在暖通空调(HVAC)、洁净室、制药、实验室、微电子等场景,同一个测点往往需要同时掌握差压、温湿度、风速、风量、气体浓度等多组参数。传统做法是"一个参数配一台变送器",由此带来三个现实问题:
盘柜臃肿、走线复杂:多台仪表叠加,接线端子、电源、通讯线成倍增加;
设置与校准分散:每台都要单独设量程、单独校准,运维成本层层叠加;
扩展僵化:一旦监测需求变化,就要新增整台设备。
法国凯茂(KIMO)的 C310 / CPE310-S / CA310 多功能变送器,用"一台主机 + 可更换智能型模块/探头"的架构,把上述一整套仪表收敛为一个平台:换模块,就等于换测量功能。
主机是整个测量平台的中枢,其核心能力如下:
能力项 | 技术规格 |
|---|---|
连接能力 | 可连接 两组智能型探头(温湿度、热线风速、叶轮风速、温度、一氧化碳、二氧化碳)+ 一组智能型差压或大气压模块 |
显示 | 同时显示 4 组测量参数及曲线图 |
模拟输出 | 两通道或四通道,0~5 V、0~10 V、0~20 mA、4~20 mA(4 线式) |
通讯 | 以太网(Ethernet)或总线(Modbus RS-485) |
继电器输出 | 4 组,5 A / 230 VAC |
报警 | 4 组双色 LED 报警灯 + 蜂鸣器 |
自诊断 | 模拟输出信号自行诊断功能 |
供电 | 24 Vac/Vdc 或 230 Vac |
外壳与防护 | 工业塑料外壳 + 不锈钢面板,IP65 防护 |
显示选配 | 可选有 / 无数字显示屏 |
安装 | 随货提供背部固定背板,变送器旋转即固定 |
C310:标准型多功能变送器,壁挂/面板安装,覆盖差压、风速、风量、湿度、温度、大气压、CO、CO₂ 等参数;
CA310:可额外搭配 MVA 三通道模拟信号输入模块,用于把现场已有的第三方变送器信号(电流/电压)并入本机;
CPE310-S:嵌入式机型,通过 CA-CPE 转接头衔接智能型测量探头,适合嵌入设备面板或成套柜体。
关键互斥规则:CA310 选择 MVA 模拟输入模块后,则无法再使用差压或大气压模块。 选型时须提前确认。
主机本身不直接"测",真正决定测量能力的是挂在它上面的模块与探头:
类别 | 型号 | 测量参数 |
|---|---|---|
微差压测量模块 | SPI2-100 / SPI2-1000 / SPI2-10000 | 差压(含 K 型热电偶温度输入) |
差压风速风量模块 | SPI2-CVF1 / SPI2-CVF10 / SPI2-CVF100 | 差压 / 风速 / 风量(含 K 型热电偶温度输入) |
大气压测量模块 | SPI2-ATMO | 大气压 |
三通道模拟信号输入模块 | MVA(仅 CA310) | 0~20 mA / 4~20 mA / 0~2.5 V / 0~5 V / 0~10 V |
智能型温湿度探头 | SHSI / SHDI-300 / SHDI-150 / SHDP-300 / SHDP-150 | 相对湿度、温度及衍生参数 |
智能型铂电阻温度探头 | STD-13 / STS-13 | 温度 |
智能型热线风速/温度探头 | SVS / SVO | 风速 / 风量、温度 |
智能型叶轮风速/温度探头 | SVH-14 / SVH-70 / SVH-100 | 风速 / 风量、温度 |
智能型气体浓度/温度探头 | SCCO / SCO2 | 一氧化碳 / 二氧化碳、温度 |
一张主机,通过这一组模块与探头,即可覆盖现场绝大多数环境参数测点。
洁净室 / 无尘车间:以微差压模块监测相邻区域压差梯度,维持定向气流;
过滤器状态监测:以差压模块监测初效/中效/高效过滤器前后压差,判断堵塞程度;
风管风速风量:以差压风速风量模块 + 翼型测片测量管道风速与风量;
空调送回风:以温湿度探头监测送风、回风的温度与相对湿度;
室内空气质量(IAQ):以 CO₂ / CO 探头评估通风充足性;
大气压补偿:以大气压模块获取环境气压,用于风量计算中的空气密度修正。
先定"测什么" → 根据参数选对应模块/探头(差压、风速风量、大气压、温湿度、温度、气体);
再定"装在哪" → 壁挂/面板选 C310、CA310;嵌入设备选 CPE310-S;
再定"怎么联" → 模拟量(0~10 V / 4~20 mA)、Modbus RS-485 或以太网;
最后核对互斥项 → CA310 用 MVA 时不能同时用差压/大气压模块。
C310 / CPE310-S / CA310 的价值不在于单点精度,而在于用模块化架构把多参数测量平台化:现场需求变化时,只需更换智能型模块或探头,即可扩展测量能力,而无需重构整个盘柜与通讯方案。对于需要长期运维、频繁扩展的洁净室、HVAC 与制药场景,这种"一机多能、即插即用"的设计,正是降低全生命周期成本的关键。
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