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压力及差压变送器的量程选择

压力及差压变送器的量程选择
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压力及差压变送器的量程选择

变送器2010-01-05 16:12:18 阅读65 评论0 字号:大中小订阅

方原柏

The Range Selection of Pressure and Differential Pressure Transmitter

FANG Yuan-bai

摘要:压力及差压变送器的量程选择是变送器选型中的一个重要内容,选型时应遵循量程上下可

调、精确度最高、价格最低原则综合考虑。

关键词:变送器量程选择精确度

1 前言

压力及差压变送器是目前自动化仪表中最重要的一类产品,其使用非常广泛。当需要采购变送器时,应先确定所采用变送器的生产厂家及型号,然后根据使用要求确定变送器的量程。

压力及差压变送器的量程选择是变送器选型中的一个重要内容,选型时应遵循量程上下可调、精确

度最高、价格最低原则综合考虑。

2 量程上下可调原则

工艺专业要求的最大压力或差压是量程选择的基础,通常按这个压力或差压值的1.5~2.0倍确定所选

量程。

上世纪六十年代至七十年代末期,我们通常采用的是国产电动II型、III型变送器,其压力、差压产品系列的量程见表1、表2(以广东仪表厂产品为例)。

表1 压力变送器量程系列

表2 差压变送器量程系列

由表1、表2可见,这些早期的变送器产品量程比小(为2.5~6:1),除少数量程范围稍有交叉外(如表1中压力变送器230、240、250、2300、2400、2500),其余量程均不交叉,所需要的量程在哪个量程代号范围内就必须得选哪个量程,所以基本上不存在量程选择问题。

这里提到一个量程比的问题,什么是量程比呢?以表1中DBY-220压力变送器为例,0~2.5~10kPa 量程范围表示这台变送器压力测量满量程值(上限量程-下限量程)的最大值可以设定为10kPa ( 例如可以设定为0~10kPa,如变送器带正负迁移功能,则还可以设定为-10~0kPa、-5~5kPa等等),满量程值的最小值可以设定为2.5kPa ( 例如可以设定为0~2.5kPa,如变送器带正负迁移功能,则还可以设定为

-10~-7.5kPa、-2.5~0kPa、-1.5~1.0kPa、7.5~10kPa等等),量程范围中最大值(URL,如本例中的10kPa)与最小值(LRL,如本例中的2.5kPa)之比(URL:LRL,如本例中的10kPa:2.5kPa=4)则称之为量程

比。

上世纪八十年代初,西安仪表厂引进生产的1151变送器成为国内市场的主流产品,其量程比约为6:1,相邻各量程间约有20%的交叉,如量程代号3、4、5的量程范围分别为0~1.24~7.46kPa、

0~6.22~37.3kPa、0~31.1~186.4kPa,量程代号3和4之间有6.22~7.46kPa的交叉,量程代号4和5之间有31.1~37.3kPa的交叉,在这个交叉量程范围内,您既可选上一量程代号,也可选下一量程代号。此时开始出现量程选择为问题,但如不刻意追求,似乎不管它也可以。

曾几何时,变送器的制造技术飞跃发展,产品的量程比已增大到10:1、20:1、40:1、100:1,甚至还有个别产品达到400:1、555:1,这时某一实际使用量程可能为2~3个量程代号覆盖,究竟选择那一个量程代号,这可能关系到变送器实际使用的精确度、灵活性及价格,是值得我们讨论的。

作者首先建议选型时一般不要走极端,不要将变送器的使用量程定在最小量程(或非常接近最小量程)或最大量程(或非常接近最大量程),因为在生产现场,变更量程的事经常发生,往往需要向上或向下调整量程,如果选型时已经考虑了量程有上下可调的余地,碰到需要调整量程的时候就不至为难了。当然,如果现场条件改变只可能是单向的,如只能向下调整,则选最大量程也无妨。

3 精确度最高原则

市场上一些中高档的变送器,其精确度达到0.2%、0.1%、0.075%、0.05%甚至0.04%。既然选用了高精确度的变送器,我们当然希望所选用的变送器在使用时也能达到最高的使用精确度。

高精确度变送器往往也具有高量程比的特点,变送器的精确度和量程比是两个独立的指标,似乎互不相关,当我们选定某一厂家某一量程代号的变送器时,其精确度似乎也应该是选型样本上所标明的那样。比如早期我们选用1151型变送器,除了DR型微差压变送器的精确度是0.5%以外,其余的大都是0.25%。早期的1151型变送器的量程比是6:1,以量程代号4为例,其量程可调范围是0~6.22~37.3kPa,用户实际使用时,不管你选用的量程是0~6.22kPa最小量程,还是0~37.3kPa最大量程,其精确度指标都是0.25%,这在选型样本“精确度”一栏中是特别注明的:精确度为“校准量程的0.25%”,也就是说,早期变送

