深圳市广辉电子有限公司

17年

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产品分类

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供应SG808T-8601/SGT808T-8602温控仪
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供应SG808T-8601/SGT808T-8602温控仪

型号/规格:

SG808T-8601/SGT808T-8602

品牌/商标:

国产

产品信息

SG808T-8601/2全输入温控仪,移相触发双向(SCR)输出

(160*80)高精度智能温控仪表-移相触发(调压)双向可控硅输出

1、基本描述

一、仪表型号标识:

       1、热电偶(K、E、J、S、B等信号输入)仪表型号是:SG-808T-8601

       2、热电阻(Pt100、    C50)信号输入,仪表型号是:SG-808T-8602

    SG-808系列仪表中已经包含了20多种传感器的信号,用户可以根据下面的表格来选择购买对应量程的传感器,在你所购买的仪表的菜单里自由设置相应的传感器分度号并配接到仪表上即可,无需对仪表选型。

二、仪表输出配置:

            仪表的主控输出为:(单相)移相触发(调压)双向可控硅(SCR)信号(也就是说需要在仪表外接一个双向可控硅作为执行器)。

三、适用的调控精度:

     1、设备要求在0~600℃左右的量程范围内获得1℃左右的调节精度。

       2、设备要求在0.0~100.0℃左右的量程范围内获得0.2℃左右的调节精度。

仪表完整型号:SG-808T-86□□

例:仪表完整型号为:SG-808T-8601   K  0~400℃

   其具体功能含义是:面板尺寸为160×80mm(单相)移相触发(调压)双向可控硅(SCR)PID控制输出,配用K分度号热电偶,量程0~400℃,无报警的智能多功能表。(K、E、J、S、B等信号输入)仪表型号是SG808T-8601

四、实物图片展示:

五、基本参数:

      1、仪表尺寸:160×80×85(底*高*深)单位:mm

      2、安装开孔:151×77(底*高)单位:mm

      3、基本误差:小于或等于输入满量程的0.5%±1个字----(量程可由用户根据需要自由设置)

      4、冷端补偿:误差≤±2℃,温度系数≤0.05/℃

      5、分 辨 率:1℃或0.1℃

      6、采样周期:3次/set,按需可达到8次/set

      7:手动控制:用户通过键盘修改输出量。

      8、工作电源:AC85~260V(额定100~240V)50Hz/60Hz  功耗:≤5VA

      9、工作环境:环境温度0~50℃ ,相对湿度<85%,无腐蚀性及无强电磁感应干扰场合。

六、仪表接线端子及应用接线(以收到的仪表壳体所贴接线图为准)

      1、端子组成:

 2、应用接线: (省略)  

另外,需要加报警的买家请先来电联系,因为报警模式比较多,具体如下:

上限、下限、下下限、上下限、上上限、下限偏差值、上限偏差值、下下限偏差值、上下限偏差值、上上限偏差值的量程范围内及待机状态报警,

报警输出为继电器触点AC250V 3A(阻性负载)

价格:加一路报警加10.00元,加两路报警加20.00元,多只能加两路

2、仪表操作者必读

一、传感器的工作原理

   1)热电偶的工作原理

把两种不同材料导体的一端连接在一起,当连接点的温度和导体另一端的温度不同时,由于电子热运动的差异,会在导体内部产生热电势(塞贝克效应)。仪表就是把这个热电势(我们通常进行采样再转换为温度值,传感器在工业控制上也叫做仪表,而把控制仪表叫做二次仪表。不同的两种材料做成的热电偶产生的热电势也不同,这就造成对应的温度和热电势不一样,所以就起了个分度号,以示区别

2)热电阻的工作原理     

    热电阻的工作原理相对热电偶就简单多了,就是提取电阻在不同温度下变化的阻值,并把这个阻值利用仪表转换为温度值。比如Pt100热电阻,即把纯度为99.9%以上的金属铂制成细线,经过其他工艺处理后,绕在一个骨架上,使其在环境温度为0℃时等于100Ω,Pt就是金属铂的元素符号,所以叫做Pt100了,同理Pt1000环境温度为0℃时等于1000Ω,Cu是铜的元素符号,而Cu50就是铜电阻环境温度为0℃时等于50Ω。

常用的几种温度传感器作列表如下:

二、控温系统的工作原理 

      显示调节仪表的主要作用是把现场传感(变送)器传递来的信号进行干扰滤除、放大、非线性校正等处理后,以尽可能和直观的形式将信号还原至温度、压力、流量、位移等物值,供使用者及时了解现场各种参量的当前值及变化过程。同时根据需要,将现场信号值与定值进行比较运算等处理,输出相应的无源触点切换、电流、电压或驱动脉冲等调节、控制号给执行器。

为了能够对工业对象的参数进行自动控制(或报警),必须由中间继电器、可控硅、电磁阀等执行执行对负载的调控,使自传感器起的整个系统闭环,终完成项目设计者所期待的、稳定优质的自动化测量及控制使命