OOO Теплофизика
194021, г. Санкт-Петербург,
ул.Болотная 1
тел/факс: (812) 297-21-42, 297-86-46
E-mail:tfspb@mail.ru

Преобразователи измерительные многоканальные ЭнИ-802

Назначение

Измерение сигналов от термопреобразователей сопротивления, термопар, измерение напряжения постоянного тока, силы постоянного тока и преобразование их в унифицированные токовые сигналы 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА.

Модификации измерительных преобразователей отличаются друг от друга: количеством каналов (1, 2, 4, 6), типом входных и выходных сигналов, типом первичного преобразователя, наличием и видом взрывозащиты, наличием блока питания.

Измерительные преобразователи изготавливаются для одного диапазона измерений.

Метрологические характеристики

Таблица 1. Метрологические характеристики при работе с термопарами и термопреобразователями сопротивления
Наимено ваниеНСХ первичного преобразователяДиапазон выходного сигнала, мАДиапазон измерения температуры, °СПределы допускаемой основной приведенной погрешности, %Зависимость выходного сигналаR100/R0
ЭнИ-802-150М, 100М0...5, 0...20−50...50; 0...50; 0...100; −50...100; 0...150; 0...180±0,25 ±0,50линейная от температуры1,428
4...20−50...50; −50...100; −50...150; −50...180; −10...60; −5...40; 0...50; 0...60; 0...90; 0...95; 0...100; 0...150; 0...180; 50...150; 65...95; 80...120
ЭнИ-802-250П, 100П0...5, 0...200...50; 0...100; 0...200; 0...300; 0...400; −50...400±0,25 ±0,501,391
4...20−50...50; −50...100; −50...150; −50...200; 0...50; 0...100; 0...150; 0...180; 0...200; 0...250; 0...300; 0...400; 0...500
ЭнИ-802-5Pt100, Pt500, Pt10004...20−50...50; −50...100 −50...150; 0...50; 0...100; 0...200; 0...300; 0...400; 0...500±0,25 ±0,501,385
ЭнИ-802-3ХА(К)0...5, 0...200..400; 0..500; 0...600; 0...800; 0...900; 400...900; 0...1000; 0...1100±0,50 ±1,00линейная от термо ЭДС-
4...200...400; 0...500; 0...600; 0...800; 0...900; 400...900; 0...1000; 0...1100
ЭнИ-802-4ХА(К)0...5, 0...200...600; 0...800; 0...900; 400...900; 0...1000±0,50 ±1,00линейная от температуры-
4...20−40...400; −40...500; −40...600; −40...800; −40...900; −0...1000; −40...1100; 0...400; 0...500; 0...600; 0...800; 0...900; 400...900; 0...1000; 0...1100
ЭнИ-802-7ХК(L)4...20−50...300;0...300; 0..400; 0..500; 0...600±1,00 ±1,50-
ЭнИ-802-8ТПП (S,R)4...200...1300, 0...1600, 0...1700±1,00 ±1,50-
ЭнИ-802-9ТПР (B)4...20300...1000, 300...1600, 1000...1600±1,00 ±1,50-
Таблица 2. Метрологические характеристики при измерении постоянных напряжений и токов
НаименованиеТип измерений входного сигналаДиапазон выходного сигнала, мАДиапазон измерения входного сигналаПределы допускаемой основной приведенной погрешности, %Зависимость выходного сигнала
ЭнИ-802-UИзмерение напряжений0...5, 0...20, 4...200...20 мВ, 0...50 мВ, 0...100 мВ, 0...1 В±0,25 ±0,10линейная
ЭнИ-802-IИзмерение токов0...5, 0...20, 4...200...5 мА, 4...20 мА±0,25 ±0,10линейная
Таблица 3
ПараметрЗначение
Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающего воздуха от номинальной до любой температуры в пределах диапазона рабочих температур на каждые 10 ºС изменения температуры, не должна превышатьпредела допускаемой основной приведенной погрешности — для измерительных преобразователей с пределами допускаемой основной приведенной погрешности ±0,10 %; ±0,25 %;

0,5 предела допускаемой основной приведенной погрешности — для измерительных преобразователей с пределами допускаемой основной приведенной погрешности ±0,5 %; ±1,0 %; ±1,5 %;

предела допускаемой основной приведенной погрешности для измерительных преобразователей с НСХ ТХА(К) с пределами измерения 0...400 ºС и менее
Дополнительная погрешность, вызванная изменением напряжения источника питания 176...264 В, %, от диапазона выходного сигнала при номинальном сопротивлении нагрузкине более ±0,1
Дополнительная погрешность, вызванная изменением сопротивления нагрузки от максимального до половины максимального значения, %, от диапазона выходного сигналане более ±0,1
Время установления выходного сигнала (время тепловой инерции, в течение которого выходной сигнал входит в зону предела допускаемой основной приведенной погрешности) не более, с1
Межповерочный интервал, год2

Измерительные преобразователи содержат компенсатор нелинейности входного сигнала и компенсатор температуры «холодного» спая (для термопар). Погрешность канала компенсации температуры «холодного» спая входит в основную погрешность.

