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GP1CDensityProbes1新Word文档格式.docx

一个医用玻璃球的密封的自热式探头

温度传感器:

一个医用玻璃球的密封的热敏电阻探头

传感器架:

填充玻璃的聚丙烯(Kynar®

w/316不锈钢选项)

传感器的制造材料l:

船用等级,环氧防水

网络配线:

Kynar®

包的铜线

传感器分布

等面积(标准)或Log-Tchebycheff

传感器组件(每个传感点)

流速1:

0到5,000fpm(0到25.4m/s)

温度:

-20°

F到160°

F(-28.9°

C到71.1°

C)

湿度:

0到99%rh,不结露

传感器探头的配置(最大)

类型A(探头x传感器/探头):

2x8(独立传感器)

类型B(探头x传感器/探头):

4x4(独立传感器)

传感器精度

流速:

读数的±

2%,±

0.25%的重复性

温度:

±

0.15°

F(±

0.08°

C)

传感器范围

管道的尺寸

标准:

8英寸.(203.2mm)到120英寸.(3048mm)

订做:

(可能不满足传感器密度要求)>

120英寸(3048mm)到

新风入口流速直接测量

划分建筑/空间分区压力控制和流量跟踪

定量空气变化的监视,控制和检测

过程控制

.

连续运行

应用

每个传感器都在工厂按可追溯的NIST校准进行风速和温度校准。

精确反复的测量静止空气[0fpm](0m/s).

高传感器密度(每个管道有多达16个独立传感器)

真正的平均独立的多传感点

在传统不易安装地点的多种安装方式

先进的散热(TD)风量测量技术

金色阳极氧化的传感器探头

稳定,密封于“医用玻璃球”的热敏电阻

独特的“即插即用”灵巧的传感器设计

UL®

873流速&

温度

指示装置

CE(只用于欧盟运输)

"

即插即用"

传感器探头

探头不要求与变送器匹配

兼容变送器

GTA116,GTN116,GTE116和

GTL116

列表

类型:

UL®

额定耐压,PVC套

长度:

10英尺[标准](3.048m),50英尺(15.24m)最大.

终端:

0.875英寸(22.2mm)插头

[变送器末端],镀金插座

电缆组件

铝:

6063铝合金,金色阳极化

不锈钢(/SS选项):

316抛光不锈钢l

管的名义直径:

1.1英寸(27.94

mm)[铝],1.125英寸(28.575

mm)[316SS]

安装架:

304不锈钢

安装形式:

插入式,内部式或支架式

192英寸(4978.4mm)[传感器数量有限]

管的结构

说明

GP1散热式管道流速/温度探头的热敏元件的热传递与流速有关。

随着流过传感器速度的增加,热传递率也增加。

每个传感器都在0到5000fpm(0和25.4m/s)的16点风速的范围内,在风管道中用计算机校准,使之符合可追溯的NIST的风量标准。

GP1传感器探头用两个‘医用玻璃球’的热敏电阻在每个传感点来测定风速和温度。

精确度为读数的百分数(不是满量程的百分数)。

在整个校准范围内都有保证。

探头连接到一个GTx116变送器上把平均气流和温度输出到主控系统之前先计算单个气流和温度。

GP1探头对于不要求现场调试和校准的准确和重复的流速测量是非常理想的。

由于每个传感器在平均之前都能单独测定气流速度,所以散热技术能在传统的困难地方准确测定流速。

实验室测试数据显示,与其他技术相比,EBTRON的散热风量计能应用于封闭有扰动的地方,如管道接合处。

*更多信息请与EBTRON联系

先进技术

1传感器可配制成输出高于校准范围

概述

-

材料

n/a6063铝

SS316不锈钢

传感器密度

变送器输出

电缆长度

10到50英尺.[3.048到15.24m]

安装方式

插入式

内装式l

支架式

GT116-PC/-

内部覆盖物,每边(英寸)[mm]

长方形:

邻边*(8到192英寸)[203.2到4978.4mm]

圆/椭圆:

管高*(8到120英寸)[203.2到3048mm]

探头长*(8到120英寸)[203.2到3048mm]

