隨著壓力變送器產業的快速發展,產業的需求規模將不斷擴大。未來,其市場容量主要來自新增容量和產品更換兩個方面。目前能源缺乏是全球普遍面臨的問題,正處于工業化、城市化進程中的中國,對壓力變送器產業需求仍將繼續增長,壓力變送器產業供需矛盾日顯凸顯。
壓力變送器,傳感器是采用引進國外先進技術生產的高精度小型化智能傳感器,在轉換原理上利用數字化補償技術對溫度、靜壓進行補償,提高了測量精度,降低了溫度漂移。具有長期穩定性好,可靠性高,自診斷能力強等特點。以其極高的性能價格比,而成為變送器市場的主流產品。壓力變送器具有工作可靠、性能穩定、安裝使用方便、體積小、重量輕、性能價格比高等特點,能在各種正負壓力測量中得到廣泛應用。
壓力變送器,傳感器是采用引進國外先進技術生產的高精度小型化智能傳感器,在轉換原理上利用數字化補償技術對溫度、靜壓進行補償,提高了測量精度,降低了溫度漂移。具有長期穩定性好,可靠性高,自診斷能力強等特點。以其極高的性能價格比,而成為變送器市場的主流產品。壓力變送器具有工作可靠、性能穩定、安裝使用方便、體積小、重量輕、性能價格比高等特點,能在各種正負壓力測量中得到廣泛應用。
壓力變送器被測介質的兩種壓力通入高、低兩壓力室,作用在δ元件(即敏感元件)的兩側隔離膜片上,通過隔離片和元件內的填充液傳送到測量膜片兩側。測量膜片與兩側絕緣片上的電極各組成一個電容器。
壓力變送器的選型是很重要的:壓力變送器究竟是指什么?怎樣才能選擇合適的壓力變送器呢?選型顯的很重要,下面我們來詳細了解一下它的選型技巧。
壓力變送器是一種將壓力轉換成氣動信號或電動信號進行控制和遠傳的設備。它能將測壓元件傳感器感受到的氣體、液體等物理壓力參數轉變成標準的電信號(如4~20mADC等),以供給指示報警儀、記錄儀、調節器等二次儀表進行測量、指示和過程調節。
兩線制與三線制(一根正電源線,兩根信號線,其中一根共GND)和四線制(兩根正負電源線,兩根信號線,其中一根GND)相比,兩線制存在的優點也是非常多的。
1、不易受寄生熱電偶和沿電線電阻壓降和溫漂的影響,可用非常便宜的更細的導線;可節省大量電纜線和安裝費用;
2、在電流源輸出電阻足夠大時,經磁場耦合感應到導線環路內的電壓,不會產生顯著影響,因為干擾源引起的電流極小,一般利用雙絞線就能降低干擾;兩線制與三線制必須用屏蔽線,屏蔽線的屏蔽層要妥善接地。
3、壓力變送器電容性干擾會導致接收器電阻有關誤差,對于4——20mA兩線制環路,接收器電阻通常為250Ω(取樣Uout=1——5V)這個電阻小到不足以產生顯著誤差,因此,可以允許的電線長度比電壓遙測系統更長更遠;
4、各個單臺示讀裝置或記錄裝置可以在電線長度不等的不同通道間進行換接,不因電線長度的不等而造成精度的差異,實現分散采集,分散式采集的好處就是:分散采集,集中控制。
5、將4mA用于零電平,使判斷開路與短路或傳感器損壞(0mA狀態)十分方便。
6、在兩線輸出口非常容易增設一兩只防雷防浪涌器件,有利于安全防雷防爆。
選型技巧:
1、確認壓力變送器測量壓力的類型
壓力類型主要有表壓、絕壓、差壓等。表壓是指以大氣為基準,小于或大于大氣壓的壓力;絕壓是指以..壓力零位為基準,高于..壓力;差壓是指兩個壓力之間的差值。
2、確認壓力量程
一般情況下,按實際測量壓力為測量范圍的80%選取。
3、確認測量壓力介紹
按測量介質的不同,可分為干燥氣體、氣體液體、強服飾性液體、粘稠液體、高溫氣體液體等,根據不同的介質正確選型,有利于延長產品使用壽命。
4、確認系統的.大過載
系統的.大過載應小于變送器的過載保護極限,否則會影響產品的使用壽命甚至損壞產品。
5、確認準確度等級
壓力變送器的測量誤差按準確度等級進行劃分,不同的準確度對應不同的基本誤差限(以滿量程輸出的百分數表示)。實際應用中,根據測量誤差的控制要求并本著使用經濟的原則進行選擇。
6、確認工作溫度范圍
測量介質溫度應處于變送器工作溫度范圍內,如超溫使用,將會產生較大的測量誤差并影響使用壽命;在壓力變送器的生產過程中,會對溫度影響進行測量和補償,以確保產品受溫度影響產生的測量誤差處于準確度等級要求的范圍內。在溫度較高的場合,可以考慮選擇高溫型壓力變送器或采取安裝冷凝管、散熱器等輔助降溫措施。7、確認測量介質與接觸材質的兼容性
在某些測量場合,測量介質具有腐蝕性,此時需選用與測量介質兼容的材料或進行特殊的工藝處理,確保變送器不被損壞。
8、確認壓力接口形式
公司產品以螺紋連接(M20×1.5)為標準接口形式,若客戶需要其他特殊接口形式,可依據客戶要求進行設計生產。
9、確認供電電源和輸出信號
產品采用直流電源供電,提供多種輸出信號選擇,包括4~20mA、0~5VDC、1~5VD
C、0~10mA以及232或485數字輸出。
10、壓力變送器確認現場工作環境情況及其它需了解是否存在振動及電磁干擾等,提供選型時提供相關信息,以便采取相應處理。在選型時,其他如電氣連接方式等也可以根據情況予以考慮。
壓力變送器具有工作可靠、性能穩定、專用V/I集成電路,外圍器件少,可靠性高,維護簡單、輕松,體積小、重量輕,安裝調試極為方便。鋁合金壓鑄外殼,三端隔離,靜電噴塑保護層,堅固耐用。4-20mADC二線制信號傳送,抗干擾能力強,傳輸距離遠。LED、LCD、指針三種指示表頭,現場讀數十分方便??捎糜跍y量粘稠、結晶和腐蝕性介質。高準確度,高穩定性。除進口原裝傳感器已用激光修正外,對整機在使用溫度范圍內的綜合性溫度漂移、非線性進行精細補償.
