罗斯蒙特644温度变送器和0065温度传感器在LNG储罐项目管道上的应用

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浅谈LNG储罐温仪表的设计

浅谈LNG储罐温仪表的设计

浅谈LNG储罐温仪表的设计摘要:现今lng接收站、液化站项目在全国范围内飞速发展,自动化行业也面临着新的挑战。

lng储罐作为此类项目的核心,更是受到广泛的重视。

本篇文章结合本人的实际工作经验,就应用在lng储罐系统的温度仪表、压力仪表、液位仪表的选型、设计及安装等方面进行粗浅的分析探讨,进而找到比较合理的设计方案。

关键词:lng储罐;低温;仪表选型;仪表安装abstract: the current lng terminal and trunkline, liquefied station project in the national scope is developing rapidly, and automation industry faces new challenges. lng tanks such as the core of the project, but also by extensive attention. this article based on his own experience, in lng storage system application temperature instruments, pressure gauge, liquid level instrument selection, design and installation of the superficial aspects of analysis, and then find more reasonable design scheme.keywords: lng tanks; low temperature; instrument selection; instrument installation中图分类号:p634.3+6文献标识码:a文章编号:引言21世纪是天然气的时代。

目前,天然气在能源构成中所占的比例日益提高,在世界范围内已经成为继煤炭、石油后的第三大能源,并逐渐成为煤炭的主要替代能源。

罗斯蒙特储罐计量系统说明书

罗斯蒙特储罐计量系统说明书

Rosemount™储罐计量系统一切挑战,尽在掌控散装液体存储解决方案目录艾默生帮您应对当下和未来的各种挑战为推动业务绩效,制造商面临规模不断增长的生产力和资源优化的需求。

通过罗斯蒙特储罐计量系统,您可以一直满足效率、安全、精度、可靠性和数据安全性需求。

您将获得精确的净体积库存计算,符合当前和未来最新的防溢罐保护标准。

无论您面临什么样的储罐计量库存测量挑战,我们的解决方案可帮助取得业务优质绩效:• 确保高效运营• 提升安全水平• 确保精确测量系统特性 4–7雷达液位测量 8-10温度测量 11库存管理软件与功能 12-13安全性:防溢罐、证明试验、浮顶监测14-18升级/扩展项目:模拟和无线通讯 19-23液化气全容储罐完整存储解决方案 24-25雷达储罐计量发明者的解决方案26-27运营数据,着手可得。

效率安全精度可扩展性实时访问精确数据促进工厂运营效率防溢罐保护解决方案满足 API 2350 和 IEC 61511 要求可靠的净体积计算,基于 API和 ISO 标准开放通讯标准使设备添加与更换更方便让您的罐区运营尽在掌控之中储罐计量的精度、可靠性和安全性根据 API 行业标准组织所规定,储罐计量系统应能够提供高精度的净体积和质量库存计算。

OIML 标准 R 85:2008 定义了贸易交接应用储罐液位计的最高精度要求。

损耗控制和质量平衡还要求高精度的库存测量。

此外,储罐计量装置为罐区提供基本的过程控制层。

独立的高液位指示器或液位开关则形成另一层保护。

这两个保护层中如果有未检测到的故障,可能会导致灾难性事故发生。

请相信,艾默生提供的可扩展的储罐计量系统解决方案可以满足此需求。

控制库存并准确了解储罐中产品存储量。

库存控制是一种关键的管理工具,涉及大型资产。

精确测量船只、口岸和管道输送系统之间的批次和贸易交接量。

石油动向和运营功能用于日常运作、调度和混合方案。

追踪泄漏并防止溢出,从而降低由于油品损耗造成的环境影响和财务损失。

罗斯蒙特644温度变送器

罗斯蒙特644温度变送器

Bench Testing
2-2
测试设备
电源: 万用表: 电阻箱 热电偶信号发送器: 12–42.4 V dc 4 1/2 Digit
Fluke 8840A
0.01% 精度
General Resistance 热电阻-100
0.01% 精度
ECTRON 1120
回路负载: HART 通讯:
Minimum 250 欧姆
Bench Testing
2-4
接线盒
传感器接线端子
显示连接口 + 电源接线端子
_
Emerson Process Management - Educational Services - Rosemount Measurement - 644 Smart Temperature Transmitter Training - June 2006 - Copyrighted Material - Duplication Prohibited
Common Tasks
4-1
常用功能
本章节主要演示用HART 通讯实现常用功能。通 过本章学习后, 你将知道: 1. 选择输入传感器. 2. 更改PV单位. 3. 改变量程上限各下限值. 4. 组态离线. 5. 测试设备. 6. 回路测试.
Emerson Process Management - Educational Services - Rosemount Measurement - 644 Smart Temperature Transmitter Training - June 2006 - Copyrighted Material - Duplication Prohibited
Overview

罗斯蒙特 0065 0185 传感器组件-快速安装指南-中文说明书

罗斯蒙特 0065 0185 传感器组件-快速安装指南-中文说明书

快速安装指南00825-0206-2654, Rev HB3 年 2021 月罗斯蒙特™ 0065/0185 传感器组件快速安装指南 3 年 2021 月内容关于本指南 (3)接线图 (4)传感器组件尺寸 (7)技术规格 (10)产品认证 (14)符合性声明 (25)中国 RoHS (27)/Rosemount1关于本指南本指南提供罗斯蒙特 0065 和 0185 型传感器的基本指导。

本指南不提供组态、诊断、维护、检修、故障排除、防爆、隔爆或本质安全 (I.S.) 安装的 说明。

如果订购的罗斯蒙特 0065 和 0185 要求组装到温度变送器上,则请参考相应的《快速安装指南》,了解有关组态和危险场所认证的信息。

1.1安全信息 警告爆炸可能会导致死亡 或严重受伤。

在易爆环境中安装本变送器时,请务必遵守适用的当地、国家和国际标准、规范及规程。

导线管/电缆入口除非另外标明,否则外壳中的导线管/电缆入口采用 ½–14 NPT 螺纹牙型。

标有“M20”的入口为 M20 × 1.5 螺纹牙形。

在具有多个导线管入口的装置上,所有入口都采用相同的螺纹牙形。

在封闭这些入口时,只能使用具有相容螺纹牙形的堵头、接头、密封接头或导线管。

物理接触未经授权的人员可能会对最终用户的设备造成明显受损和/或误组态。

这可能是有意或无意的,需要采取相应的防护措施。

物理安全措施是任何安全计划的重要部分,是保护您的系统的基础。

限制未经授权人员进行物理接触,以保护最终用户的资产。

这对于设施中使用的所有系统均是如此。

小心请参阅本《快速安装指南》文档的“产品认证”一节。

3 年 2021 月快速安装指南快速安装指南32接线图图 2-1: 罗斯蒙特 65 系列热电阻引线排列方式Wht Wht系列热电阻接线端子(端接代码 2 和 4)双元件(1)RedRed Wht321Red Red 65123456(1)接线端子上接线柱的颜色可能与连接到外壳的引线的颜色不匹配。

罗斯蒙特变送器和罗斯蒙特压力变送器的应用--德莱美(北京)国际贸

罗斯蒙特变送器和罗斯蒙特压力变送器的应用--德莱美(北京)国际贸

罗斯蒙特变送器和罗斯蒙特压力变送器的应用--德莱美(北京)国际贸易有限公司罗斯蒙特变送器,罗斯蒙特压力变送器,罗斯蒙特压力传感器,罗斯蒙特温度变送器,罗斯蒙特温度传感器和罗斯蒙特变送器在仪器、仪表和工业自动化领域中起着举足轻重的作用。