管宽*(8到120英寸)[203.2到3048mm]

风道式离心或轴流风机

入风口

扩径

缩径

回风“T”型接合

送风“T”型接合

气流方向

圆弧弯

带均流板的直角弯

模拟,0-10VDC,4-20mA

RS-485,BACnet®

Modbus,JCI®

N2-Bus®

Ethernet,BACnet®

Modbus,TCP/IP

LonWorks®

FreeTopology

1

2

3

*尺寸包括内部覆盖层

AN

EL

最小安装指南(‘C’传感器密度探头)

AFMS

A

MS

0.75D

1.5D

3D

直角弯

AFMS

1D

0.5D

FAirflow

送风机段

回风机段

出风口

D=当量直径=(宽度+高度)/2

对于根据安装指导布置在天窗或风阀附近的,参见应用数据表

订货指南(包括变送器)

x

---

形状

长方形

圆形

椭圆形

维护

在大多数HVAC环境中,既不建议也不要求周期性校准1.

1在极其脏的环境中,.建议周期性的查看传感器装置。

用压缩空气或小刷子吹扫赃物,不需要再校准。

标准有限的部件质保

从运输开始,36个月内,如果任何EBTRON产品出现问题,根据EBTRON销售条件和情况所说,EBTRON就会免费修/换这些部件,坏了的设备将会运回EBTRON,运费预付,以供分析。

GP1_DataSheet_1

0.50英寸.(12.70mm)

4.00英寸(101.60mm)

4英寸(101.60mm)

1/2英寸(12.70mm)

0.50英寸(12.70mm)

5.25英寸.(133.35mm)

0.188英寸.(4.76mm)

0.75英寸.(19.05mm)

5.25i英寸(133.35mm)

3.75英寸.(95.25mm)

1.00英寸(25.4mm)

1.50英寸

38.10mm

确保管道的上方和周边有足够的空间插入探头。

气流站的适当位置对性能来说是非常重要的。

GP1探头合适位置的更多信息,请参见“最小放置位置指南”。

如果需要断面数据,探头水平安装时,编号最小的探头放在风道的上部。

探头垂直安装时,以安装位置的上游气流为观察方向,编号最小的探头放在风道的左边。

更多信息,请见:

实时风道断面。

插入式安装是EBTRON最常用的方式并且是典型的风道式安装。

从管的一边开始安装。

如果外部覆盖物妨碍了安装,必须在安装之前暂时移走。

总长小于18英寸(457.2mm)的探头没有尾部钮销和终端面板,生产时要比总管的长度短0.25英寸(6.3mm)。

安装时需要在管的两端各钻一个1.25英寸(31.7mm)的孔[少于18英寸(457.2mm),只钻一端]

安装

每个包装都标有位置和管道的尺寸。

安装位置有多于一个的探头,通常被单独包装在一起。

小心打开包装并检查是否有损坏。

根据工程师的方案,在风道指示的位置安装风速测量站,参阅下页的示意图确定探头确切的位置。

矩形管道

1.探头型号的第一个尺寸表示探头的长度,第二个尺寸表示插入侧的尺寸“X”。

在要按装探头的管道的边缘放一个木工方尺。

画一条垂直于安装探头那一面边缘的直线。

这条线将用于确定探头安装钻孔的位置。

2.如果探头长于18英寸(457.2mm),在插入架的反向就会有终端架和钮销。

重复步骤一,直接与探头插入孔的线交叉。

如果没有终端支架或钮销,省略此步,不要在管的对面做标记或钻孔。

3.参见图表,测定从边缘开始安装孔的位置。

跳读到所有管道。

t-

1.在管上确定第一个探头插入的位置。

如果管长于18英寸(457.2mm),标出插入点和终端的位置,否则,只标出插入点的位置。

2.多个探头之间需要错开1-1/2英寸(38.1mm)到2英寸(50.8mm),以避免在管的中间交叉。

扁平椭圆管

1.探头可以安装在扁平椭圆管的长轴,短轴和长短轴上。

传感器密度表标出了将要提供的安装后缀(a,b或c)

