- Telefone
-
Endereço
No. 8, Xuanzhang Road, Pudong New District, Xangai
Shanghai Xingshen Instrumentos Co., Ltd.
No. 8, Xuanzhang Road, Pudong New District, Xangai
◆ Modelo:Série LC3010
Parâmetros: LC3010, desempenho estável e confiável, alta temperatura 420 ℃, alta pressão Classe 2500LB ANSI, cabeça de cilindro flutuante Fisher original
Série LC3010Visão geral do produto:
O transmissor de nível de flutuante elétrico inteligente (interfaz) é a cabeça de superfície do controlador de nível inteligente da série FIELDVUE DLC3000 original da Fischer Corporation dos EUA, e o resto inclui o corpo principal do medidor de nível de líquido, o tubo de torção e outros mecanismos de medição projetados e fabricados pela empresa. A empresa tem uma história de produção de dez anos e já tem dezenas de milhares de unidades de uso bem sucedido. Este medidor de nível pode ser usado para medir o nível, o limite ou a densidade do líquido. Com a capacidade de emitir um sinal de corrente contínua padrão de 4 a 20 mA, os controladores de nível inteligentes da série DLC3000, que utilizam o protocolo de comunicação HART, também têm acesso a informações essenciais para a operação do processo. Utilize o comunicador HART tipo 375, compatível com o controlador de nível inteligente da série DLC3000, para obter informações de processos, controladores de nível inteligentes ou câmaras de medição de cilindros flutuantes. Os comunicadores HART podem ser conectados a caixas de conexão de campo do controlador de nível inteligente. Graças ao uso de um comunicador HART, os usuários podem consultar, configurar, calibrar ou testar um medidor de nível inteligente. Usando o protocolo HART, as informações do local podem ser baixadas para o sistema de controle ou recebidas em um único circuito (veja o manual de operação do produto LC3010 e a amostra de seleção do instrumento Star Trek para detalhes).
Princípio estrutural:
O produto é composto pelo controlador de nível inteligente DLC3000 original e câmara de medição de cilindro flutuante, mecanismo de medição, cilindro flutuante, tubo de torção, etc. O flutuante é mergulhado no líquido dentro da sala de medição e ligado rigidamente ao sistema de tubos de torção. A força suportada pelo sistema de tubo de torque é o peso próprio do flutuante menos o valor líquido da flotação líquida do flutuante, sob este efeito de força conjunta, o tubo de torque gira um certo ângulo. As alterações na posição, densidade ou altura do limite do líquido a ser medido causam alterações na posição do cilindro, que são transmitidas ao componente do tubo de torque para torná-lo giratório. O movimento rotativo do tubo de torque é transmitido para a alavanca do controlador de nível inteligente, deslocando o ímã fixo no componente da alavanca, alterando o campo magnético detectado pelo sensor do efeito Hall e convertido em sinal elétrico. O transmissor usa uma máquina de um único chip e linhas eletrônicas associadas para medir variáveis de processo, fornecendo uma saída de sinal de corrente de 4 a 20mA de dois fios e acionando o monitor LCD e fornecendo capacidade de comunicação HART. As máquinas de um único chip dentro do transmissor não só compensam a temperatura ambiente e o processamento linear, mas também compensam as mudanças na densidade do líquido devido às mudanças na temperatura do processo.
Seleção de design:
LC3010 |
Transmissor inteligente de nível de flutuante (interface) |
Modelo de registro |
|||||||||
|
1 |
Protocolo de comunicação padrão HART |
Métodos de comunicação |
||||||||
|
0 |
304 |
Material principal |
||||||||
1 |
Aço Q235 |
||||||||||
2 |
321 SCS321 1Cr18Ni9Ti 1,4873 |
||||||||||
3 |
316Ti OCr18Ni12Mo2Ti 1,4571 |
||||||||||
4 |
316 SVS 316 oocr 17 by 12 mo 2 1.4401 |
||||||||||
5 |
|||||||||||
6 |
Materiais especiais (especificação necessária) |
||||||||||
|
H |
Instalação lateral do cilindro flutuante |
Método de instalação |
||||||||
C |
Instalação lateral do cilindro flutuante |
||||||||||
F |
Instalação lateral do cilindro |
||||||||||
G |
Instalação no fundo do cilindro |
||||||||||
N |
Decoração de cilindro interior |
||||||||||
|
1 |
Medição do nível de líquido |
Parâmetros testados |
||||||||
2 |
Interface de medição |
||||||||||
3 |
Medição da densidade |
||||||||||
|
4/ |
2.5MPa/Classe |
Nível de pressão |
||||||||
5/ |
4.0MPa/Classe |
||||||||||
6/ |
6.3MPa/Classe |
||||||||||
7/ |
16.0MPa/Classe |
||||||||||
8/ |
32.0MPa/Classe |
||||||||||
9/ |
40.0MPa/Classe |
||||||||||
|
T1 |
Temperatura normal -40°C |
Temperatura do processo |
||||||||
T2 |
Tipo de alta temperatura -150 ℃ |
||||||||||
T3 |
Temperatura baixa -196°C |
||||||||||
|
O |
Sem requisitos de proteção contra explosões |
Tipo de Explosão |
||||||||
D |
Isolamento ExdIICT1-T6 |
||||||||||
E |
Segurança essencial ExiaIICT1-T6 |
||||||||||
B |
Serra de segurança (veja instruções de uso) |
||||||||||
|
0 |
cilindro sem jacket |
Jacket de vapor adicional |
||||||||
J1 |
Jacket de vapor Conexão de processo |
||||||||||
J2 |
Conexão de processo / JB / T82.1-94 DN15 PN1.0 |
||||||||||
|
-□□□□ |
Intervalo de medição (mm) |
|||||||||
|
-□□□□ |
Densidade do meio kg/m3 |
|||||||||
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
|
LC3010 |
1 |
4 |
H |
1 |
T1 |
E |
0 |
1200 |
998 |
Exemplos de seleção |
|
LC3010 Nivelômetro de cilindro elétrico, medição do nível do líquido, alcance: 0~ | |||||||||||