与传感器不同,变送器除了能将非电量转换成可测量的电量外,一般还具有一定的放大作用。

本文简单地介绍了各类变送器的特点,以供使用者选用。

一、罗斯蒙特一体化温度变送器一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。

采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。

一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。

热电阻温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。

测温热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20mA的恒流信号。

热电偶温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。

它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换为4~20mA 电流输出信号。

为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。

当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出最大值(28mA)以使仪表切断电源。

一体化温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。

一体化温度变送器的输出为统一的4~20mA信号;可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。

也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表。

二、罗斯蒙特力变送器压力变送器也称差变送器,主要由测压元件传感器、模块电路、显示表头、表壳和过程连接件等组成。

它能将接收的气体、液体等压力信号转变成标准的电流电压信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。

644温度变送器

644温度变送器

图3. 644H和644R型变送器传感器接线图
13
644H和644R型智能温度变送器
图4. 变送器与外壳尺寸图 644R型
传感器端子
电源端子
644H 型
本图显示了标准压紧螺钉端子
60(2.4) 33(1.3)
标准传感器端子
表头插接端子
通讯端子 电源端子
24(1.0) 故障方式开关
33(1.3)
本图显示了WAGO® 弹簧夹端子
过程可变性
优异的性能和可靠性
·变送器-传感器比对功能,可提高整个系统的测 量精度
·温度修正电路,减少环境温度影响
·独立的报警电路,可检测电子板和传感器故障
·性能指标至少达到3 σ ·精度:±0.15℃(±0.27oF), Pt100热电阻
·稳定性:± 0.1% 读数或 ±0.1 ℃,以大者为准, 12个月,热电阻和热电偶输入
95(3.74)
DIN 方式一体化安装 传感器连接壳
104(4.09)
表盖
103(4.03)带液晶表头 75 (2.93)
不锈钢“U”型螺栓, 用于2英寸管道安装
78(3.06)
128(5.04)带液晶表头 100 (3.93)
注意: 如果选择X1、X2或X3一体化组件选项,则出厂时通用连接壳将不配“U”型螺栓。 因为连接壳可与传感器一体化,可不需要使用“U”型螺栓进行安装。
现有螺纹式传感器连接壳 (以前的选项代码L1)
644H型改装组件, 包括安装支架和螺钉。
图7. 644H 型改装组件 (零件号00644-5321-0010)
15
644H和644R型智能温度变送器
传感器选项
2-,3-,4-线热电阻 Pt 100(α=0.00385)(4) Pt 100(α=0.003916)(5) Pt 200(4) Pt 500(4) Pt 1000(α=0.00385)(4)新! Ni 120(6) Cu 10(7)新! 热电偶(8) B型(9)(10) E型(9) J型(9)(11) K型(9) N型(9) R型(9) S型(9) T型(9) DIN L型(12) DIN U型(12) W5Re23型(13)新! 毫伏输入(14) 2-,3-,4-线欧姆输入

0065(0185)温度传感器选型样本

0065(0185)温度传感器选型样本

传感器和附件(公制)
2
概述
产品数据表
00813-0200-2654,版本 FB 2003 年 10 月
导言
选择延伸件和热电偶套管
罗斯蒙特集成化安装温度传感器,附件硬件及装 配件组成了一整套的工业温度传感仪表。多种电 阻式温度检测器和热电偶传感器可单独使用或作 为完整装配件使用,完整装配件包括接线盒、热 电偶套管和延伸附件。这里所提供的产品是为完 整装配件的应用而设计的,包括罗斯蒙特智能和 可编程温度变送器。请向当地罗斯蒙特代表索取 详细资料。
铠装材料 罗斯蒙特热电偶由矿物绝缘电缆组成,设计采用多种铠装材 料用以适应温度及环境。对于空气中温度达到 800 °C 的情 况,采用 AISI 321标准。对于空气中温度达到 800 至 1100 °C的情况,采用 英科耐尔 600 标准。对于空气中温度高于 1100 °C 的情况,根据要求,可采用贵金属或陶瓷铠装。对 于强氧化或还原的环境,请向当地罗斯蒙特代表咨询。
表 1 185 系列热电偶特征
类型 J K N
合金(导线颜色) Fe(+黑),CuNi(-白) NiCr(+绿),NiAl(-白) NiCrSi(+红),NiSi(-白)
铠装材料 1.4541(AISI 321) 英科耐尔 600
Nicrobell B
温度范围(°C) - 40 至 375,375 至 750 - 40 至 375,375 至 1000 - 40 至 375,375 至 1000
如图 1 所示,90 mm 的“N”尺寸将导致外壳 温度升高 22 °C。因此,100 mm“N”尺寸为 最小推荐长度并将提供大约 25 °C 的安全系数。 将需要一个更长的“N”尺寸(如 150 mm), 以降低由变送器温度影响引起的误差,尽管在这 种情况下,变送器可能需要额外支架。

艾默生 Rosemount 644导轨安装温度变送器 数据表

艾默生 Rosemount 644导轨安装温度变送器 数据表

产品数据表00813-0306-4728, Rev AA2021 年 12 月Rosemount™ 644 导轨安装温度变送器带 RK 选项和 HART® 7 协议2021 年 12 月功能与优点采用可定制的变送器设计,在一个型号产品系列内满足您的需求■导轨安装型外形■4–20mA/HART®第 7 修订版■公认的第三方机构对在达到 SIL 3 要求的仪表安全系统中的使用进行了 IEC 61508 认证。

■用于 RTD、热电偶、mV 和欧姆的单或双传感器输入■诊断套件■变送器-传感器匹配(卡伦德-范·杜森常数)标准变送器设计在过程环境中提供灵活、可靠的性能■通过将传感器直接连接到数字控制系统,可以提供更高的测量准确度和可靠性,同时降低总体安装成本■一年稳定性保证,可节省维护费用■开路/短路传感器诊断功能有助于检测传感器回路的问题■环境温度补偿能力提高变送器的性能内容功能与优点 (2)订购信息 (4)技术规格 (7)产品认证 (22)尺寸图 (34)/Rosemount研究整套罗斯蒙特温度测量解决方案的优点■通过“组装到传感器”选项,艾默生提供全套温度测量点方案,提供可直接安装的变送器和传感器组件。

■艾默生提供一系列热电阻、热电偶和热套管,为温度感知领域带来了优异的耐用性和罗斯蒙特的可靠性,形成完整的罗斯蒙特变送器产品组合。

通过资产位号在需要时访问信息新发运设备包含一个唯一的二维码资产位号,您可以通过它直接从设备访问序列化信息。

通过此功能,您可以:■在您的 MyEmerson 账号上访问设备图纸、图表、技术文档和故障排除信息■优化维修和保持效率的平均时间■确保您定位了正确的设备■省去耗时的先定位和抄录铭牌再查看资产信息的工作HART设备版本表 1: 更改摘要:Rosemount 644 导轨安装型 HART 设备版本(1)NAMUR 软件版本位于设备的硬件标牌上。

使用 HART 通讯工具可读取 HART 软件版本。

罗斯蒙特 644 温度变送器快速安装指南说明书

罗斯蒙特 644 温度变送器快速安装指南说明书

快速安装指南00825-0206-4728, Rev LB2022 年 5 月Rosemount™ 644 温度变送器采用 4-20 mA HART®协议(第 5 和第 7 版)快速安装指南2022 年 5 月内容关于本指南 (3)系统准备 (5)变送器安装 (6)安全仪表系统 (25)产品认证 (26)符合性声明 (44)中国 RoHS (52)2Rosemount 6442022 年 5 月快速安装指南1关于本指南本指南提供 Rosemount 644 温度变送器的基本安装指导。

