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Transducteur électro-pneumatique Fisher™ 646
Fisher 646 Transducer
Le transducteur électro-pneumatique Fisher 646 utilise un module convertisseur capable de convertir un signal d'entrée de 4 à 20 milliampères en signal de sortie pneumatique proportionnel de 0,2 à 1,0 bar (3 à 15 psig).
Le module convertisseur utilise des petits composants de faible masse, équilibrés de façon symétrique autour d'un point pivot au centre de la masse. Cette configuration équilibrée permet d'obtenir un instrument ultra-performant qui réduit la sensibilité aux vibrations.
Transducteur électro-pneumatique Fisher™ 646

Spécifications

Classification des zones
Antidéflagrant, à sécurité intrinsèque, usage général, non incendiaire
Certifications
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Régional
Protocole de communication
Analogique 4-20 mA
Interface de données
Filaire
Diagnostics
Non
Signal d’entrée
Électrique
Pression aval maximale
20 psig
Type de montage
Montage déporté, montage sur actionneur
Température de service
Température normale
Contrôle de position
Commande par modulation
Source d'alimentation
Locale
Mode d'alimentation
Air
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Le format compact et le design allégé du transducteur facilitent son montage et optimisent l'utilisation de l'espace.
  • Le transducteur, utilisé dans une application standard à montage sur vanne ou sur actionneur, offre un déport de sortie inférieur à 1 % de l'étendue d'échelle dans les conditions d'essai 3 de la norme SAMA PMC 31.1.
  • Le volume de sortie du transducteur est idéal pour assurer l'entraînement d'ensembles vanne/actionneur sans avoir à utiliser de positionneur ou de booster volumétrique.
  • Le transducteur consomme peu d'air, ce qui réduit les coûts d'exploitation.
  • La conception modulaire du convertisseur facilite le remplacement sur site pour des coûts de maintenance réduits.
  • La précision, la linéarité et la réponse en fréquence associées à une hystérésis minimale dépassent très largement les exigences de la plupart des systèmes de commande.