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GB/T 34050-2017

基本信息

标准号: GB/T 34050-2017

中文名称:智能温度仪表 通用技术条件

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:现行

出版语种:简体中文

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GB/T 34050-2017 智能温度仪表 通用技术条件 GB/T34050-2017 标准压缩包解压密码:www.bzxz.net

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标准内容

ICS17.200.20
中华人民共和国国家标准
GB/T34050—2017
智能温度仪表
通用技术条件
Intelligent temperature measuring instruments-General technical requirements2017-07-31发布
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会
2018-02-01实施
本标难按照GB/T1.12009给出的规则起草。本标准由中国机械工业联合会提出。GB/T34050—2017
本标准由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC124)归口。本标准起草单位:福建顺昌虹润精密仪器有限公司、上海工业自动化仪表研究院、北京瑞普三元仪表有限公司、威海北洋光电信息技术股份公司、浙江省计量科学研究院。本标准主要起草人:林善平、李明华、李振中、史振国、余时帆,HiiKAoNhiKAca
GB/T34050—2017
智能温度仪表由传感器及其接口部分,数据采集单元,数据处理单元、存储单元,输出子系统,人机接口人机界面和外围通信接口等组成,具有数据采集、处理、控制、组态、诊断、存储和双向通信等功能。为规范我国智能温度仪表的生产制造,规范产品性能要求和检验方法,有必要对智能温度仪表进行标准化。
本标准对智能温度仪表的通用技术条件进行了规定,为规范生产、使用检验智能温度仪表提供了参考与指导。
HiiKAoNhiKAca
1范围
智能温度仪表
通用技术条件
GB/T34050—2017
本标准规定了智能温度仪表的术语和定义,结构与基本参数,要求,试验条件,试验方法,检验规则以及标志,标识和包装,运输、贮存等。本标准适用于智能温度仪表。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB3836.1爆炸性环境第1部分:设备通用要求爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备GB3836.22
GB3836.4爆炸性环境第4部分:由本质安全型\i\保护的设备GB/T4208外壳防护等级(IP代码)GB4793.1一2007测量,控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求GB/T17614.1工业过程控制系统用变送器件第1部分:性能评定方法GB/T17626.2
电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验GB/T17626.3
GB/T17626.4
GB/T17626.5
GB/T17626.6
电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验电磁兼容
电磁兼容
试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度GB/T17626.8电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验GB/T17626.11
GB/T18268.1
测量、控制和实验室用电气设备电磁兼容性要求第1部分:通用要求GB/T18271.1过程测量和控制装置通用性能评定方法和程序第1部分:总则GB/T18271.2一2000过程测量和控制装置通用性能评定方法和程序第2部分:参比条件下的试验
GB/T18271.3—2000
的试验
过程测量和控制装置通用性能评定方法和程序第3部分:影响量影响GB/T25479一2010工业过程测量和控制系统用无纸记录仪号第1部分:通用技术条件
GB/T28473.12012
工业过程测量和控制系统用温度变送器GB/T28473.22012
工业过程测量和控制系统用温度变送器第2部分:性能评定方法GB/T33905.32017
智能传感器第3部分:术语
3物联网总体技术智能传感器接口规范GB/T34068
3术语和定义