但不提供组态、诊断、维护、检修、故障排除或安装的详细说明。

更多说明,请参阅Rosemount 644 参考手册。

手册和本指南的电子版本也可以从/Rosemount获得。

安全信息警告本文档描述的产品不是专为核工业级应用而设计的。

在需要核工业级硬件或产品的应用场合,若使用非核工业级产品会导致读数不精确。

有关罗斯蒙特核工业级产品的信息,请与本地艾默生销售代表联系。

遵照说明不遵守这些安装准则可能导致死亡或严重受伤。

确保仅由具备资质的人员进行安装。

物理接触未经授权的人员可能会对最终用户的设备造成明显受损和/或误组态。

这可能是有意或无意的,需要采取相应的防护措施。

物理安全措施是任何安全计划的重要部分,是保护您的系统的基础。

限制未经授权人员进行物理接触,以保护最终用户的资产。

这对于设施中使用的所有系统均是如此。

爆炸爆炸可能会导致死亡或严重受伤。

在危险环境中安装这些变送器时,请务必遵守适用的当地、国家和国际标准、规范和规程。

请核对产品认证一节中是否有与安全安装相关的任何限制。

电路带电时,请不要在易爆环境中拆除连接头护盖。

在易爆气体环境中,连接手持通讯器之前,请确保按照本质安全或非易燃现场接线实践安装仪表。

应验证变送器的工作环境是否与相应的危险场所认证一致。

所有连接头护盖必须完全盖好,以满足防爆要求。

快速安装指南3快速安装指南2022 年 5 月警告过程泄漏过程泄漏可能导致死亡或严重受伤。

罗斯蒙特 644H 与 644R 智能温度变送器

罗斯蒙特 644H 与 644R 智能温度变送器
644R(开关在前面板中央)
1. 打开 644R 轨道安装型变送器的前门。 2. 把开关设置到所需位置。
罗斯蒙特 644
9
罗斯蒙特 644
快速安装指南
00825-0106-4728,BC 版 2011 年 2 月
第 4 步:安装变送器
在电缆管道的高点安装变送器,防止湿气进入变送器的外壳。
典型连接头安装
更新现场通信器软件
需要 Dev v6、DDv1 或更高版本才能使用全部功能。此设备能够与所有以前的 644 DD 版本 设备通信。
通过下列步骤确定是否需要升级。
1. 连接传感器(参见外壳盖内侧的接线图)。 2. 把工作台电源连接到电源端子(“+”或 “-”)。 3. 通过回路电阻或变送器上的电源/信号端子把现场通信器与回路连接。 4. 若通信器的设备描述文件 (DD) 的版本较早,会显示下面的消息。
罗斯蒙特 644
快捷键 2, 2, 1, 10 2, 2, 5 2, 2, 3 2, 2, 2, 5, 3 2, 2, 1, 9 2, 2, 5, 2 2, 2, 1, 4 2, 2, 1, 6 2, 2, 2, 5, 2 2, 2, 1, 8 2, 2, 2, 4 2, 2, 2, 6 3, 4, 3 2, 2, 5, 5 2, 2, 5, 5, 5 2, 2, 4, 1, 1 2, 2, 1 3, 4, 1 3, 4, 1, 2 2, 2, 1, 2 2, 2, 1, 3 2, 2, 1, 7 2, 2, 4, 4 3, 3, 2 2, 2, 2, 5 3, 5, 1 2, 2, 4, 2 2, 1, 2 2, 2, 4, 7, 1 2, 2, 5, 1 1, 7, 6 2, 1, 1 1, 7, 8 1, 7, 9, 4 2, 2, 2 1, 7 3, 4, 2 2, 2, 1, 5 2, 2, 5, 3 2, 2, 5, 4 1, 7, 7

罗斯蒙特温度变送器-通用传感器和热套管

罗斯蒙特温度变送器-通用传感器和热套管

一个现代化工厂的运作需要进行大量的温度测量。

罗斯蒙特每台传感器都具有过硬的质量和可靠性,会给您带来意想不到的收获。

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质量
温度传感器和热套管是高质量温度测量的最基本工具。

我们的热电阻、热电偶和热套管为温度测量带来了罗
斯蒙特一贯的可靠性,与温度变送器一起为您的过程
提供高精度和高可靠性的测量解决方案。

适用于您的通用传感器随时,随地
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目需求
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方便安装
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罗斯蒙特 644H温度变送器 快速说明书

罗斯蒙特 644H温度变送器 快速说明书

¢00825-0100-482利用基金会TM 现场总线的罗斯蒙特 644H 温度变送器开始结束© 2006 罗斯蒙特股份有限公司版权所有。

保留所有权利。

商标所有人享有商标的一切财产权利。

该安装指南为罗斯蒙特 644 提供基本指导原则,但并不提供详细的组态、诊断、维护、维修、故障检修或安装指南。

欲了解更多指南,请参阅 644 参考手册(文件编号 00809-0106-4728)。

欲浏览电子版参考手册和快速安装指南(QIG),请访问网站: 。

爆炸可导致死亡或重伤:在易爆环境中安装本变送器必须符合当地、国内和国际适用的标准、规范与规程。

与安全安装相关的限制条件,请参阅该手册的认证章节。

在隔爆/防燃环境安装时,在装置通电情况下严禁拆除变送器的封盖。

过程泄漏可引起受伤甚至导致死亡•在施加压力前安装并拧紧热电偶套管或传感器。

•在运行过程中严禁拆除热电偶套管。

电击可导致死亡或重伤•应尽量避免与引线和端子接触。

引线上可能存在的高压可导致电击事故。

Rosemount Division8200 Market Boulevard Chanhassen, MN USA 55317T (US) (800) 999-9307T (Intnl) (952) 906-8888Fax (952) 949-7001RosemountTemperature GmbHFrankenstrasse 2163791 Karlstein GermanyT 49 (6188) 992 0F 49 (6188) 992 112Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited1 Pandan Crescent Singapore 128461T (65) 6777 8211F (65) 6777 0947第一步:固定变送器将变送器安装于配管管段内的较高点,以防止水分进入变送器外壳。

644温度变送器说明书

644温度变送器说明书

输入/验证 Callendar Van-Dusen 常数
若与这种变送器和传感器组合结合使用传感器匹配功能,应验证常数输入。
1. 在 Home 屏幕上,选择 1 设备设置,3 配置,2 传感器配置,1 传感器 1,3 校准 Van-Dusen。把控制回路设置为手动模式。选择确定。
2. 在提示输入传感器类型时,选择 Cal Van-Dusen。 3. 在提示输入传感器连接时,选择适当的接线数目。 4. 利用附接到专门订购的传感器的标牌信息,输入 Ro、Alpha、Beta 和 Delta 值。 5. 在把控制回路返回到自动控制模式之后,选择确定。
644R(开关在前面板中央)
1. 打开 644R 轨道安装型变送器的前门。 2. 把开关设置到所需位置。
罗斯蒙特 644
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00825-0106-4728,BC 版 2011 年 2 月
第 4 步:安装变送器
在电缆管道的高点安装变送器,防止湿气进入变送器的外壳。
结束

¢00825-0106-4728[¤
罗斯蒙特 644
快速安装指南
00825-0106-4728,BC 版 2011 年 2 月
© 2011 罗斯蒙特有限公司。保留所有权力。所有标识均为其所有者的财产。Rosemount 和 Rosemount 标识均为罗斯蒙特 有限公司的注册商标。
罗斯蒙特 644
快捷键 1, 3, 2, 1 1, 3, 3, 3 1, 3, 3, 4 1, 1, 6 1, 1, 8 1, 3, 3, 3, 2 1, 3, 3, 1, 4 1, 3, 3, 1, 3 1, 1, 7 1, 1, 9 1, 1, 5 1, 3, 3, 2 1, 2, 2, 3 1, 3, 1 1, 3, 1, 5 1, 3, 4, 1 1, 3, 5 1, 2, 1 1, 3, 2, 1, 2 1, 2, 2, 1 1, 2, 2, 1, 2 1, 3, 2, 1, 1 1, 3, 2, 1, 1 1, 3, 2, 1, 4 1, 3, 5, 3 1, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 1 1, 1 1, 1 1, 2, 1, 1 1, 2, 2, 1, 3 1, 3, 5, 4 1, 4 1, 2, 2 1, 3, 5, 1 1, 3, 3, 3, 1