器产品在其量程可调范围内的精确度指标是一致的。

所以我们脑子里精确度和量程比的关系一直维持早期的概念,以为大量程比高精确度变送器的精确度也是在全部可调量程范围内是一致的。我曾就大量程比高精确度变送器的精确度与实际使用量程的关系询问过一些现场技术人员、设计人员、变送器产品的营销人员,其中绝大多数人的概念与我早期的想法是一样的。而这个概念实际上是错误的(我想,这个错误不能怪用户,变送器的国家标准对此项指标未作规定,生产厂家也不刻意宣传),大量程比变送器只是在一个小的量程比范围内可达到该产品宣传的高精确度指标。以MV2000T 量程代号C压力变送器为例,其量程范围是0.4~40kPa,按产品样本介绍,它在0~4 至0~40kPa之间调整量程时,精确度指标可以达到该产品样本所列精确度指标(0.075% 或0.05%),但在0~0.4 至0~4kPa之间调整量程时,精确度指标就不是该产品样本所列高精确度指标,而

需要按公式

±(0.005*最大量程/调节量程—0.05)%

计算附加误差(即在原有0.075% 或0.05%基础上增加这个附加误差值)。如果选其最小量程0~0.4kPa,按上式计算,附加误差指标是0.45%,对应0.075% 或0.05%精确度产品的总误差是0.525%或

0.5%,分别是原有误差的7倍或10倍!再看温度影响和温度系数,也是量程越小影响越大。

高精确度变送器的量程比通常很大,但我在研究3051 变送器产品样本后发现一个有趣的现象:3051变送器的精确度一般为0.075%,量程比为100:1,但在3051系列产品中精确度最高的3051P参考级压力变送器精确度为0.05%,其量程比仅为10:1,除了其测量范围既无微压(无<6.22kPa的量程)、又无中高压(无>2460kPa的量程)外,量程比小应该是其精确度高的主要原因。

如上所述,对大量程比变送器来说,实际使用过程中存在两个精确度指标。如果把变送器类产品选型样本中所列精确度称之为“指标精确度”,那么我们可以把变送器实际使用时所能达到的精确度称之为“实

际使用精确度”。

实际使用精确度通常可依据变送器选型样本中所列与量程比有关的精确度计算公式计算,个别选型样本中没有列出保证达到指标精确度的量程比范围和超出该量程比范围时的实际使用精确度计算公式,还需向制造厂专门去函索取,选型时我们至少也应该了解所选产品保证达到指标精确度的量程比范围。

我们可以看到:大量程比的变送器在某一量程比范围内指标精确度和实际使用精确度是一致的,但超过这一量程比,实际使用精确度将低于指标精确度,而且降低的幅度是相当大的。如果您所使用的变送器也超过这一量程比,用户可以动手计算一下,看看变送器的实际使用精确度是多少。

虽然大量程比变送器的可调量程范围很宽,但当实际使用的量程比值很大时,实际使用精确度也下降得很厉害,所以大量程比变送器的真正可使用的量程比并不大。作者提出的“实际可使用量程比”的概念,它指的就是在这个范围内,变送器指标精确度与实际使用精确度相等,超出实际可使用量程比的范围,变送器虽然仍可以使用,但其实际使用精确度将低于指标精确度,精确度降低这是用户和厂家都不希望看到的结果,所以某个生产变送器的厂家在产品样本上有这样的内容:“为使变送器性能最优,建议选择量程比≤10:1(注:该厂变送器保证达到指标精确度的量程比为10:1)”,而这一段话在早半年的样本上是没有的,新的样本添加了这段话,我很赞赏厂家的这一作法。而在某些资料中建议实际可使用量程比按精确度降低为指标精确度的2.5倍考虑,如变送器保证达到指标精确度的量程比为10:1,则实际可使用量程比约为25:1~40:1(对某些产品因保证精度的量程比值很小,则实际可使用量程比远远低于此值)。在极限情况下,这相当于将变送器的精度降低了一档,例如0.1%精确度将降为0.25%,最新最高档的0.04%精确度将降为只能列入中高档的0.1%。作者认为太大的实际可使用量程比不合适,而且在多数情况下选太大的实际可使用量程比也无必要,因为大多数厂家的产品系列已经保证了每一量程都可选到高精度的量程代号,如您选用的实际使用量程比已大于10,这完全可选压力或差压较低一档量程代号的产品(可参见表