壓力變送器的選型是很重要的:壓力變送器究竟是指什么?怎樣才能選擇合適的壓力變送器呢?選型顯的很重要,下面我們來詳細了解一下它的選型技巧。
壓力變送器是一種將壓力轉換成氣動信號或電動信號進行控制和遠傳的設備。它能將測壓元件傳感器感受到的氣體、液體等物理壓力參數轉變成標準的電信號(如4~20mADC等),以供給指示報警儀、記錄儀、調節器等二次儀表進行測量、指示和過程調節。
兩線制與三線制(一根正電源線,兩根信號線,其中一根共GND)和四線制(兩根正負電源線,兩根信號線,其中一根GND)相比,兩線制存在的優點也是非常多的。
1、不易受寄生熱電偶和沿電線電阻壓降和溫漂的影響,可用非常便宜的更細的導線;可節省大量電纜線和安裝費用;
2、在電流源輸出電阻足夠大時,經磁場耦合感應到導線環路內的電壓,不會產生顯著影響,因為干擾源引起的電流極小,一般利用雙絞線就能降低干擾;兩線制與三線制必須用屏蔽線,屏蔽線的屏蔽層要妥善接地。
3、壓力變送器電容性干擾會導致接收器電阻有關誤差,對于4——20mA兩線制環路,接收器電阻通常為250Ω(取樣Uout=1——5V)這個電阻小到不足以產生顯著誤差,因此,可以允許的電線長度比電壓遙測系統更長更遠;
4、各個單臺示讀裝置或記錄裝置可以在電線長度不等的不同通道間進行換接,不因電線長度的不等而造成精度的差異,實現分散采集,分散式采集的好處就是:分散采集,集中控制。
5、將4mA用于零電平,使判斷開路與短路或傳感器損壞(0mA狀態)十分方便。
6、在兩線輸出口非常容易增設一兩只防雷防浪涌器件,有利于安全防雷防爆。
選型技巧:
1、確認壓力變送器測量壓力的類型
壓力類型主要有表壓、絕壓、差壓等。表壓是指以大氣為基準,小于或大于大氣壓的壓力;絕壓是指以..壓力零位為基準,高于..壓力;差壓是指兩個壓力之間的差值。
2、確認壓力量程
一般情況下,按實際測量壓力為測量范圍的80%選取。
3、確認測量壓力介紹
按測量介質的不同,可分為干燥氣體、氣體液體、強服飾性液體、粘稠液體、高溫氣體液體等,根據不同的介質正確選型,有利于延長產品使用壽命。
4、確認系統的.大過載
系統的.大過載應小于變送器的過載保護極限,否則會影響產品的使用壽命甚至損壞產品。
5、確認準確度等級
壓力變送器的測量誤差按準確度等級進行劃分,不同的準確度對應不同的基本誤差限(以滿量程輸出的百分數表示)。實際應用中,根據測量誤差的控制要求并本著使用經濟的原則進行選擇。
6、確認工作溫度范圍
測量介質溫度應處于變送器工作溫度范圍內,如超溫使用,將會產生較大的測量誤差并影響使用壽命;在壓力變送器的生產過程中,會對溫度影響進行測量和補償,以確保產品受溫度影響產生的測量誤差處于準確度等級要求的范圍內。在溫度較高的場合,可以考慮選擇高溫型壓力變送器或采取安裝冷凝管、散熱器等輔助降溫措施。7、確認測量介質與接觸材質的兼容性
在某些測量場合,測量介質具有腐蝕性,此時需選用與測量介質兼容的材料或進行特殊的工藝處理,確保變送器不被損壞。
8、確認壓力接口形式
公司產品以螺紋連接(M20×1.5)為標準接口形式,若客戶需要其他特殊接口形式,可依據客戶要求進行設計生產。
9、確認供電電源和輸出信號
產品采用直流電源供電,提供多種輸出信號選擇,包括4~20mA、0~5VDC、1~5VD
C、0~10mA以及232或485數字輸出。
10、壓力變送器確認現場工作環境情況及其它需了解是否存在振動及電磁干擾等,提供選型時提供相關信息,以便采取相應處理。在選型時,其他如電氣連接方式等也可以根據情況予以考慮。
壓力變送器具有工作可靠、性能穩定、專用V/I集成電路,外圍器件少,可靠性高,維護簡單、輕松,體積小、重量輕,安裝調試極為方便。鋁合金壓鑄外殼,三端隔離,靜電噴塑保護層,堅固耐用。4-20mADC二線制信號傳送,抗干擾能力強,傳輸距離遠。LED、LCD、指針三種指示表頭,現場讀數十分方便??捎糜跍y量粘稠、結晶和腐蝕性介質。高準確度,高穩定性。除進口原裝傳感器已用激光修正外,對整機在使用溫度范圍內的綜合性溫度漂移、非線性進行精細補償.
伴隨著產業技術的發展,壓力變送器產業的安全性與經濟性得以提升,我國也加大了智能壓力變送器產業力度,智能壓力變送器產業發展戰略由適度發展調整為積極發展。
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