热电阻齐纳式安全栅

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热电阻齐纳式安全栅

热电阻齐纳安全栅,可与各种现场一次仪表如变送器数字通讯的智能变送器、4-20mA 模拟信号的普通变送器、等各种特殊仪表组成本质安全防爆系统,用于现代化工业的自动化过程控制,广泛地应用在石油、化工、医药、船舶等领域。
文本预览
热电阻齐纳式安全栅
☞ 产品介绍
热电阻齐纳安全栅是按照 GB3836.1-2000[爆炸性气体环境用电气设备 第 1 部分 通用要求]和
GB3836.4-2000[爆炸性气体环 境用电气设备第4部分本质安全型 “i” ]中 有关规定制造生产。产品经国家防
爆电气产品质量监督检验中心(CQST)防爆检测合格,并取得防爆合格证书。
热电阻齐纳安全栅,可与各种现场一次仪表如变送器数字通讯的智能变送器、4-20mA 模拟信号的普通变送
器、等各种特殊仪表组成本质安全防爆系统,用于现代化工业的自动化过程控制,广泛地应用在石油、化工、医
药、船舶等领域。
☞ 产品结构
热电偶齐纳安全栅采用统一的外形和安装尺寸,安全栅电路用阻 燃环氧树脂浇封在壳体内,各接线端子间
的 爬电距离、电气间隙及材料的相对泄痕指数 都符合GB3836.4和GB3836.1中的有关规定。 外形和尺寸见下
图,安装尺寸:M4螺栓间距11.5 端子号:非本安装1,2,本安端3,4。
☞工作原理
电路中采用快速熔断器、限流电阻或限压二极管以对输入的电能量进行限制,从而保证输出到危险区的能量。
☞ 技术指标
□ 防爆标志:[Ex ia]ⅡC
□ 最高允许电压:250VAC/DC
□ 安装位置:安全区域
□ 安装方式:汇流条铜排
□ 安装尺寸:M4螺栓间距11.5mm
□ 环境条件:连续使用温度 -10℃~+45℃
贮存温度: -40℃~+80℃
相对湿度 5~95%RH
□ 主要技术参数:工作电压5V;
Uo=7V;Io=265mA;Lo=0.35mH;Co=7.77μF
☞ 接线图
热电阻
对热电阻信号,选用 HR-WP6131-TR-EX 型安全栅,这是一种双通路无极性安全栅,分别对热电阻提供二线或
三线保护,其内阻均为10Ω。在正常工作时漏电流小于1μΑ,不影响测量精度。☞ 安装与接地
□ 导流条安装:在宽20mm的铜排上,横向钻两个间距1 1.5mm、孔径为Φ4.5mm的安装孔,将安全栅两接
地螺栓插入拧紧,并将铜排可靠接地。
□ 安装位置:无腐蚀性气体、无强烈振动的安全场所;非本安端子:1、2,本安端子:3、4。接地线电阻
应不大于1Ω。
□ 安装方法一 □ 安装方法二
□ 安装方法三
☞ 特别注意
□ 安全栅应安装在非危险区;
□ 导流条和机壳绝缘, 各导流条之间必须用线芯截面积4平方毫米以上的铜导线或电缆相互连接;
□ 要认真核对安全栅的型号、极性及工作电压,防止接错造成损坏;
□ 禁止用兆欧表直接测试安全栅端子之间的绝缘,如果要检查系统电路,必须断开所有安全栅接线;
□ 安全栅的本安端和非本安端的接线不可错接,导线需分开敷设;
□ 安全栅一旦损坏,用户不得自己修复,应预以更换。
AIGC
热电阻齐纳式安全栅是一种常用于工业自动化和过程控制领域的设备,主要用于隔离与保护现场的热电阻温度传感器与控制室或仪表盘内的电子设备之间的信号传输。它以齐纳二极管为核心元件构建,其工作原理是将热电阻(如铂电阻、铜电阻等)的输出信号(通常是毫伏级的电压信号)通过齐纳二极管进行限压保护,防止过电压对后续的测量电路造成损害,同时也能抑制现场可能存在的干扰或浪涌电压。 在使用过程中,当热电阻温度发生变化时,其阻值会相应变化,从而在电路中产生对应的电压信号。这个信号经过齐纳式安全栅后,被限制在一个安全的工作电压范围内(通常为5V或10V),然后传递到控制系统,实现对温度的精确监控和控制。由于齐纳式安全栅具有良好的抗共模干扰能力,因此在需要高精度和可靠性的测温系统中得到了广泛应用。
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热电阻齐纳式安全栅
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热电阻齐纳安全栅,可与各种现场一次仪表如变送器数字通讯的智能变送器、4-20mA 模拟信号的普通变送器、等各种特殊仪表组成本质安全防爆系统,用于现代化工业的自动化过程控制,广泛地应用在石油、化工、医药、船舶等领域。
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热电阻齐纳式安全栅是一种常用于工业自动化和过程控制领域的设备,主要用于隔离与保护现场的热电阻温度传感器与控制室或仪表盘内的电子设备之间的信号传输。它以齐纳二极管为核心元件构建,其工作原理是将热电阻(如铂电阻、铜电阻等)的输出信号(通常是毫伏级的电压信号)通过齐纳二极管进行限压保护,防止过电压对后续的测量电路造成损害,同时也能抑制现场可能存在的干扰或浪涌电压。 在使用过程中,当热电阻温度发生变化时,其阻值会相应变化,从而在电路中产生对应的电压信号。这个信号经过齐纳式安全栅后,被限制在一个安全的工作电压范围内(通常为5V或10V),然后传递到控制系统,实现对温度的精确监控和控制。由于齐纳式安全栅具有良好的抗共模干扰能力,因此在需要高精度和可靠性的测温系统中得到了广泛应用。

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