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Sensor de presión diferencial pth802, transmisor de presión diferencial, sensor de presión diferencial
■ estructura integrada de diafragma de aislamiento de acero inoxidable, adecuada para ambientes hostiles■ pequeño tamaño, alta precisión, alta relació
Detalles del producto
El sensor / transmisor de presión diferencial de micropresión está ensamblado con un chip de presión diferencial capacitivo importado puro (estados unidos), y la carcasa es de aleación de aluminio y acero inoxidable. Las dos interfaces de presión son roscadas M10 y la estructura de la cabeza de la torre de la polla y 6, que se pueden instalar directamente en la tubería de medición o conectarse a través de la tubería de presión. Ampliamente utilizado en el campo del control de procesos de presión en las industrias eléctrica y del carbón, como el suministro de aire de calderas y la ventilación subterránea. El líquido pth801, el sensor de presión diferencial de doble compatibilidad de gas, el transmisor de presión diferencial, el sensor de presión diferencial de la serie pth802, el sensor de presión diferencial, el sensor de presión diferencial de micro, el sensor de presión diferencial de micro, el sensor de presión positiva y negativa, el transmisor de presión diferencial está ensamblado con un chip de presión diferencial capacitiva de importación pura (estados unidos), la carcasa es de aleación de aluminio y acero inoxidable. Las dos interfaces de presión son roscadas M10 y la estructura de la cabeza de la torre de la polla y 6, que se pueden instalar directamente en la tubería de medición o conectarse a través de la tubería de presión. Ampliamente utilizado en el campo del control de procesos de presión en las industrias eléctrica y del carbón, como el suministro de aire de calderas y la ventilación subterránea.
Principales parámetros técnicos
Rango de medición -0.1-.0~ 10 (mpa)(el rango se puede personalizar de acuerdo con las necesidades reales del usuario) Sobrecarga extrema 200%FS
Precisión integral 0.1%FS0.25%FS0.5%FS1.0%FS Tiempo de respuesta 5 mS(Subir a90%FS)
Señal de salida Cantidad simulada 4-.20mA(Sistema de segunda línea(...)0-.5V0-.10V(Sistema de tres líneas(...)Salida digitalRS485(modbusProtocolo, sistema de cuatro líneas(...) Resistencia a la carga Modo de salida de corriente máxima800 Omega; el tipo de salida de voltaje es mayor que50k Omega; la salida digital se monta de acuerdo con la capacidad real del chip
Tensión de alimentación 24DCV(9-.36DCV) Resistencia de aislamiento Mayor que2000mwh (100vdc)
Temperatura media -20-.85-.150~ 500 ℃, 85 ℃ a temperatura ambiente sin etiqueta Dentro Nivel de sellado IP65
Temperatura ambiente Temperatura ambiente(-20-.85Grados Celsius(...) Rendimiento estable a largo plazo 0.1%FS/Año
Deriva de temperatura cero ≤ ± 0,05% FSGrados Celsius Influencia de la vibración En la frecuencia de vibración mecánica20Hz-.1000HzDentro, el cambio de salida es menor que0.1%FS
Deriva de la temperatura ≤ ± 0,05% FSGrados Celsius Interfaz eléctrica Tuerca de alambre apretado, cable de blindaje de núcleo grueso de cuatro suaves dun, enchufe hessman, etc.
Temperatura de compensación 0 ~.60Grados Celsius Conexión mecánica (interfaz roscada) G1/2M20 × 1,5M22 × 1,5Otros hilos se pueden diseñar de acuerdo con los requisitos del cliente.
Sobrecarga de Seguridad 150%FS Tamaño exterior M20 × Phi 26 ×110mm, Según el tamaño real

Ejemplo de guía de selección (modelo completo: pth503 - 30m - ma - 0,5 - m20 - 3M - p)
Código del modelo Rango de medición Unidad de medida Señal de salida Precisión integral Conexión mecánica Longitud del cableado Con temperatura
PTH503 30 M mA 0.5 M20 3M P
Marcado con números reales M=(MPa) mA=(4-20mA) 0,5 = (0,5% fs) M20=(M20X1.5) 3M = (línea de 3 metros) Con función de temperatura, para los productos de salida de señal digital rs485, por defecto sin esta configuración funcional
K=(KPa) 10V=(0~10V) Marcado con números reales M22=(M22X1.5) Marcado por la longitud real
P=(Pa) 5V=(0~5V) M14=(M14X1.5)
B=(Bar) 4V=(1~5V) G1/2=(G1/2)
mH=(mH20) R=(RS485) G1/4=(G1/4)
mmH=(mmH20) N=(NB-IOT) NPT1/4
G=(GPRS) ZG1/4
mV=(mV) Marcado en tamaño real

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