Технические характеристики

Таблица 4
ПараметрЗначение
Выходные цепи рассчитаны на работу с нагрузками, Ом, для сигнала 0...20, 4...20 мA с учётом сопротивления линии связине более 650
Выходные цепи рассчитаны на работу с нагрузками, кОм, для сигнала 0...5 мA с учётом сопротивления линии связине более 2,5
Электрическая прочность изоляции между входным каналом питания и выходными каналами, В1500
Конструктивное исполнениепластмассовый корпус с установкой на рейку DIN
Габаритные размеры, мм23×77×120 ЭнИ-802-Ех-1к, ЭнИ-802-1к

45×77×130 ЭнИ-802-2к (ТХА(К), ТХК(L), 100М, 100П)

70×77×130 ЭнИ-802-2к, ЭнИ-802-Ех-2к, ЭнИ-802-4к

100×77×120 ЭнИ-802-Ех-4к, ЭнИ-802-6к, ЭнИ-802-Ех-6к (ТХА(К), ТХК(L))

158×88×58 ЭнИ-802-Ех-6к
Масса, кгне более 0,2

Одноканальные измерительные преобразователи имеют исполнение без встроенного блока питания. Питание осуществляется от блоков питания серии БП, БПМ (блоки питания в комплект поставки не входят) с выходным напряжением 18...36 В. Потребляемая мощность не более 0,72 Вт.

Двух-, четырех-, шестиканальные измерительные преобразователи по заказу могут изготавливаться со встроенным блоком питания. Питание осуществляется от сети переменного тока 176...264 В. Потребляемая мощность двух каналов около 3,5 Вт.

Питание одноканальных измерительных преобразователей в искробезопасном исполнении осуществляется от искробезопасных цепей блоков питания серии БПДМ-Ех (блоки питания в комплект поставки не входят), имеющих вид взрывозащиты «искробезопасная цепь уровня ia» подгруппы IIC с параметрами: Uo = 24 B, Io < 120 мА. Потребляемая мощность для искробезопасного исполнения не более 0,48 Вт.

Двух-, четырех-, шестиканальные измерительные преобразователи в искробезопасном исполнении по заказу могут изготавливаться со встроенным блоком питания. Питание осуществляется от сети переменного тока 176...264 В. Потребляемая мощность двух каналов около 3,5 Вт. Измерительные преобразователи имеют встроенную искробезопасную электрическую цепь.

Блок питания автоматически выходит на рабочий режим после устранения любого вида перегрузки. Схема имеет гальваническую связь между входом и выходом и гальваническую развязку между каждым каналом и сетью.

Искробезопасные цепи

Измерительные преобразователи по заказу могут изготавливаться в искробезопасном исполнении.

Входные искробезопасные цепи в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 имеют уровень взрывозащиты «ia — особовзрывобезопасный» или «ib — взрывобезопасный» с параметрами, представленными в табл. 5 для взрывозащищенного электрооборудования подгрупп IIB и IIC. Предельные параметры внешних искробезопасных электрических цепей не должны превышать значений, приведенных в табл. 5.

Таблица 5
Подгруппа взрывозащищенного электрооборудования
IIBIIC
Cо, мкФLо, мГнUo, ВIo, мАPo, ВтCо, мкФLо, мГнUo, ВIo, мАPo, Вт
0,76,025,21000,60,11,525,21000,6

где:

  • Со – максимальная емкость искробезопасной цепи;
  • Lо – максимальная индуктивность искробезопасной цепи;
  • Uo – максимальное выходное напряжение;
  • Io – максимальный выходной ток;
  • Ро – максимальная выходная мощность.

В качестве разделительного элемента между искробезопасными и искроопасными цепями служит барьер искрозащиты на дублированных стабилитронах, последовательно включенных резисторах и предохранителях, имеющий гальваническую связь с цепью заземления, заключенный в единый неразборный конструктив в соответствии с ГОСТ Р 51330.10-99.

Сопротивление кабелей линии связи должно быть не более 25 Ом.

Измерительные преобразователи в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 устанавливаются вне взрывоопасных зон.

