HART-Temperaturtransmitter der Serie NCS-TT306H

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HART-Temperaturtransmitter der Serie NCS-TT306:
1. Zertifiziert durch CE, Ex ia, EMC, SIL2 und HART
2. Zweikanal, unterstützt mehrere Thermistor- und Thermoelementsensoren und unterstützt redundantes Hot-Backup von Sensoren
3. Unterstützt 2/3/4-Draht beim Anschluss von Wärmewiderständen
4. Die Genauigkeit der Kaltendkompensation des Thermoelements kann ± 0,15 °C erreichen (extern angeschlossener Pt100).
5. Hohe Präzision (Pt100: ± 0,1 ℃), geringe Temperaturdrift (Pt100: ± 0,003 ℃/℃)
6. Es werden EDD/SSD/FDI/DTM bereitgestellt, die mit verschiedenen DCS-Systemen kompatibel sind
HART-Temperaturtransmitter der Serie NCS-TT306H
Der HART-Temperaturtransmitter der NCS-TT306H-Serie ist ein hochpräzises, temperaturunabhängiges und zuverlässiges Produkt, einschließlich des kopfmontierten NCS-TT306H und des schienenmontierten NCS-TT306H-R. Er ist unverzichtbar in der Prozesssteuerung und Feldausrüstung. Das Gerät integriert eine Vielzahl von Funktionsmodulen, die nicht nur allgemeine Erkennungsfunktionen, sondern auch komplexe Steuerungsstrategien implementieren können.
NCS-TT306H nutzt digitale Technologie und kann für eine Vielzahl von Wärmewiderstands- und Thermoelementsensoren eingesetzt werden. Es verfügt über eine große Reichweite und eine einfache Schnittstelle zwischen Feld und Kontrollraum und kann die Installations-, Betriebs- und Wartungskosten erheblich senken.
Der Temperaturtransmitter der Serie NCS-TT306H unterstützt das 4-20 mA+HART-Protokoll und die LCD-Anzeige und kann in der Erdöl-, Chemie-, Strom-, Metallurgie- und anderen Branchen vielseitig eingesetzt werden.
HART-Temperaturtransmitter der Serie NCS-TT306 angezeigte Größe:
HART-Temperaturtransmitter der Serie NCS-TT306 Verdrahtung gezeigt:
Die Stromversorgung und das Bussignal des Temperaturtransmitters werden über ein Kabelpaar, die sogenannten Buskabel, geführt. Es wird empfohlen, das dedizierte Feldbuskabel gemäß IEC 61158-2 zu verwenden. Signal- und Buskabel sollten nicht in gemeinsamen Leitungen oder offenen Kabelkanälen mit Netzkabeln anderer Geräte verlegt und von Hochleistungsgeräten ferngehalten werden. Die geschirmten Leitungen an beiden Enden des Busses werden über eine einseitige Erdung geerdet.
HART-Temperaturtransmitter der Serie NCS-TT306 Konfiguration
Topologische Verbindung
Die topologischen Verbindungsmethoden des HART-Temperaturtransmitters der Serie NCS-TT306H können in zwei Typen unterteilt werden: 4~20mA-kompatibler Modus und Netzwerkmodus
Das Anschlussdiagramm der Topologie des HART-Temperaturtransmitters der Serie NCS-TT306H mit 4-20 mA-Kompatibilitätsmodus ist in der Abbildung dargestellt
4~20 mA Kompatibilitätsmodus-Topologiediagramm
Funktionen des HART-Temperaturtransmitters der Serie NCS-TT306:
(1) Verbindung zum übergeordneten Steuerungssystem über HART-Kommunikationsgeräte
(2) Analoge und digitale Kommunikationsmethoden werden gemeinsam genutzt
(3) Die Kurzadresse des HART-Slave-Gerätes ist 0
HART-Temperaturtransmitter der Serie NCS-TT306 technische Indikatoren für den Wärmeleistungswiderstand:
RTD-Genauigkeit (25 °C)
Signaltyp | Sensormessbereich (℃) | Genauigkeit (25℃) | Temperaturdrift (/℃) |
Widerstandssignal | 0 bis 500 Ω | ±0,04 Ω | ±0,001 Ω |
0 bis 2000 Ω | ±0,35 Ω | ±0,015 Ω | |
0 bis 4000 Ω | ±0,35 Ω | ±0,015 Ω | |
0 bis 8000 Ω | ±0,7 Ω | ±0,03 Ω | |
Cu50 | -50 ~ 150 ℃ | ±0,10 °C | ±0,005 °C |
Cu50_GOST | -180 ~ 200 ℃ | ±0,10 °C | ±0,005 °C |
Cu100 | -50 ~ 150 ℃ | ±0,10 °C | ±0,003 °C |
Cu100_GOST | -180 ~ 200 ℃ | ±0,10 °C | ±0,003 °C |
Pt50_GOST | -200 ~ 850℃ | ±0,10 °C | ±0,005 °C |
Pt100 | -200 ~ 850℃ | ±0,10 °C | ±0,003 °C |
Pt100_GOST | -200 ~ 850℃ | ±0,10 °C | ±0,003 °C |
Pt200 | -200 ~ 850℃ | ±0,10 °C | ±0,005 °C |
Pt500 | -200 ~ 850℃ | ±0,10 °C | ±0,005 °C |
Pt1000 | -200 ~ 850℃ | ±0,10 °C | ±0,005 °C |
Ni50 | -60 ~ 180℃ | ±0,10 °C | ±0,004 °C |
Ni100 | -60 ~ 180℃ | ±0,10 °C | ±0,002 °C |
In120 | -60 ~ 180℃ | ±0,10 °C | ±0,002 °C |
Ni1000 | -60 ~ 180℃ | ±0,10 °C | ±0,002 °C |
Technische Indikatoren für Thermoelement des HART-Temperaturtransmitters der Serie NCS-TT306
Genauigkeit des Thermoelements (25 °C)
Signaltyp | Sensormessbereich (℃) | Genauigkeit (25℃) | Temperaturdrift (/℃) |
Millivolt | -100 ~ +100 mV | ±0,025 mV | ±0,0015 mV |
B | 500 ~ 1810℃ | ±0,77 °C | ±0,050 °C |
UND | -200 ~ 1000℃ | ±0,20 °C | ±0,025 °C |
J | -190 ~ 1200℃ | ±0,35 °C | ±0,01 °C |
K | -200 ~ 1372℃ | ±0,40℃ | ±0,025 °C |
N | -190 ~ 1300℃ | ±0,50℃ | ±0,015 °C |
R | 0 ~ 1768℃ | ±0,75 °C | ±0,023 °C |
S | 0 ~ 1768℃ | ±0,70℃ | ±0,023 °C |
T | -200 ~ 400℃ | ±0,35 °C | ±0,015 °C |
L_GOST | -200 ~ 800℃ | ±0,50℃ | ±0,0375 °C |
A (W5ReW20Re) | 0 ~ 800℃ | ±1,45 °C | ±0,06 °C |
C (W5ReW26Re) | 0 ~ 800℃ | ±1,15 °C | ±0,09 °C |
D (W3ReW25Re) | 0 ~ 800℃ | ±1,55 °C | ±0,07 °C |
NiCrAuFe | -273 ~ 7℃ | ±0,65 °C | ±0,020 °C |
CuAuFe | -270 ~ -196℃ | ±0,85 °C | ±0,035 °C |