1)。

对用户来说特别应该注意的是:在变送器选型时,要使变送器的工作量程在实际可使用量程比范围内,这样可使变送器的实际使用精确度等于指标精确度。否则用户花高价钱买的是高精确度变送器,而实际得到的是低价值低精确度变送器,实在是太不划算了。当然,在某些特殊情况下,如利用库存设备或在现场临时修改量程时,如果依据厂家提供的误差计算公式计算出来的误差仍能达到用户要求,为节省购买变送器的投资,此时实际量程不在实际可使用量程比范围内也应该是允许的。但如果在设计时、订货时变送器的实际量程不在实际可使用量程比范围内,应该说是选型、订货有误。我在几个工厂调查时,都发现有不少变送器的实际使用量程超出了实际可使用量程比。

对制造厂家来说,其产品系列覆盖全部量程应该是个常识问题,没有一个厂家不是这样做的。但我要提出的是另一个要求:产品系列的实际可使用量程比覆盖全部量程。这也应该是个常识问题,因为这样可使用户在全量程范围内得到一致的高精确度。表3列出了某公司差压变送器的实际使用量程。

表3 某公司差压变送器的实际使用量程

由表3最后一栏可见,该公司保证精确度的量程范围是连续的,因而可使用户在全量程范围内得到一致的高精确度,而且保证精确度的量程范围是前后交叉的,用户选择的余地就更大一些。遗憾的是,部分生产厂家的大量程比高精确度变送器在产品设计时就忽略了这一点,用户如果将某些厂家的实际使用量程也列出像表3一样的一张表来,有可能在最后一栏发现保证精确度的量程范围不是连续的。

前面已经谈到变送器的指标精确度和实际使用精确度、量程比和实际可使用量程比的问题,所以要想使所选变送器达到最高的使用精确度,具体选型时应该注意以下几个问题:

*所选变送器的使用量程应该在实际可使用量程比范围内,这样才能使变送器达到产品的指标精确度。某些产品因为量程系列确定不合适,无法选在实际可使用量程比范围内,此时应通过计算选择实际使

用精确度最高的量程代号。

*所选变送器的使用量程应该在该变送器使用量程范围内尽量接近其最大量程。因为变送器的很多指标是与最大量程有关,计算误差值时也是按最大量程的百分比值确定的,如零点位置影响、环境温度影响、静压影响、温度系数等等。以MV2000T 差压变送器选型为例,变送器的使用量程若为0~30 kPa,则C (0~0.4~40kPa) 、D (0~2.5~250kPa) 两个量程代号均可选,这两个量程代号的实际可使用量程比范围分别为4~40kPa、25~250kPa,按理说两个量程代号均可用,但计算结果表明:温度对零点的影响值C量程代号为40Pa,而D量程代号为250Pa,静压对零点的影响C量程代号为20Pa/10MPa,而D量程代号为125Pa/10MPa,两者相差6.25倍。显然,我们应该选择的是C量程代号,因为0~30kPa 与C量程代号的最大量程40kPa更接近,而与D量程代号的最大量程250kPa相距较远。

*测量微压力或低压力时,很多公司的压力变送器产品系列不完整,无微压力、低压力甚至中等压力测量量程,用户无法使用压力变送器测量微压力或低压力,或虽可测量但量程不在实际可使用量程比范围内,测量精确度降低,此时只能用差压变送器来代替。如某厂家压力变送器的最小测量量程为

30~3000kPa,但保证测量精确度的实际可使用量程为300~3000kPa,因此当最大压力测量值小于300kPa

(这个压力实际仍在中等压力值范围内)时,为保证测量精确度,应该选用差压变送器代替压力变送器来

测量压力。

*某些公司的产品在微压或微差压量程的精确度较低,如实际使用量程在精确度有变化的两个量程代号内,则需计算实际使用精确度才能知道究竟在那一个量程代号内其精确度最高。如EJA差压变送器120A 量程为0.1~1kPa,精确度有0.1%、0.2%两种可选,保证精确度指标的量程比为3.33:1;110A量程为0.5~10kPa,精确度为0.075%,保证精确度指标的量程比为2.5:1。若实际使用0.5、1.0 kPa两个量程,选用110A时,其实际使用精确度分别为0.375%、0.175%,选用120A时,两个量程的使用精确度是一样的,但根据精确度选择分别为0.1%、0.2%。由此我们可以得出一个倾向性的意见:0.5kPa量程选120A 较好,其精确度选择可按需要定为0.1%或0.2%; 1.0kPa量程;按精确度最高原则依次应选120A的0.1%精确度、110A、120A 的0.2%精确度,但按量程上下可调原则,则应选110A,按下面所述价格最低原则,