Элементы управления и индикации, габаритные размеры, электрические разъемы

Лицевая сторона ЭнИ-802-1к, ЭнИ-802-6к

Лицевая сторона ЭнИ-802-1к, ЭнИ-802-6к

Боковая сторона ЭнИ-802-1к, ЭнИ-802-6к

Боковая сторона ЭнИ-802-1к, ЭнИ-802-6к

Лицевая сторона ЭнИ-802-2к, ЭнИ-802-4к

Лицевая сторона ЭнИ-802-2к, ЭнИ-802-4к

Боковая сторона ЭнИ-802-2к, ЭнИ-802-4к

Боковая сторона ЭнИ-802-2к, ЭнИ-802-4к

Лицевая сторона ЭнИ-802-Ex-6к

Лицевая сторона ЭнИ-802-Ex-6к

Боковая сторона ЭнИ-802-Ex-6к

Боковая сторона ЭнИ-802-Ex-6к

Нижняя сторона ЭнИ-802-Ex-6к

Нижняя сторона  ЭнИ-802-Ex-6к

Верхняя сторона ЭнИ-802-Ex-6к

Верхняя сторона  ЭнИ-802-Ex-6к

Схемы электрических подключений

Схема подключения ЭнИ-802-1к с первичным преобразователем типа термопара и выходным токовым сигналом 4…20 мА

Схема подключения ЭнИ-802-1к с первичным преобразователем типа термопара и выходным токовым сигналом 4…20 мА

Схема подключения ЭнИ-802-1к с первичным преобразователем типа термопреобразователь сопротивления и выходным токовым сигналом 4…20 мА

Схема подключения ЭнИ-802-1к с первичным преобразователем типа термопреобразователь сопротивления и выходным токовым сигналом 4…20 мА

Схема подключения ЭнИ-802-2к-Ех с первичными преобразователями типа термопреобразователь сопротивления и выходными токовыми сигналами 4…20 (0…5, 0…20) мА

Схема подключения ЭнИ-802-2к-Ех с первичными  преобразователями типа термопреобразователь сопротивления и выходными токовыми сигналами 4…20 (0…5, 0…20) мА

Термометры сопротивления типа ТСМ, ТСП со стандартной характеристикой 50М, 100М, 50П, 100П, Pt100, Pt500, Pt1000 подключаются по 3-х проводной схеме.

Соединительные и компенсационные провода от первичных преобразователей по всей длине должны быть свиты, заключены в экранную оболочку, надежно заземлены у прибора. Для термометров сопротивления сопротивление линии по трехпроводной схеме должно быть не более 25 Ом.

Термопары должны подключаться по двухпроводной схеме при помощи специального термопарного провода в соответствии с типом термопары.

Схема подключения ЭнИ-802-2к-Ех с первичными преобразователями типа термопара и выходными токовыми сигналами 4…20 (0…5, 0…20) мА

Схема подключения ЭнИ-802-2к-Ех с первичными  преобразователями типа термопара и выходными токовыми сигналами 4…20 (0…5, 0…20) мА

Для измерительных преобразователей с уровнем взрывозащиты «ia — особовзрывобезопасный» должно быть выполнено обязательное требование подключения их к специальной (отдельной) низкоомной шине заземления с сопротивлением не более 1 Ом.

Для измерительных преобразователей с уровнем взрывозащиты «ib —взрывобезопасный» допускается подключение к глухозаземленной нейтрали с сопротивлением шины заземления не более 4 Ом.

Условия эксплуатации

Таблица 6
ПараметрЗначение
Температура окружающего воздуха, °С−10...+50
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе исполнения, по ГОСТ Р 52931–2008С3
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе, по ГОСТ Р 52931–2008L3
Степень защиты от пыли и влаги, по ГОСТ 14254–96IP20

Гарантийные обязательства

Таблица 7
ПараметрЗначение
Гарантийный срок эксплуатации, месяцы36 со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 со дня изготовления

Комплект поставки

Таблица 8
НаименованиеОбозначениеКоличествоПримечание
ЭнИ-8021
Паспорт1
Руководство по эксплуатации1допускается поставлять по 1 экз. на 20 преобразователей, поставляемых в один адрес
Рейка DINNS357,5мпо заказу

Пример обозначения при заказе

ЭнИ-802-1Exia20,25%0...100°С100М4...20БП360ГП
12345678910
  1. Наименование (по табл. 1, 2).
  2. Вид взрывозащиты:
    • ia — особовзрывобезопасный;
    • ib — взрывобезопасный;
    • 0 — общепромышленное исполнение.
  3. Количество каналов:
    • 1 — один канал;
    • 2 — два канала;
    • 4 — четыре канала;
    • 6 — шесть каналов.
  4. Предел допускаемой основной приведенной погрешности (по табл. 1, 2).
  5. Диапазон измерения (по табл. 1, 2).
  6. НСХ первичного преобразователя (по табл. 1).
  7. Диапазон выходного сигнала (по табл. 1, 2).
  8. Наличие встроенного блока питания:
    • БП — есть;
    • 0 — нет.
  9. Дополнительная технологическая наработка 360 часов.
  10. Наличие Госповерки.

  • Модель: ЭнИ-802
  • 1 Количество в запасе



Данный товар был добавлен Friday 10 January, 2014.

Copyright © 2024 Теплофизика