GB/T33905.3—2017、GB/T28473.1—2012、GB/T28473.2—2012、GB/T25479—2010、1
HiiKAoNhiKAca
GB/T34050—2017
GB/T18271.1、GB/T18271.2—2000、GB/T18271.3—2000界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
智能温度仪表intelligent temperaturemeasuring instrument以微处理器或微型计算机等智能处理单元为核心,由传感器接口单元,数据采集单元,数据处理单元,存储单元,输出单元,人机接口,人机界面和外围通信接口单元等组成,具有温度信号采集,处理、存储,控制,组态,诊断和双向通信等功能的温度仪表。3.2
system
为实现规定功能以达到某一目标而构成的相互关联的一组元件。[GB/T17212-1998,定义P1.0.0.01]3.3
影响量influencequantity
在装置可工作的环境条件下对测试参量会产生影响的环境量。3.4
传感器
senson
能感受被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。
注1:敏感元件(sensingelement),指传感器中能直接感受或响应被测量的部分注2:转换元件(transducingelement),指传感器中能将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分。
数据处理dataprocess
智能传感器对数字化的数据,进行分析、计算,实现自动调校、自动平衡、自动补偿、自选量程等功能。
[GB/T33905.3—2017,定义6.1]3.6
自诊断self-diagnostic
智能传感器在工作过程中可进行自检,判断传感器各部分是否正常运行,并进行健康识别和故障定位的功能。
[GB/T33905.3—2017,定义6.2]3.7
人机接human-machineinterface人与微处理器或微型计算机之间建立联系、交换信息的输人/输出设备的接口,这些设备包括键盘、显示器、打印机、鼠标器等。
批处理batch
对对象进行批量处理。
internet of things identifier物联网标识
用于物联网唯一地、无二义性地标识传感器节点身份的一组连续数字、字符、符号或者其他任何形式数据。
HiiKAoNhiKAca
数据余dataredundancy
通过重复存储、重复传输、编码校验等手段以保证数据安全。3.11
最小循环周期
minimum cycle period
在采用循环方式工作的系统中,系统完成单次工作循环所需要的最短时间。3.12
response time
响应时间
GB/T34050—2017wwW.bzxz.Net
被测量发生阶跃变化到智能温度仪表输出变化量第一次达到最终稳态变化量90%所需要的时间。3.13
工业物联网
internet of thingsforindustry物联网在工业领域中各类应用的总成,是实现广义工业领域范围的智慧应用及信息共享的基础平台。
通信接口
communicationinterface
智能温度仪表与其他设备进行通信的物理接口和技术规范。结构与基本参数
4.1智能温度仪表结构
智能温度仪表由温度传感器及传感器接口部分,数据采集单元,数据处理单元,存储单元,输出子系统、人机接口、人机界面和外围通信接口等组成。智能温度仪表模型见图1。
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GB/T34050—2017
输入信号
基本参数
正常工作条件
数据采集
人机接口
微处理器
外围通
信接口
物联网
智能温度仪表模型
智能温度仪表的正常工作条件如表1所示。表1正常工作条件
环境温度
气候环境
机械环境
相对湿度/%
大气压力/kPa
环境气氨
电压/V
频率/Hz
谐波/%
电压/V
纹波/%
0℃~50℃,避免阳光直射
温度变化率:≤10℃/h
≤85,无凝露
人机界面
存储单元
输出子系统
智能温度仪表
智能温度仪表的工作环境不含有易燃、易爆、有毒、水雾或有腐蚀性的介质220V(+10%~-15%)
50Hz(±5%)
9V(±10%)~36V(±10%)
无明显振动
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4.2.2供电电源
智能温度仪表的供电电源可分为外接电源供电和电池供电。4.2.3准确度等级
智能温度仪表的准确度等级分为:0.05级,0.1级,0.2级,0.5级,1.0级,1.5级。4.2.4
输入信号
智能温度仪表的输人通道数可以为一通道或多通道。输人信号可包含:直流电压:
直流电流:
热电偶、热电阻、电阻量;
数字信号。
输出信号
智能温度仪表的输出信号可选用以下一种或多种:a)
直流电压:
直流电流;
开关量;
配电电压:
数字信号。
输入阻抗
智能温度仪表的输人阻抗应符合表2的规定。表2模拟量输入信号的输入阻抗
输人信号
直流电压
热电偶或毫伏信号
直流电流
输出带负载能力
1电流输出带负载能力
≥1Mn
≤3000
智能温度仪表电压、电流输出带负载能力应符合表3的规定。表3电压、电流输出带负载能力
输出信号
oV~10V
4mA~20mA
输入阻抗
电压、电流输出带负载能力
输出电压应能承受不小于10kn的负载直至开路输出电压应能承受不小于5kn的负载直至开路输出电流应能承受不大于750的负载直至短路GB/T34050—2017
iiKAoNniKAca
GB/T34050—2017
输出信号
0mA~1omA
mA~20mA
表3(续)
电压、电流输出带负载能力
输出电流应能承受不大于600Q的负载直至短路输出电流应能承受不大于1200α的负载直至短路开关量信号带负载能力
智能温度仪表开关量输出带负载能力应符合表4的规定。表4开关量输出带负载能力
输出开关量信号
晶体管输出
继电器输出
SSR固态继电器输出
SCR双向可控硅输出
回路电源带负载能力
开关量带负载能力
OC门输出,5V/24V30mA
AC250V/5A或DC24V/1A
DC3V~32V/60mA
可驱动外部400V/500A可控硅
智能温度仪表最大输出电流不小于30mA时,输出电压应不低于额定电压的90%。5要求
5.1外观要求
智能温度仪表的外观应符合以下要求:智能温度仪表的外形结构不应有划伤、站污等痕迹,外露件不能有影响工作性能的机械损害或a
脱落;面板、机壳或铭牌上应标有产品名称、型号规格、出厂编号、生产厂家;开关、按键应灵活可靠,接插件接触应保持良好,紧固件不得松动;面板标志和接线安全标志应鲜明、清晰。显示清晰,无叠字,亮度应均匀,不应有缺笔画、不亮现象;小数点、极性、过载状态显示应正确。b)
工作电源和辅助电源端应有明显标志。性能要求
智能温度仪表参考工作条件或范围应满足表5的要求,表5参考工作条件或范围
影响量
环境温度
环境相对湿度
大气压力
交流供电电压
参考工作条件或范围
45%~75%
86kPa~106kPa
允许偏差
±2℃
影响量
交流供电频率
交流供电波形
直流供电电压
直流供电电压的纹波
外电磁场干扰
强震动
阳光照射
表5(续)
参考工作条件或范围
正弦波
9V~36V
AV/V。
应避免
应避免
避免直射
注:AV为纹波电压的峰值;V。为直流供电电压的额定值。5.3技术指标要求
准确度
GB/T34050—2017
充许偏差
畸变因素≤2%
智能温度仪表在参考工作条件下信号测量输人、信号输出技术指标应符合表6、表7的规定。表6智能温度仪表信号输出技术指标名称
直流电压输出
直流电流输出
直流电压测量
直流电流测量
电阻测量
oV~10V
输出范围
0mA~20mA
0 mA~10 mA
4mA~20 mA
最大允许误差
土(0.2%读数+0.05%满量程)
土(0.2%读数+0.05%满量程)
土(0.2%读数+0.05%满量程)
土(0.2%读数+0.05%满量程)
土(0.2%读数+0.05%满量程)
智能温度仪表信号测量技术指标测量范围
±(0mV~100mV)
±(0mV~50mV)
±(0mV~20mV)
±(1 V~5V)
±(oV~10V)
omA~10mA
0mA~20mA
4mA~20mA
on400n
最大允许误差
士(0.2%读数+0.05%满量程)
士(0.2%读数十0.05%满量程)
士(0.2%读数+0.05%满量程)
土(0.2%读数+0.05%满量程)
土(0.2%读数+0.05%满量程)
±(0.2%读数十0.05%满量程)
±(0.2%读数+0.05%满量程)
土(0.2%读数十0.05%满量程)
土(0.5%读数+0.1%满量程)
GB/T34050-2017
热电偶测量
热电阻测量
基本误差
Pt100(385)
Pt1000(385)
表7(续)
测量范围
-250℃~-200℃
-200℃~0℃
0℃~400℃
-270℃~-100℃
-100℃~1372℃
-20℃~0℃
0℃~200℃
200℃~1400C
1400C~1767℃
—250℃~—200℃
-200℃~-100℃
-100℃~600℃
600℃~1000℃
-210℃~-100℃
-100℃~800℃
800℃~1200℃
-200℃~-100℃
-100℃~900℃
900℃~1300℃
600℃~800℃
800~1000℃
1000℃~1820℃
20℃~0℃
o℃~100℃
100℃~1767C
-200℃~0℃
0℃~400℃
400℃~850℃
-50℃~150℃
智能温度仪表的基本误差(△x)应不超过基本误差限。智能温度仪表的基本误差限可用下列形式之一的绝对误差表示。a)直接以被测量值误差表示(见式1):8
最大允许误差
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