罗斯蒙特差压变送器工作温度

罗斯蒙特差压变送器工作温度

罗斯蒙特差压变送器工作温度罗斯蒙特差压变送器是一种常用于测量流体流速的仪器,它利用管道中的压力差来计算流速。

在工业领域中,罗斯蒙特差压变送器的工作温度是一个非常重要的参数,它直接影响着仪器的性能和使用范围。

本文将重点讨论罗斯蒙特差压变送器的工作温度范围、影响因素以及相关注意事项。

罗斯蒙特差压变送器的工作温度范围通常是指其可以正常工作的温度范围。

一般来说,罗斯蒙特差压变送器的工作温度范围在-40℃至85℃之间。

在这个范围内,罗斯蒙特差压变送器能够稳定地工作,而在超出这个范围的极端温度下,仪器可能会出现不稳定、失准甚至损坏的情况。

影响罗斯蒙特差压变送器工作温度的因素有很多,其中包括传感器的材料、密封结构、电子元件等。

通常情况下,罗斯蒙特差压变送器采用的传感器材料对工作温度具有很高的要求,以确保在不同温度下仍能保持准确的测量。

密封结构和电子元件的选用也会影响工作温度范围,因为它们需要在不同温度下保持良好的密封性和稳定性。

在实际应用中,我们需要注意一些与罗斯蒙特差压变送器工作温度相关的事项。

我们要根据实际使用环境选择合适的型号和规格的罗斯蒙特差压变送器,确保其工作温度范围满足应用需求。

在安装和使用过程中要避免将罗斯蒙特差压变送器暴露在超出其工作温度范围的环境中,避免对仪器造成不利影响。

定期对罗斯蒙特差压变送器进行维护和检查,确保其在规定的工作温度范围内正常运行。

罗斯蒙特差压变送器的工作温度是其正常工作的重要参数,对仪器的性能和使用寿命有着重要影响。

在选择、安装和使用过程中,我们需要重视工作温度的相关因素,以确保罗斯蒙特差压变送器能够在各种温度条件下稳定可靠地工作。

罗斯蒙特 644H 温度变送器

罗斯蒙特 644H 温度变送器
本安装指南提供了罗斯蒙特 644 变送器的基本安装指导。但未提供详细的配置、诊断、维护、 保养、故障排除、防爆防燃或本质安全 (I.S.) 安装的说明。有关详细说明,请参阅 《罗斯蒙 特 644 参考手册》(文档号 00809-0100-4728)。您也可以访问 获取该 手册。
6
2012 年 4 月
功能 硬件版本 HART 锁定 间歇传感器检测 回路测试 查找设备 锁定状态 LRV (量程下限值) LSL (传感器下限值) 信息 打开传感器延迟 量程百分比 传感器 1 配置 传感器 2 配置 传感器 1 序列号 传感器 2 序列号 传感器 1 类型 传感器 2 类型 传感器 1 单位 传感器 2 单位 传感器 1 状态 传感器 2 状态 模拟数字信号 软件版本 位号 详细位号 端子温度 URV (量程上限值) USL (传感器上限) 变量映射 2 线制偏移传感器 1 2 线制偏移传感器 2
HART 5 1, 8, 2, 3
2, 2, 7, 4, 2 3, 5, 1
2, 2, 5, 5, 3 2, 2, 1, 7, 2 2, 2, 7, 1, 3 2, 2, 7, 3 2, 2, 5, 2 2, 1, 1 2, 1, 1 2, 2, 1, 6 2, 2, 2, 7 2, 2, 1, 2 2, 2, 2, 2 2, 2, 1, 4 2, 2, 2, 4
图 2. 设备仪表板现场通信器界面
2012 年 4 月
表 2. 设备版本 8 和 9 (HART 5 和 7), DD 版本 1 快键序列
功能 报警值 模拟校准 模拟输出 平均温度设置 突发模式 通信状态 配置其它消息 配置热备 数 / 模转换微调 阻尼值 日期 显示设置 描述符 设备信息 温差设置 漂移警报 滤波 50/60 Hz 第一个良好温度值设置

罗斯蒙特3144温度变送器和0078表面温度传感器在LNG储罐项目管道上的应用

罗斯蒙特3144温度变送器和0078表面温度传感器在LNG储罐项目管道上的应用

关键点

表面温度测量•
不锈钢外壳•
双室外壳

一体化防雷
行业:
LNG 应用: LNG 管道提供的产品:3144温度变送器,0078表面温度传感器
户某深圳LNG,测点主要分布在汽化系统、汽车装车区、码头接卸区及高压泵系统的LNG/NG管道
挑战
l
表面温度测量l
环境潮湿,海水腐蚀l 多雷雨天气应用解决方案
l
3144P高性能温度变送器,双支输入,双室不锈钢外壳,一体化防雷l 0078表面温度传感器,带表面安装焊片及屏蔽电缆结果
3144P高性能温度变送器提供精确可靠的温度测量。

双室不锈钢外壳保护电子线路板不收海边潮湿腐蚀空气的侵蚀,一体化防雷有效保护电子线路板免受雷击等瞬变电流的破坏。

0078表面温度传感器佩带表面安装焊片,分别安装在管道上下两侧,精确监测管道表面温度,传感器通过自带的屏蔽电缆连接到支架安装的变送器。

艾默生 Rosemount 644 温度变送器 说明书

艾默生 Rosemount 644 温度变送器 说明书

产品说明书00813-0106-4728, Rev ZR2024 年 10 月Rosemount™ 644 温度变送器多功能温度变送器使用 Rosemount 644 系列多功能温度变送器,可降低各种温度应用的复杂性并简化其日常操作。

利用易于使用的新型 Rosemount 644 温度变送器功能,包括诊断、安全认证、整体瞬变保护和显示选项等,帮助您为流程做出更好的决策。

功能和优点采用可定制的变送器设计,在一个型号产品系列内满足您的需求■DIN 头部安装型、现场安装型■4–20 mA/HART ®可选第 5 和第 7 修订版、F OUNDATION ™现场总线或 PROFIBUS ® PA 协议支持■安全完整性等级 (SIL) 3 认证:公认的第三方机构对在达到 SIL 3要求 (SIL 2 单用 [1oo1] 和 SIL 3 冗余使用 [1oo2] 的最低要求)。

的仪表安全系统中的使用进行了 IEC 61508 认证。

■带有本地操作员界面 (LOI) 的增强型显示屏■LCD 显示屏■整体瞬变保护■增强的精度和稳定性■变送器-传感器匹配(卡伦德-范·杜森常数)■多种外壳类型使用资产位号随时获取信息新发运设备包含一个唯一的二维码资产位号,您可以通过它直接从设备访问序列化信息。

通过此功能,您可以:■在您的 MyEmerson 账号上访问设备图纸、图表、技术文档和故障排除信息■优化维修和保持效率的平均时间■确保您定位了正确的设备■省去耗时的先定位和抄录铭牌再查看资产信息的工作内容功能和优点............................................................................................................................................................................................2订购信息...............................................................................................................................................................................................5技术规格 .. (16)尺寸图.................................................................................................................................................................................................30产品认证 (45)Rosemount 6442024 年 10 月Rosemount 644 选择指南Rosemount 644 HART ®变送器HART 头部安装型和现场安装型表 1:头部安装型热电偶、mV 和欧姆的单或双传感器输入头部安装和现场安装变送器Rosemount 644F OUNDATION ™现场总线2024 年 10 ■用于RTD 、热电偶、mV 和欧姆的单传感器输入■DIN A 头部安装变送器■标准功能块:2 个模拟输入,1 个 PID 和 1 个备用链路活动调度器 (LAS)■LCD 显示屏月Rosemount 644Rosemount 6443■与 ITK 6.01 兼容■变送器-传感器匹配(卡伦德-范·杜森常数)■整体瞬变保护Rosemount 644PROFIBUS ®PA■用于RTD 、热电偶、mV 和欧姆的单传感器输入■DIN A 头部安装变送器■标准功能块:1 个物理模块,1 个传感器和 1 个模拟输入■LCD 显示屏■符合 PROFIBUS PA Profile 3.02■变送器-传感器匹配(卡伦德-范·杜森常数)易于使用的人性化设计,使您的工作更简单■通过直观的设备仪表板 (DD),诊断信息和过程健康状况唾手可得。

