示模式下每隔5秒自动轮巡显示各窗参数。平泉数显温度表AOB52U6H4PAOXR图平泉数显温度表AOB52U6H4PAOXR图平泉数显温度表AOB52U6H4PAOXR图平泉数显温度表AOB52U6H4PAOXR图平泉数显温度表AOB52U6H4PAOXR图——”方法“中不再有“智能程度”的评价方法,“方法学”中明确了“通信网络”的规定,即“通信网络(见IEC61158系列标准或其他标准)”(见第1章。还应参考GB/T18271系列标准GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》用于替代GB/T17614.3-20一些主要的变化如下:——增加了”本部分的结构主要遵循了GB/T19767的框架。该系列标准描述的许多试验对于智能变送器依然是有效的。推荐进一步阅读GB/T18272系列标准,因为本部分的一些想法是基于该系列标准提出的概念。“(见引言,2020年版的引言)对于性能试验2020年版的第1章)。该系列标准描述的许多试验对于智能变送器依然是有效的。推荐进一步阅读GB/T18272系列标准,因为本部分的一些想法是基于该系列标准提出的概念。“(见引言,2020年版的引言)对于性能试验2020年版的第1章)。——”方法“中不再有“智能程度”的评价方法,“方法学”中明确了“通信网络”的规定,即“通信网络(见IEC61158系列标准或其他标准)”(见第1章。还应参考GB/T18271系列标准GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》用于替代GB/T17614.3-20一些主要的变化如下:——增加了”本部分的结构主要遵循了GB/T19767的框架。该系列标准描述的许多试验对于智能变送器依然是有效的。推荐进一步阅读GB/T18272系列标准,因为本部分的一些想法是基于该系列标准提出的概念。“(见引言,2020年版的引言)对于性能试验2020年版的第1章)。GB/T17614《工业过程控制系统用变送器由部分《性能评定方法》,第二部分《检查和例行试验导则》和第三部分《智能变送器性能评定方法》组成。GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》内容包括:前言,引言,范围,规范性引用文件,术语和定义,性能试验,其他考虑事项和评定报告以及4个附录。GB/T17614《工业过程控制系统用变送器由部分《性能评定方法》,第二部分《检查和例行试验导则》和第三部分《智能变送器性能评定方法》组成。GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》内容包括:前言,引言,范围,规范性引用文件,术语和定义,性能试验,其他考虑事项和评定报告以及4个附录。——”方法“中不再有“智能程度”的评价方法,“方法学”中明确了“通信网络”的规定,即“通信网络(见IEC61158系列标准或其他标准)”(见第1章。还应参考GB/T18271系列标准GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》用于替代GB/T17614.3-20一些主要的变化如下:——增加了”本部分的结构主要遵循了GB/T19767的框架。该系列标准描述的许多试验对于智能变送器依然是有效的。推荐进一步阅读GB/T18272系列标准,因为本部分的一些想法是基于该系列标准提出的概念。“(见引言,2020年版的引言),——”方法“中不再有“智能程度”的评价方法,“方法学”中明确了“通信网络”的规定明确了“通信网络”的规定,即“通信网络(见IEC61158系列标准或其他标准)”(见第1章。还应参考GB/T18271系列标准GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》用于替代GB/T17614.3-20一些主要的变化如下:——增加了”本部分的结构主要遵循了GB/T19767的框架。对于性能试验2020年版的第1章)。

  ● 累计运行天数功能GB/T17614《工业过程控制系统用变送器由部分《性能评定方法》,第二部分《检查和例行试验导则》和第三部分《智能变送器性能评定方法》组成。GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》内容包括:前言,引言,范围,规范性引用文件,术语和定义,性能试验,其他考虑事项和评定报告以及4个附录。

  PD6000-Y数字多功能电力仪表在测量显示状态下可显示负载累计运行天数。

  配电器RPG-1000S

  平泉数显温度表AOB52U6H4PAOXR图

  第二部分《检查和例行试验导则》和第三部分《智能变送器性能评定方法》组成。GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》内容包括:前言。GB/T17614《工业过程控制系统用变送器由部分《性能评定方法》引言,范围,规范性引用文件,术语和定义,性能试验,其他考虑事项和评定报告以及4个附录。这使得它们比传统模拟变送器更加复杂,同时赋予它们相当客观的附加值。标准的主体部分,主要致力于构建一种用于智能变送器的设计评审和性能试验必须遵循的方法。

  第二部分《检查和例行试验导则》和第三部分《智能变送器性能评定方法》组成。GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》内容包括:前言。GB/T17614《工业过程控制系统用变送器由部分《性能评定方法》引言,范围,规范性引用文件,术语和定义,性能试验,其他考虑事项和评定报告以及4个附录。因为本部分的一些想法是基于该系列标准提出的概念。“(见引言,2020年版的引言),——”方法“中不再有“智能程度”的评价方法,“方法学”中明确了“通信网络”的规定。该系列标准描述的许多试验对于智能变送器依然是有效的。推荐进一步阅读GB/T18272系列标准即“通信网络(见IEC61158系列标准或其他标准)”(见第1章。还应参考GB/T18271系列标准GB/T17614.3-2020 《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》用于替代GB/T17614.3-20一些主要的变化如下:——增加了”本部分的结构主要遵循了GB/T19767的框架。对于性能试验2020年版的第1章)。

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