2.根据下页图所示,在管上标出将要插入的第一个探头位置。

如果管比18英寸(457.2mm)长,标出插点和终端的位置,否则,只标出插入点的位置。

3.配置“b”安装的探头需要错开1-1/2英寸(38.1mm)到2英寸(50.8mm),以免在管的中央交叉。

圆形管

技术尺寸图

管的总尺寸

(i包括内部绝缘物)

终端架t

垫圈t

垫圈

1.125in.(27.94mm)dia.tube

[8.00in.(203.20mm)to192.00in.(4876.80mm)long]

0.75in.(19.05mm)dia.sensoropening

1to8sensors/probe

插入边架t

锁定螺帽

0.375英寸.(9.52mm)x1.50英寸(38.1mm)螺栓

插入边支架

终端支架

气流

电缆

0.375英寸.(4.76mm)Mtg.Holes(4)

0.188英寸.(4.76mm)Mtg.Holes(4)

注意事项

4.00i英寸(101.60mm)

插入式安装架选项

□三个探头(配置‘c’)

□四个探头(配置‘c’)

□一个探头(配置‘a’)

□两个探头(配置‘b’)

□两个探头(配置‘c’)

椭圆管间距

□四个探头

□三个探头

□两个探头

□一个探头

圆管间距

长方形管间距

1/8X

1/4X

1/6X

1/2X

1/3X

90°

60°

45°

1/4X1/2X

1/8X1/4X

1/4X1/8X

所有管道

1.用一个1.25英寸(31.7mm)的划孔器,在插入端(如果需要,也包括终端)钻孔

2.通过插入边安装孔安装探头以确保衬垫紧紧的固定在插入支架上,用适当的自攻螺丝将固定面板拧紧到管道上。

确保固定在管上的面板的边缘与管道的边缘平行,气流箭头指向气流的方向。

3.如果探头装置没有终端架或钮销,跳到第7步。

4.将终端支架放在管道对面突出部分的终端钮销上,用合适的自攻螺丝将终端支架拧紧到管上(尽量使钮销靠近所钻孔的中心)。

5.将泡沫减振垫/衬垫放在终端安装钮销上,再把垫圈抵在泡沫减振垫/衬垫上

6.将螺丝拧紧在终端安装螺母上,并不需要拧太紧,在拧的时候允许相对于管道移动。

7.将传感器探头连到变送器上(见:

GTx116变送器安装&

配置指南)。

1663Hwy.701S.,LorisSC29569∙TollFree:

800.2EBTRON(232.8766)∙Fax:

843.756.1838∙Internet:

GP1_InsertionInstall_1

1.移走安装探头位置的覆盖层,探头安装完之后再安上覆盖层。

2.用合适的工具把探头架拧紧到管道上。

小心并使探头上箭头指示方向与气流方向保持一致。

3.对于多个探头重复步骤1和2

4.整理管道外边的连接电缆,用适当的工具和/或密封材料封住电缆出口。

5.将传感器探头连接到变送器上(见:

GTx116变送器安装与配置指南)

长方形管的间距

GP1_InternalInstall_1

风阀不能加延伸管时,将探头安装在新风适入口的上游

支架式安装适用于延伸管道不能附加在新风阀前的应用。

无风道支架安装给系统安装精度增加了不确定性。

随着风阀尺寸的增加,不确定性也会随之降低。

探头直接安装在新风入口或新风阀框架上,传感器探头应该安装在距叶片全开位置2英寸的位置(50.8mm)。

在每个包装上都标有位置和管道的尺寸。

安装位置有多余一个的探头,通常单独包装在一起。

根据工程师方案,在新风入口和风阀框架上指示的位置安装风量测量站,参阅下页的示意图确定探头的确切位置。

矩形管

1.探头型号的第一个尺寸表示探头的长度(不包括安装架),第二个尺寸表示安装架边缘的尺寸‘X’。

2.直接安装到一个新风入口或直接在无管道进风阀上游。

当安装到风阀(支架1英寸宽)上游时,确保有足够的空间。

传感器探头应该安装在距叶片全开位置2英寸(50.8mm)的地方。

3.参见下页图,确定支架距离新风入口边缘或风阀叶片全开时的安装位置。

4.用合适的自攻螺丝将安装架拧紧到开口处,确保架的边缘与开口的边缘平行,气流箭头指向气流方向。

5.对于多个探头,重复步骤4。

6.将传感探头与变送器连接起来(见:

新风适配器

0.875英寸.(22.22mm)

#10-16x0.375英寸(11.11mm)0.188英寸(4.76mm)

六角帽锯齿形螺丝Mtg.孔

(2))

1.25英寸(27.94)管直径

[8.00英寸(203.20mm)to192.00in.(4876.80mm)long]

1.00英寸(25.4mm)

1.00英寸.(25.4mm)

金系列GP1管道式探头

技术尺寸图

开口尺寸

0.75in.(19.05mm)传感器开口直径

1到个传感器/探头

0.438in,(11.11mm)

0.875in

(22.22mm)

注意事项

气流站的合适位置对性能是非常重要的。

与管道安装配置相比,支架安装可能有其他不确定性,并且只能用于风阀没有延伸管道。

如需断面数据,探头水平安装时,编号最小的探头放在风道(开口)的上部。

探头垂直安装时,以安装位置的上游气流为观察方向,编号最小的探头放在风道(开口)的左边。

更多信息见实时管断面。

3.00in.(76.20mm)

5.00英寸(127.00mm)

2.25英寸(57.15mm)

2.00英寸(50.80mm)

支架式安装架选项

长方形开口间距

GP1_StandoffInstall_1

一般来说,未加权的算术平均数用来描述流动空气的温度特性。

只要没有温度或速度的剖面数据,算术平均数就可以接受。

但不幸的是,大多数HVAC应用都有明显的速度和温度分布曲线,因此,未加权的平均数有明显的误差并且对温度控制和能量消耗有很大的影响。

加权平均温度的优势

最为一个简单的例证,设想空气流经盘管,盘管的一半放出55˚F的速度为500fpm的空气。

另一半盘管堵住了,放出45˚F的速度为250fpm的空气。

一般情况下,送风温度传感器显示温度为50˚F,由于有三分之二的气体温度为55˚F,所以混合气体的温度(实际温度)为(0.67x55)+(0.33x45)或51.7˚F。

这个误差对于释放温度控制来说是非常大的,对混风应用来说更大。

所有EBTRONGTx116变送器附带温度输出(不另收费)。

变送器可以设置为返回不加权算术平均温度或加权平均温度。

当与多传感器GP1探头(GTx116-P)结合时,并要求准确温度测量与控制时,加权算术平均值对送风,混风和新风的应用都是理想的。

右侧例子对混风应用的算术平均温度和加权平均温度进行了比较,在此例中,算术平均温度有明显的误差。

传统的用于混风应用的传感器平均温度输出的都是算术平均温度。

例子

速度变化图(FPM)

温度变化图(°

F)

算数平均值:

加权平均值:

差值:

65.3°

F

70.1°

4.8°

GP1_WeightedAverageTemp_1

82.4

81.1

80.3

80.4

70.6

69.9

69.8

68.0

60.3

59.9

60.1

61.9

49.8

49.9

51.0

49.7

1646

1431

1418

1426

1184

1195

1217

1024

783

561

685

788

519

445

358

460

加权平均温度特征

用带GP1传感器探头的GTx116变送器可以使实时管道断面数据处理既方便又快捷。

当EB-Link红外选项卡安装到任何GTx116变送器中时,单个的气流和温度数据就能直接输出到你的PDA(安装微软移动视窗操作系统的掌上计算机)中。

当探头连接到GTN116,RS-485变送器中时,数据也可以通过BACnet或Modbus输出。

对于需要流速和温度断面数据的平衡者和承包商来说,这个无价的特征是非常理想的。

用永久性安装GP1探头的好处包括几乎瞬时的断面数据(没有典型超时误差),准确,可重复的测量以及用EBTRON提供的微软EXCEL数据表容易作报表。

另外,断面数据获得不需要在管上另外钻孔。

永久性安装也不需要通常工作现场所需的笨重工具和梯子。

使用你的PDA获取实时风道断面数据

EBTRON有专门用于PD

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