Rosemount 644 温度传感器说明书

Rosemount 644 温度传感器说明书

Quick Start Guide00825-0200-4728, Rev HCMay 2019 Rosemount™ 644 Temperature Transmitterwith 4–20 mA HART® Protocol (Revision 5 and 7)Quick Start Guide May 2019 Safety messagesThis guide provides basic guidelines for installing the Rosemount™ 644 Temperature Transmitter. Itdoes not provide instructions for detailed configuration, diagnostics, maintenance, service,troubleshooting, or installation. Refer to the Rosemount 644 Reference Manual for more instruction.The manual and this guide are also available electronically on /Rosemount.ImportantRead this manual before working with the product. For personal and system safety, and for optimum product performance, make sure to thoroughly understand the contents before installing, using, ormaintaining this product. The United States has two toll-free assistance numbers and one international number.Customer Central: 1-800-999-9307 (7:00 a.m. to 7:00 p.m. Central Standard Time)National Response Center: 1-800-654-7768 (24 hours a day). Equipment service needsInternational: 1-(952)-906-8888WARNINGPhysical accessUnauthorized personnel may potentially cause significant damage to and/or misconfiguration ofend users’ equipment. This could be intentional or unintentional and needs to be protected against.Physical security is an important part of any security program and fundamental to protecting yoursystem. Restrict physical access by unauthorized personnel to protect end users’ assets. This is truefor all systems used within the facility.WARNINGFollow instructionsFailure to follow these installation guidelines could result in death or serious injury.Ensure only qualified personnel perform the installation.WARNINGExplosionsExplosions could result in death or serious injury.Installation of the transmitters in a hazardous environment must be in accordance with theappropriate local, national, and international standards, codes, and practices. Please review theProduct Certifications section for any restrictions associated with a safe installation.Do not remove the connection head cover in explosive atmospheres when the circuit is live.Before connecting a handheld communicator in an explosive atmosphere, ensure theinstruments are installed in accordance with intrinsically safe or non-incendive field wiringpractices.Verify the operating atmosphere of the transmitter is consistent with the appropriatehazardous locations certifications.All connection head covers must be fully engaged to meet explosion-proof requirements./RosemountMay 2019Quick Start Guide WARNINGProcess leaksProcess leaks could result in death or serious injury.Do not remove the thermowell while in operation.Install and tighten thermowells and sensors before applying pressure.WARNINGElectrical shockElectrical shock could cause death or serious injury.Avoid contact with the leads and terminals. High voltage that may be present on leads can causeelectrical shock.ContentsSystem readiness (5)Transmitter installation (6)Safety instrumented systems (24)Product certifications (25)Quick Start Guide3Quick Start Guide May 2019 /RosemountMay 2019Quick Start Guide 1System readiness1.1Confirm HART® revision capability•If using HART based control or asset management systems, confirm the HART capability of those systems prior to transmitter installation. Not allsystems are capable of communicating with HART Revision 7 Protocol.You can configure thie transmitter for either HART Revision 5 or 7.1.2Confirm correct device driverProcedure1.Verify the latest Device Driver files are loaded on your systems toensure proper communications.2.Download the latest Device Driver at /Device-Install-Kits/Device-Install-Kit-SearchTable 1-1 provides the information necessary to ensure the correctDevice Driver files and documentation are being used.Table 1-1: Device Revisions and Files(1)NAMUR software revision is located on the hardware tag of the device. HART softwarerevision can be read using a HART communication tool.(2)Device Driver file names use Device and DD Revision, e.g. 10_01. HART Protocol is designedto enable legacy device driver revisions to continue to communicate with new HART devices.To access new functionality, download the new Device Driver. Emerson recommendsdownloading new Device Driver files to ensure full functionality.(3)HART Revision 5 and 7 Selectable, Dual Sensor support, Safety Certified, AdvancedDiagnostics (if ordered), Enhanced Accuracy and Stability (if ordered).Quick Start Guide5Quick Start Guide May 2019 2Transmitter installation2.1Set the alarm switchSet the alarm switch before putting the device into operation.Procedure1.Set the loop to manual (if applicable) and disconnect the power2.Remove the LCD display by detaching from the transmitter (ifapplicable).3.Set the switch to the desired position.H indicates High; L indicates Low.4.Reattach the LCD display to the transmitter (if applicable).5.Reattach the housing cover. Ensure covers must be fully engaged tomeet explosion-proof requirements.6.Apply power and set the loop to automatic control (if applicable).ExampleFigure 2-1: Alarm Switch PlacementAA. Alarm switchNoteIf using an LCD display, remove the display by detaching it from the top ofthe device, set the switch to the desired position, reattach the LCD display,and reattach the housing cover. Enclosure covers must be fully engaged tomeet explosion-proof requirements./RosemountMay 2019Quick Start Guide2.2Verify configurationUpon receiving your transmitter, verify its configuration using any HART®-compliant configuration tool. See the Rosemount™ 644 Reference Manualfor configuration instructions using AMS Device Manager.The transmitter communicates using the Field Communicator(communication requires a loop resistance between 250 and 1100 ohms).Do not operate when power is below 12 Vdc at the transmitter terminal. Seethe Field Communicator Reference Manual for more information.2.2.1Verify configuration with a Field CommunicatorTo verify configuration, you must install a Rosemount™ 644 DD (DeviceDescriptor) on the Field Communicator.Fast Key sequences for the latest DD are shown in Table 2-1. For Fast Keysequences using legacy DD's, contact your local Emerson representative.Perform the following steps to determine if an upgrade is required.Procedure1.Connect the sensor.See the wiring diagram located on the device’s top label.2.Connect the bench power supply to the power terminals (“+” or “–”).3.Connect a Field Communicator to the loop across a loop resistor or atthe power/signal terminals on the transmitter.The following message will appear if the communicator has a previousversion of the DDs:Device Description Not Installed…The DeviceDescription for manufacturer 0x26 model 0x2618 devrev 8/9 is not installed on the System Card…seeProgramming Utility for details on DeviceDescription updates…Do you wish to proceed inforward compatibility mode?If this notice does not appear, the latest DD is installed. If the latest version isnot available, the communicator will communicate properly; however, whenthe transmitter is configured to utilize advanced transmitter features, therewill be trouble communicating and a prompt to turn off the communicatorwill display. To prevent this from happening, upgrade to the latest DD oranswer NO to the question and default to the generic transmitterfunctionality.Quick Start Guide7Quick Start Guide May 2019 NoteEmerson recommends installing the latest DD to access the completefunctionality. Visit /Field-Communicator for information onupdating the DD Library.2.2.2Field Communicator user interfaceTwo user interfaces are available to configure this device.Figure 2-2 may be used for transmitter configuration and startup.Figure 2-2: Device Dashboard Field Communicator InterfaceTable 2-1: Device Revision 8 and 9 (HART® 5 and 7), DD Revision 1 FastKey Sequence/RosemountMay 2019Quick Start GuideQuick Start Guide9Quick Start Guide May 20192.2.3Input or verify Callendar Van-Dusen constantsIf using sensor matching with this combination of a transmitter and sensor,verify the constants input.Procedure1.From the HOME screen, select2 Configure→2 Manual Setup→1Sensor.2.Set the control loop to manual and select OK.3.At the ENTER SENSOR TYPE prompt, select Cal VanDusen.4.At the ENTER SENSOR CONNECTION prompt, select theappropriate number of wires.5.Enter the Ro, Alpha, Delta, and Beta values from the stainless steeltag attached to the special-order sensor when prompted.6.Return the control loop to automatic control and select OK.7.To disable the transmitter-sensor matching feature from the HOMEscreen select 2 Configure→2 Manual Setup→1 Sensor→10Sensor Matching-CVD.8.Choose the appropriate sensor type from the ENTER SENSORTYPE prompt./Rosemount2.2.4Verify configuration with local operator interface (LOI)The optional LOI can be used for