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RÉFÉRENCE PRODUIT : EXA PH202

TYPE DE PRODUIT : Transmetteurs analytiques

FOURNISSEUR DU PRODUIT : Yokogawa


  • Pièces 100 % d'origine – Retours sans risque sous 30 jours
  • Garantie d'un an et support expert pour chaque commande

Détails du produit

Le Yokogawa EXA PH202, également répertorié sous le nom de PH202, analyseur de pH/ORP à 2 fils, constitue un composant matériel dédié à la mesure analytique continue des liquides et à la conversion des signaux au sein des réseaux de communication Yokogawa CENTUM VP DCS et de bus de terrain.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle EXA PH202
Marque Yokogawa
Origine Japon
Principe de mesure Méthode à électrode de verre
Plages d’entrée

pH : -2 à 16 pH

ORP : -1500 à 1500 mV

rH : 0 à 55 rH

Température : -30 à 140 °C

Plages de sortie

pH : étendue de 1 à 20 pH

ORP : étendue de 100 à 3000 mV

rH : étendue de 2 à 55 rH

Température : étendue de 25 à 200 °C

Signal de sortie

Boucle 4-20 mA CC alimentée par la boucle, isolée de l’entrée

Limites de défaut : 21 mA (augmentation du signal), 3,6 mA ou 3,9 mA (diminution du signal)

Communication HART, PROFIBUS-PA, FOUNDATION Fieldbus H1
Compensation de température -30 à 140 °C ; compensation automatique ou manuelle via des capteurs Pt100, Pt1000, RTC de 3 kΩ, PTC de 5,1 kΩ, NTC de 8,55 kΩ, PTC de 350 Ω, PTC de 6,8 kΩ ou PTC de 10 kΩ
Affichage Écran LCD personnalisé, 3 1/2 chiffres, hauteur des caractères de 12,5 mm
Alimentation 24 V CC nominal, alimenté par la boucle (17 à 40 V CC pour le PH202G)
Température de fonctionnement -10 à 55 °C
Humidité de fonctionnement 10 à 90 % HR (sans condensation)
Précision

pH : +/-0,01 pH

ORP : +/-1 mV

Linéarité

pH : +/-0,01 pH

ORP : +/-1 mV

Répétabilité

pH : +/-0,01 pH

ORP : +/-1 mV

Intégration des signaux de contrôle du procédé et isolation du bus de terrain

L’unité est équipée d’un amplificateur d’entrée différentiel doté d’un blindage équipotentiel afin de réduire les interférences dues aux boucles de masse sur les longues liaisons de câbles de capteurs. La compensation automatique ou manuelle de température utilise des courbes RTD et de thermistances standard (notamment les options Pt100, Pt1000 et NTC) pour appliquer en temps réel les corrections fondées sur l’équation de Nernst, ainsi que les coefficients de procédé configurables par l’utilisateur. Les options de communication numérique intégrées — HART, PROFIBUS-PA ou FOUNDATION Fieldbus H1 — permettent de transmettre directement les variables primaires, les mesures de température secondaires et les états de diagnostic du capteur via un câblage standard en boucle 4-20 mA alimentée. L’isolation des canaux empêche la propagation du bruit entre les entrées de mesure à haute impédance et les interfaces d’entrée analogique PLC/DCS côté terrain.

Foire aux questions

Q : Comment l’analyseur gère-t-il la signalisation alimentée par la boucle en cas de défaillance du capteur primaire ?

R : Le transmetteur adopte des niveaux de défaut configurables sur sa sortie en boucle 4-20 mA. En cas d’augmentation du signal, la sortie passe à 21 mA, tandis qu’en cas de diminution du signal, elle descend à 3,6 mA (mode autonome) ou à 3,9 mA (lorsque les communications HART ou avec le distributeur du bus de terrain sont actives).

Q : Quelles sont les exigences d’impédance d’entrée et les fonctions d’atténuation des boucles de masse pour les entrées d’électrode de verre pH ?

R : L’appareil fournit deux entrées à haute impédance associées à un amplificateur différentiel et à un blindage équipotentiel, empêchant les courants de masse parasites de fausser le potentiel en millivolts entre l’électrode de verre et la jonction de référence.

Directives d’installation sur site

  • Blindage des câbles de capteur : Faites passer les câbles des électrodes de verre et de référence à haute impédance dans une gaine métallique mise à la terre. Reliez directement le blindage équipotentiel à la borne de terre dédiée de l’instrument afin de réduire les interférences électromagnétiques.
  • Câblage et impédance de boucle : Vérifiez que la tension d’alimentation aux borniers reste comprise entre 17 et 40 V CC en charge. Tenez compte de la résistance totale de la boucle (y compris la résistance de la carte d’entrée du DCS et les limites de charge du communicateur HART) afin d’éviter une chute de tension sous 17 V CC.
  • Montage en zone dangereuse : Lors du déploiement de configurations à sécurité intrinsèque (certifiées FM, CSA ou CENELEC), installez des barrières de sécurité galvaniquement isolées ou des barrières Zener appropriées, conformément aux schémas régionaux de câblage des zones dangereuses.

Informations supplémentaires

  • Pièces 100 % d'origine : Tous les produits sont originaux et authentiques, garantissant des performances industrielles fiables.
  • Garantie de remboursement de 30 jours : Retournez tout article en stock dans les 30 jours dans son emballage d'origine non ouvert pour un remboursement complet (hors frais de port et frais).
  • Garantie de 12 mois : Couvre les défauts de matériaux ou de fabrication ; exclut les mauvais usages, l'usure normale ou les modifications non autorisées.
  • Expédition mondiale : Nous expédions via USPS, UPS, FedEx et DHL. Les délais de livraison varient selon le pays et peuvent être soumis à des frais de douane ou d'importation.
  • Assistance & Contact : Une assistance technique et garantie est disponible à tout moment. Contactez-nous ici : Contact.
  • Conseils d'achat : Vérifiez attentivement les spécifications et la compatibilité du produit avant de commander pour assurer une application correcte.




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