Transmissor de temperatura inteligente NCS-TT105
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Transmissor de temperatura inteligente NCS-TT105:
1. Suporte às versões mais recentes dos protocolos FF H1, PROFIBUS PA e HART.
2. Suporta 6 tipos de resistência térmica e 8 tipos de termopares.
3. Suporte para entrada de sensor de 2 canais
4. A resistência térmica é compatível com cabos de 2, 3 e 4 fios.
5. A precisão da compensação da extremidade fria do termopar é de ±0,5 ℃.
6. Alta precisão (melhor que grau 0,1), baixa deriva de temperatura (melhor que ±50ppm/℃)
7. Cumprir a especificação de interoperabilidade FCG (ITK 6 e HART 7), certificação de teste de interoperabilidade PNO
8. (Perfil PA 3.02)
9. Certificação à prova de explosão (segurança intrínseca, à prova de chamas)
1. Visão geral
Transmissor de temperatura inteligente NCS-TT105Adotando a tecnologia fieldbus, este transmissor de temperatura inteligente de nova geração é um dispositivo indispensável no controle de processos. O dispositivo integra diversos módulos funcionais, permitindo a implementação tanto de funções gerais de detecção quanto de estratégias de controle complexas.
O NCS-TT105 adota tecnologia digital, podendo ser aplicado a uma variedade de sensores de resistência térmica e termopares, com ampla faixa de operação, interface simples entre o campo e a sala de controle, e pode reduzir significativamente os custos de instalação, operação e manutenção.
Transmissor de temperatura inteligente NCS-TT105Suporta os protocolos HART, FF e PA e pode ser amplamente utilizado nas indústrias de petróleo, química, energia, metalurgia e outras.
As dimensões do transmissor de temperatura inteligente são mostradas na Figura 1.1 abaixo:

Figura 1.1 Dimensões dos sensores de temperatura inteligentes (unidade: mm)
O desenho da montagem geral é mostrado abaixo:

Figura 1.2 Desenho da montagem geral
Não. | Nome | Quantidade | Material | Não. | Nome | Quantidade | Material |
1 | Capa frontal | 1 | ADC12 | 9 | Parafuso de fixação | 2 | 304 SUS |
2 | Anel de vedação de vidro | 1 | PC | 10 | Placa de identificação | 1 | 304 SUS |
3 | Vidro da janela | 1 | NÓS | 11 | Anel de vedação | 2 | NBR |
4 | Anel de fixação de vidro | 1 | ADC12 | 12 | Placa de terminais | 1 | |
5 | Parafuso de fixação | 2 | 304 SUS | 13 | Contracapa | 1 | ADC12 |
6 | Módulo de temperatura inteligente | 1 | 14 | Carcaça da carroceria | 1 | ADC12 | |
7 | Conector elétrico | 2 | 304 SUS | 15 | Anel de vedação | 1 | NBR |
8 | Anel de vedação | 2 | NBR | 16 | Glândula de foca | 1 | 304 SUS |
2. Euinstalação
2.1 Instalação do Transmissor
Para a instalação deTransmissor de temperatura inteligente NCS-TT105Existem três tipos de suportes de montagem disponíveis: suporte plano para tubo, suporte curvo para tubo e suporte curvo para disco. Consequentemente, existem três métodos de instalação: instalação do suporte plano no tubo, instalação do suporte curvo na placa e instalação do suporte curvo no tubo. Os métodos de instalação são descritos a seguir:
A Figura 2.1 mostra uma instalação típica de suporte plano em tubo. Fixe o transmissor no suporte plano montado no tubo e, em seguida, fixe o suporte plano montado no tubo ao tubo vertical de aproximadamente Φ50mm por meio de parafusos em U.
A Figura 2.2 mostra o método típico de instalação da placa de suporte curva. Fixe o transmissor no suporte de montagem do painel e, em seguida, fixe o suporte de montagem do painel no mostrador com parafusos M10 (fornecidos pelo usuário).
As Figuras 2.3 e 2.4 mostram o método típico de instalação do tubo de suporte curvo. Fixe o transmissor no suporte de montagem do tubo e, em seguida, fixe o suporte de montagem do tubo ao tubo horizontal de aproximadamente Φ50mm por meio de parafusos em U.

Interface de hardware

O diagrama geral da interface de hardware do transmissor de temperatura é mostrado na Figura 2.5.
PA Temperatura InteligenteTransmissorConfiguração
Conexão Topológica
A topologia de uma rede PROFIBUS PA pode ter diversas estruturas diferentes, como mostrado na Figura 4.1. A Figura 4.2 mostra a conexão do barramento do instrumento PA. Ambas as extremidades do barramento precisam ser conectadas a resistores de terminação para garantir a qualidade do sinal. O barramento tem um comprimento máximo de 1.900 m e pode ser estendido até 10 km usando um repetidor.

Topologia de rede PROFIBUS PA

Conexão de barramento PROFIBUS PA
NCS-TT105 Sensor de Temperatura InteligenteTransmissor Especificações técnicas
1.1 Parâmetros Básicos
Sinal de entrada | Pt100, Pt1000, PT 200, PT500, CU50, CU100, 0~500Ω, 0~4000 Ω; Termopar BEJKNRST, -100mV~100mV | |
Modo de conexão RTD | Conexão de 2, 3 e 4 fios | |
Poder | FF/PA | (9~32)VDC |
HART | (11,5~45)VDC | |
Protocolo de ônibus | (4~20)mA+HART, FF, PA | |
Canais | 2 canais | |
Isolamento | 1000 VCA | |
Mostrar | Visor LCD ou sem visor (opcional) | |
Faixa de temperatura | Temperatura de operação do corpo do transmissor: (-40~85) ℃ (sem visor) (-20~70) ℃ (com visor) | |
Faixa de umidade | (5~95)%UR | |
Temperatura de armazenamento | -40 ~ 85℃ | |
Hora de início | Tempo de 5 segundos (HART) 8 segundos (FF, PA) | |
Tempo de atualização | O tempo de resposta de 0,8 a 1,3 segundos depende do tipo e do modo de fiação do sensor. | |
Ajuste de amortecimento | Constante de tempo de 0 a 32 segundos | |
Temperatura da extremidade fria | ±0,5℃ | |
Sinal de alerta (apenas HART) | A saída de alarme pode ser configurada em 3,5 a 23 mA. Corrente limite superior/inferior 20,8mA / 3,7mA | |
Precisão atual (apenas HART) | 0,03% | |
Influência da tensão | ±0,005%/V | |
Nível Ex | Ex ia IIC T4 Ga (desenvolvido de acordo com esta norma, não certificado) | |
1.2 Indicadores técnicos de resistência térmica
Precisão do RTD (25℃)
Tipo de sensor | Faixa de trabalho (℃) | Precisão (25℃) | Deriva de aquecimento (por °C) |
Resistência | 0~500Ω | ±0,04Ω | ±0,001Ω |
0~4000Ω | ±0,35Ω | ±0,015Ω | |
PT100 | -200 ~ 850℃ | ±0,15℃ | ±0,003℃ |
PT 200 | -200 ~ 850℃ | ±0,15℃ | ±0,005℃ |
PT 500 | -200 ~ 850℃ | ±0,15℃ | ±0,005℃ |
PT1000 | -200 ~ 850℃ | ±0,15℃ | ±0,005℃ |
CU50 | -50 ~ 150℃ | ±0,15℃ | ±0,005℃ |
CU100 | -50~ 150℃ | ±0,10℃ | ±0,003℃ |
NCS-TT105 Temperatura Inteligentetransmissor aplicação de campo