commissioning the device. The LOI is a two-button design. To activate the LOI, push any button.LOI button functionality is shown on the bottom corners of the display. SeeTable 2-2 and Figure 2-4 for button operation and menu information.Figure 2-3: Local Operator InterfaceTable 2-2: LOI Button OperationFigure 2-4: LOI Menu2.2.5Switch HART® Revision modeNot all systems are capable of communicating with HART Revision 7Protocol. You can configure this transmitter for either HART Revision 5 or 7using a HART capable configuration tool.Updated configuration menus include a HART Universal Revision parameterthat can be configured to 5 or 7 if accessible by your system. See Table 2-1for the Fast Key sequence.If the HART configuration tool is not capable of communicating with HARTRevision 7, the configuration menus in Table 2-1 will not be available. Toswitch the HART Universal Revision parameter from generic mode, followthe instructions below.ProcedureGo to Configure→Manual Setup→Device Information→Identification→Message.a)To change your device to HART Revision 7, enter HART7 in theMessage field.b)To change your device to HART Revision 5, enter HART5 in theMessage field.NoteSee Table 2-1 to change HART Revision when the correct Device Driver isloaded.2.3Mount the transmitterMount the transmitter at a high point in the conduit run to prevent moisturefrom draining into the transmitter housing.2.3.1Head mount transmitter with DIN plate style sensor installationProcedure1.Attach the thermowell to the pipe or process container wall.2.Install and tighten the thermowell before applying process pressure.3.Verify the transmitter failure mode switch position.4.Assemble the transmitter to the sensor. Push the transmittermounting screws through the sensor mounting plate.5.Wire the sensor to the transmitter.6.Insert the transmitter-sensor assembly into the connection head.a)Thread the transmitter mounting screw into the connectionhead mounting holes.b)Assemble the extension to the connection head.c)Insert the assembly into the thermowell.7.If using a cable gland, properly attach the cable gland to a housingconduit entry.8.Insert the shielded cable leads into the connection head through thecable entry.9.Connect the shielded power cable leads to the transmitter powerterminals.Avoid contact with sensor leads and sensor connections.10.Connect and tighten the cable gland.11.Install and tighten the connection head cover.Enclosure covers must be fully engaged to meet explosion-proofrequirements.A.Connection head coverB.Connection headC.ThermowellD.Transmitter mounting screwsE.Integral mount sensor with flying leadsF.Extension2.3.2Head mount transmitter with threaded sensor installation (two orthree conduit entries)Procedure1.Attach the thermowell to the pipe or process container wall.2.Install and tighten thermowells before applying process pressure.3.Attach necessary extension nipples and adapters to the thermowell.4.Seal the nipple and adapter threads with silicone tape.5.Screw the sensor into the thermowell. Install drain seals if requiredfor severe environments or to satisfy code requirements.6.Verify the transmitter failure mode switch is in the desired position.7.Verify the correct installation of Integral Transient Protection (optioncode T1).a)Ensure the transient protector unit is firmly connected to thetransmitter puck assembly.b)Ensure the transient protector power leads are adequatelysecured under the transmitter power terminal screws.c)Verify the transient protector’s ground wire is secured to theinternal ground screw found within the universal head.NoteThe transient protector requires the use of an enclosure of at least3.5-in. (89 mm) in diameter.8.Pull the sensor wiring leads through the universal head andtransmitter center hole.9.Mount the transmitter in the universal head by threading thetransmitter mounting screws into the universal head mountingholes.10.Mount the transmitter-sensor assembly into the thermowell, orremote mount if desired.11.Seal adapter threads with silicone tape.12.Pull the field wiring leads through the conduit into the universalhead. Attach the sensor and power leads to the transmitter.Avoid contact with other terminals.13.Install and tighten the universal head cover.Enclosure covers must be fully engaged to meet explosion-proofrequirements.ExampleA.Threaded thermowellB.Threaded style sensorC.Standard extensionD.Universal head (transmitter inside)E.Conduit entry2.3.3Field mount transmitter with threaded sensor installationProcedure1.Attach the thermowell to the pipe or process container wall. Installand tighten thermowells before applying process pressure.2.Attach necessary extension nipples and adapters to the thermowell.3.Seal the nipple and adapter threads with silicone tape.4.Screw the sensor into the thermowell. Install drain seals if requiredfor severe environments or to satisfy code requirements.5.Verify the transmitter failure mode switch is in the desired position.6.Mount the transmitter-sensor assembly into the thermowell orremote mount if desired.7.Seal adapter threads with silicone tape.8.Pull the field wiring leads through the conduit into the field mounthousing. Wire the sensor and power leads to the transmitter.Avoid contact with other terminals.9.Install and tighten the covers of two compartments.Enclosure covers must be fully engaged to meet explosion-proofrequirements.ExampleAC BDEA.Threaded thermowellB.Threaded style sensorC.Standard extensionD.Field mount housing (transmitter inside)E.Conduit entry2.4Wire and apply power2.4.1Wire the sensor to the transmitterThe wiring diagram is located on the device’s top label below the terminalscrews.Figure 2-5: Rosemount™644 Head Mount TransmitterFigure 2-6: Rosemount 644 Head Mount - Single and Dual Input Wiring Diagrams•The transmitter must be configured for at least a three-wire RTD in order to recognize an RTD with a compensation loop.•Emerson provides a four-wire sensors for all single element RTDs. Use these RTDs in three-wire configurations by leaving the unneeded leads disconnected and insulated with electrical tape.Figure 2-7: Rosemount 644 Field Mount TransmitterFigure 2-8: Rosemount 644 Field Mount - Single and Dual Input Wiring Diagrams2.4.2Power the transmitterAn external power supply is required to operate the transmitter.Procedure1.Remove the housing cover (if applicable).2.Connect the positive power lead to the “+” terminal. Connect thenegative power lead to the “–” terminal.If a transient protector is being used, the power leads will now beconnected to the top of the transient protector unit. See thetransient label for indication of “+” and “–“terminal connections.3.Tighten the terminal screws. When tightening the sensor and powerwires, the max torque is 6 in-lb (0.7 N-m).4.Reattach and tighten the cover (if applicable).Enclosure covers must be fully engaged to meet explosion-proofrequirements.5.Apply power (12–42 Vdc).2.4.3Load limitationThe power required across the transmitter power terminals is 12 to 42.4Vdc; the power terminals are rated to 42.4 Vdc. To prevent damaging thetransmitter, do not allow terminal voltage to drop below 12.0 Vdc whenchanging the configuration parameters.2.4.4Ground the transmitterTo ensure proper grounding, it is important the instrument cable shield be:•Trimmed close and insulated from touching the transmitter housing.•Connected to the next shield if cable is routed through a junction box.•Connected to a good earth ground at the power supply end.NoteShielded twisted pair cable should be used for best results. Use 24 AWG orlarger wire and do not exceed 5,000 ft. (1500 m).2.4.5Ungrounded thermocouple, mV, and RTD/Ohm inputsEach process installation has different requirements for grounding. Use thegrounding options recommended by the facility for the specific sensor typeor begin with grounding option 1 (the most common).Ground the transmitter: option 1Procedure1.Connect sensor wiring shield to the transmitter housing.2.Ensure the sensor shield is electrically isolated from surroundingfixtures that may be grounded.3.Ground signal wiring shield at the power supply end.ExampleBACDCSDA.Sensor wiresB.TransmitterC.Shield ground pointD.4–20 mA loopGround the transmitter: option 2Procedure1.Connect signal wiring shield to the sensor wiring shield.2.Ensure the two shields are tied together and electrically isolated fromthe transmitter housing.3.Ground shield at the power supply end only.4.Ensure the sensor shield is electrically isolated from the surroundinggrounded fixtures.BACDCSDA.Sensor wiresB.TransmitterC.Shield ground pointD.4–20 mA loop5.Connect shields together, electrically isolated from the transmitter. Ground the transmitter: option 3Procedure1.Ground sensor wiring shield at the sensor, if possible.2.Ensure the sensor wiring and signal wiring shields are electricallyisolated from the transmitter housing.3.Do not connect the signal wiring shield to the sensor wiring shield.4.Ground signal wiring shield at the power supply end.BACDCSDA.Sensor wiresB.TransmitterC.Shield ground pointD.4–20 mA loop2.4.6Grounded thermocouple inputsGround the transmitter: option 4Procedure1.Ground sensor wiring shield at the sensor.2.Ensure the sensor wiring and signal wiring shields are electricallyisolated from the transmitter housing.3.Do not connect the signal wiring shield to the sensor wiring shield.4.Ground signal wiring shield at the power supply end.DCSACDA.Sensor wires B.Transmitter C.Shield ground point D.4–20 mA loop2.5Perform a loop testThe loop test command verifies transmitter output, loop integrity, andoperation of any recorders or similar devices installed in the loop.2.5.1Perform a loop test using a Field CommunicatorProcedure1.Connect an external ampere meter in series with the transmitter loop(so the power to the transmitter goes through the meter at somepoint in the loop).2.From theHome screen, enter the Fast Key sequence.3.In the test loop, verify the transmitter’s actual mA output and theHART ® mA reading are the same value.If the readings do not match, either the transmitter requires anoutput trim or the meter is malfunctioning.After completing the test, the display returns to the loop test screenand allows the user to choose another output value.4.To end the loop test, select End and Enter.2.5.2Perform a loop test using Device ManagerProcedure1.Right click on the device and select Service Tools.2.In the left navigation pane select Simulate.3.On the Simulate tab in the Analog Output Verification group box,select the Perform Loop Test button.4.Follow the guided instructions and select Apply when complete.2.5.3Perform a loop test using the LOIReference the figure below to find the path to the Loop Test in the LOImenu.Figure 2-9: Configuring the Tag with LOI3Safety instrumented systemsFor Safety Certified installations, refer to the Rosemount™ 644 ReferenceManual. The manual is available electronically at /Rosemountor by contacting an Emerson representative.4Product certificationsRev: 0.14.1European Directive InformationA copy of the EU Declaration of Conformity can be found at the end of theQuick Start Guide. The most recent revision of the EU Declaration ofConformity can be found at /Rosemount.4.2Ordinary Location CertificationAs standard, the transmitter has been examined and tested to determinethat the design meets the basic electrical, mechanical, and fire protectionrequirements by a nationally recognized test laboratory (NRTL) as accreditedby the Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). 4.3North AmericaThe US National Electrical Code® (NEC) and the Canadian Electrical Code(CEC) permit the use of Division marked equipment in Zones and Zonemarked equipment in Divisions. The markings must be suitable for the areaclassification, gas, and temperature class. This information is clearly definedin the respective codes.4.4USA4.4.1E5 USA Explosionproof, Non-Incendive, Dust-IgnitionproofCertificate:[XP & DIP]: 3006278; [NI]: 3008880 & 3044581Standards:FM Class 3600: 2011, FM Class 3615: 2006, FM Class 3616:2011, FM Class 3810: 2005, ANSI/NEMA® 250: 2003,ANSI/IEC 60529: 2004Markings:XP CL I, DIV 1, GP B, C, D; DIP CL II / III, DIV 1, GP E, F, G; T5(–50 °C ≤ T a ≤ +85 °C); Type 4X; IP66; See I5 description for Non-Incendive markingsCertificate:1091070Standards:FM Class 3600: 2011, FM Class 3615: 2006, FM Class 3616:2011, UL Std. No. 61010-1-12, UL Std. No. 50E, CAN/CSAC22.2 No. 60529-05Markings:XP CL I, DIV 1, GP B, C, D; DIP CL II / III, DIV 1, GP E, F, G; T5 (–50 °C ≤ T a ≤ +85 °C); Type 4X; IP66;4.4.2I5 USA Intrinsic Safety and Non-IncendiveCertificate:3008880 [Headmount Fieldbus/PROFIBUS®, RailmountHART® ]Standards:FM Class 3600: 2011, FM Class 3610: 2010, FM Class 3611:2004, FM Class 3810: 2005, NEMA – 250: 1991Markings:IS CL I/II/III, DIV I, GP A, B, C, D, E, F, G; NI CL I, DIV 2, GP A, B,C, DSpecial Conditions for Safe Use (X):1.When no enclosure option is selected, the Rosemount 644Temperature Transmitter shall be installed in an enclosure meetingthe requirements of ANSI/ISA S82.01 and S82.03 or other applicableordinary location standards.2.Option code K5 is only applicable with a Rosemount enclosure.However, K5 is not valid with enclosure option S1, S2, S3, or S4.3.An enclosure option must be selected to maintain a Type 4X rating.Certificate:3044581 [Headmount HART]Standards:FM Class 3600: 2011, FM Class 3610: 2010, FM Class 3611:2004, FM Class 3810: 2005, ANSI/NEMA – 250: 1991,ANSI/IEC 60529: 2004; ANSI/ISA 60079-0: 2009; ANSI/ISA60079-11: 2009Markings:[No Enclosure]: IS CL I, DIV I, GP A, B, C, D T4; CL I ZONE 0 AExia IIC T4 Ga; NI CL I, DIV 2, GP A, B, C, D T5 [With Enclosure]: ISCL I/II/III, DIV 1, GP A, B, C, D, E, F, G; NI CL I, DIV 2, GP A, B, C,D; Type 4X; IP68Special Conditions for Safe Use (X):1.When no enclosure option is selected, the Rosemount 644Temperature Transmitter shall be installed in a final enclosuremeeting type of protection IP20 and meeting the requirements ofANSI/ISA 61010-1 and ANSI/ISA 60079-0.2.The Rosemount 644 optional housings may contain aluminum and isconsidered a potential risk of ignition by impact or friction. Care mustbe taken during installation and use to prevent impact and friction.Certificate:1091070Standards:FM Class 3600: 2011, FM Class 3610: 2010, FM Class 3611:2004, UL Std. No. 61010-1-12, UL Std. No. 50E, CAN/CSAC22.2 No. 60529-05, UL Std. No. 60079-11: Ed. 6Markings:IS CL I/ II/ III, DIV 1, GP A, B, C, D, E, F, G; CL I ZONE 0 AEx ia IIC;NI CL I, DIV 2, GP A, B, C, DSpecial Conditions for Safe Use (X):1.When no enclosure option is selected, the Rosemount 644Temperature Transmitter shall be installed in a final enclosuremeeting type of protection IP20 and meeting the requirements ofANSI/ISA 61010-1 and ANSI/ISA 60079-0.2.Option code K5 is only applicable with a Rosemount enclosure.However, K5 is not valid with enclosure options S1, S2, S3, or S4.3.An enclosure option must be selected to maintain a Type 4X rating4.The Rosemount 644 optional housings may contain aluminum and isconsidered a potential risk of ignition by impact or friction. Care mustbe taken during installation and use to prevent impact and friction.4.5Canada4.5.1I6 Canada Intrinsic Safety and Division 2Certificate:1091070Standards:CAN/CSA C22.2 No. 0-10, CSA Std C22.2 No. 25-1966, CAN/CSA-C22.2 No. 94-M91, CSA Std C22.2 No. 142-M1987, CAN/CSA-C22.2 No. 157-92, CSA Std C22.2 No. 213-M1987, C22.2No 60529-05, CAN/CSA C22.2 No. 60079-11:14, CAN/CSAStd. No. 61010-1-12Markings:[HART] IS CL I GP A, B, C, D T4/T6; CL I, ZONE 0 IIC; CL I, DIV 2,GP A, B, C, D[Fieldbus/PROFIBUS] IS CL I GP A, B, C, D T4; CL I, ZONE 0 IIC;CL I, DIV 2, GP A, B, C, D4.5.2K6 Canada Explosionproof, Dust-Ignitionproof, Intrinsic Safety andDivision 2Certificate:1091070Standards:CAN/CSA C22.2 No. 0-10, CSA Std C22.2 No. 25-1966, CSAStd. C22.2 No. 30-M1986, CAN/CSA-C22.2 No. 94-M91, CSAStd C22.2 No. 142-M1987, CAN/CSA-C22.2 No. 157-92, CSAStd C22.2 No. 213-M1987, C22.2 No 60529-05, CAN/CSAC22.2 No. 60079-11:14, CAN/CSA Std. No. 61010-1-12 Markings:CL I/II/III, DIV 1, GP B, C, D, E, F, GSee I6 description for Intrinsic Safety and Division 2 markings4.6Europe4.6.1E1 ATEX FlameproofCertificate:FM12ATEX0065XStandards:EN 60079-0: 2012+A11: 2013, EN 60079-1: 2014, EN60529:1991 +A1:2000+A2:2013Markings:II 2 G Ex db IIC T6…T1 Gb, T6(–50 °C ≤ T a ≤ +40 °C), T5…T1(–50 °C ≤ T a ≤ +60 °C)See Table 4-1 for process temperatures.Special Conditions for Safe Use (X):1.See certificate for ambient temperature range.2.The non-metallic label may store an electrostatic charge and becomea source of ignition in Group III environments.3.Guard the LCD display cover against impact energies greater than 4joules.4.Flameproof joints are not intended for repair.5. A suitable certified Ex d or Ex tb enclosure is required to be connectedto temperature probes with Enclosure option “N”.6.Care shall be taken by the end user to ensure that the externalsurface temperature on the equipment and the neck of DIN StyleSensor probe does not exceed 130 °C.7.Non-Standard Paint options may cause risk from electrostaticdischarge. Avoid installations that cause electrostatic build-up onpainted surfaces, and only clean the painted surfaces with a dampcloth. If paint is ordered through a special option code, contact themanufacturer for more information.4.6.2I1 ATEX Intrinsic SafetyCertificate:[Headmount HART]: Baseefa12ATEX0101X[Headmount Fieldbus/PROFIBUS]: Baseefa03ATEX0499X[Railmount HART]: BAS00ATEX1033XStandards:EN IEC 60079-0: 2018, EN 60079-11: 2012Markings:[HART]: II 1 G Ex ia IIC T6…T4 Ga; [Fieldbus/PROFIBUS]:II 1 G Ex ia IIC T4 GaSee Table 4-5 for Entity Parameters and Temperature Classifications.。

罗斯蒙特644温度变送器和0065温度传感器在LNG储罐项目管道上的应用

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罗斯蒙特644温度变送器和0065温度传感器在LNG储罐项
目管道上的应用
关键点
双支输入?
一体化防雷?
套管强度计算
全通焊行业:
LNG 应用: LNG 管道提供的产品:644
温度变送器,0065温度传感器
罗斯蒙特644温度变送器和0065温度传感器-客户某LNG,测点主要分布在汽化系统、汽车装车区、码头接卸区及高压泵系统的LNG/NG管道
罗斯蒙特644温度变送器和0065温度传感器-挑战l
低温, -162°C l
高压,高流速l 多雷雨天气罗斯蒙特644温度变送器和0065温度传感器-应用解决方案
l
644温度变送器,双支输入,一体化防雷l 0065温度传感器,双支,套管强度计算,法兰全通焊罗斯蒙特644温度变送器和0065温度传感器-结果不像表面温度测量只是为了检测开车时LNG是否入管以及管道是否满管,这里提到的温度测量要参与过程控制,因此必须选择精度高的插入式测量方案。

罗斯蒙特644高性能温度变送器提供精确可靠的温度测量,一体化防雷有效保护电子线路板免受雷击等瞬变电流的破坏。

0065温度传感器带棒材保护套管,对于高压高流速的介质,罗斯蒙特按照ASME PTC19.3-2010最新标准进行套管强度计算,采取缩短插深、加粗套管等方式加强套管,确保其满足过程的需要,900#以上的法兰采用全通焊工艺提高套管的强度。

套管轻度计算全通焊。

罗斯蒙特644温度变送器

罗斯蒙特644温度变送器

罗斯蒙特644温度变送器罗斯蒙特644温度变送器使用4 -20mA / HART 或基金会(FOUNDATION)现场息线协议可轻松进行通讯.符合MNAUR NE21标准,确保用于HART顶部接线盒安装产品的变送器性能可靠.与不匹配的装配件相比,变送器-传感器匹配特性将温度测量精度提高了75 % 。

一、产品特点.一体化LCD 显示器可便捷地显示主传感器输入信息和变送器诊断信息.安装准备解决方案提供了多种安装选项、变送器组态和传感器/热电偶1、针对控制应用领域的高精度和可靠性罗斯蒙特644 温度变送器是一种用于关键应用领域的理想产品(适用于多种过程环境)。

它为各种设备提供高精度测量,充分展示了Rosemount产品的可靠性。

罗斯蒙特644 可以与4-20mA /HART或全数字式基金会现场总线协议同时订购。

可对每个单元进行配置,以适应各类传感器的输入:热电阻、热电偶、毫伏表或欧姆表。

2、数字式现场设备提供动力采用HART或者现场总线通讯装置可确保高性能和先进诊断技术的良好发挥。

由此,这些变送器将信息传递给准备管理系统(AMS )。

性能。

此外,644 日AR 丁变送器还符合NAMUR NE 43 和NE 89 推荐标准。

3、可靠的变送器性能644HART变送器符合NAMUR NE21 推荐标准,它确保即使是在极为苛刻的电磁兼容性环境下也能保持一流的变送器。

此外,644HART变送器还符合NAMUR NE 43 和NE 89 推荐标准。

4、变送器与传感器匹配对于本质安全装置,只需一只安全栅就可为数台848 T型变将指定RTD 传感器的温度阻抗曲线图输入644 变送器后,变送器与传感器可获得完美的匹配。

这就避免了传感器的互换性错误,可将精度提高75 %。

5、安装灵活性DINA 型顶部接线盒安装变送器适用于各种远程变送器安装外壳,可以一体化或远程安装到一台传感器上。

紧凑导轨安装型极其适用于在密集型控制室内狭小空间中的DIN 导轨安装。

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关键点

双支输入•
一体化防雷•
套管强度计算

全通焊行业:
LNG 应用: LNG 管道提供的产品:644
温度变送器,0065温度传感器
罗斯蒙特644温度变送器和0065温度传感器-客户某LNG,测点主要分布在汽化系统、汽车装车区、码头接卸区及高压泵系统的LNG/NG管道
罗斯蒙特644温度变送器和0065温度传感器-挑战l
低温, -162°C l
高压,高流速l 多雷雨天气罗斯蒙特644温度变送器和0065温度传感器-应用解决方案
l
644温度变送器,双支输入,一体化防雷l 0065温度传感器,双支,套管强度计算,法兰全通焊罗斯蒙特644温度变送器和0065温度传感器-结果不像表面温度测量只是为了检测开车时LNG是否入管以及管道是否满管,这里提到的温度测量要参与过程控制,因此必须选择精度高的插入式测量方案。

罗斯蒙特644高性能温度变送器提供精确可靠的温度测量,一体化防雷有效保护电子线路板免受雷击等瞬变电流的破坏。

0065温度传感器带棒材保护套管,对于高压高流速的介质,罗斯蒙特按照ASME PTC19.3-2010最新标准进行套管强度计算,采取缩短插深、加粗套管等方式加强套管,确保其满足过程的需要,900#以上的法兰采用全通焊工艺提高套管的强度。

套管轻度计算全通焊。

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