也应是110A。

4 价格最低原则

这里指的价格最低是说在确定厂家及具体型号后在量程选择时应遵循的原则。

如上所述,某一实际使用量程可能两个量程代号都合适,按精确度最高原则通常应该选与最大量程接近的量程代号。但在个别情况下,由于这两个量程代号价格相差较大,也可以这样综合考虑:牺牲一点精确度,选用量程更大的量程代号。如MV2000T差压变送器选型时,变送器的使用量程若为0~800Pa,则A (50~1000Pa) 、B (200~6000Pa) 两个量程代号均可选,这两个量程代号的实际可使用量程比范围分别为100~1000Pa、600~6000Pa,按理说两个量程代号均可用。但从精确度最高原则考虑,应选A量程代号,但从价格最低原则考虑,微差压量程加价幅度高,应选B量程代号。最后选用哪一个量程代号,应

综合这两个因素确定。

再如测量微压力或低压力时,也有压力变送器和差压变送器两种选择,依作者的观点,在保证精确度的情况下应尽量选用压力变送器,原因是压力变送器的价格通常要比同量程的差压变送器低一两千元(因其结构简单,取压口也只一个),同时差压变送器作压力测量时多余的取压口有时受环境气流的影响(如

风吹过),将带来附加误差。

仪表安装什么时候需要加隔离罐

变送器2010-01-06 11:09:25 阅读83 评论0 字号:大中小订阅

1.对于腐蚀性介质,当测量仪表及其管道的材质不能满足抗腐蚀要求时,为保护测量仪表及其管道应采用

隔离方式,如加装隔离罐。

2.对于粘稠性,含固体物,有毒介质或在环境温度下可能气化,冷凝,凝聚,结晶,沉淀的介质,为保证

测量的准确性,可采用隔离方式。

3.注意第1条是应采用隔离方式,第2条是可采用隔离方式,程度不同。

4.一般仪表的测量引压管线,如压力变送器,差压变送器,压力表,需要根据介质情况考虑加装隔离罐。正常情况一般采用这种处理方式,也可以根据业主要求采用隔膜型仪表,比如我刚做一个项目,业主就要求采用隔膜型仪表,不用隔离罐,可能考虑的是安装方便,现场没有自动隔离液冲灌站。

压力变送器选型参数及说明

SL2088系列压力变送器选型的参数及说明 1.产品型号:产品型号SL2088系列,森菱仪表给您提供及时完善的选型支持。 2.量程:订购的压力变送器需要测量的压力(压强)上限,通常情况下,为了应对意外出现的过载现象而使变器免于损坏,订购的压力变送器量程通常大于现场测量最大压力约1/3。例如:现场测量的量程最大约为2MPa,客户在订购时最好订购量程为3MPa的压力变送器。 3.输出信号:通常的压力变送器输出信号为电压(0-5V,0-10V等)和电流(0-20mA,4-20mA 等)信号,适用于不同的需求,电流输出信号的变送器抗干扰能力较强,有很好的远传能力。电压力输出的传感器适合于短距离的计算机采集和高频响要求。 4.供电电源:压力变送器正常工作需要合适的激励电源。通常情况下,电流输出信号的压力变送器供电为24VDC,电压力输出信号的压力变送器供电15VDC和24VDC及±15VDC都较为常见。客户也可以根据自己现场能够提供的电源与我们沟通说明情况。 5.测量精度:该参数为压力变送器按准(精)确度高低分成的等级。衡量压力变送器测量水平的重要参数。0.1%0.25%0.5%较为常见。在订购时首先要搞清楚自己的测量和控制要达到什么水平,虽然说变送器的测量精度等级越高越好,但价格往往和精度等级成正比,够用即可。 6.压力接口:压力变送器在测量过程中,需要和被测量量进行勾通。通常的勾通的方式为螺纹形式,较为常见的有M20X1.5和M12X1,当测量压力较小时也有直径为8mm的宝塔形皮插管。具体的要求要视测量压力大小和现场情况而定,客户也可提出其它要求和供应单位协商解决。 7.封装出线形式:压力变送器工作的环境较为复杂,如果变送器在较为恶劣的工作环境下又没有作出相应的防护措施,会大大影响变送器的使用寿命。例如长期工作在室外风吹日晒雨淋等,都要相对的在制作时作出防护。 8.导线长度:变送器的工作地点和控制地点往往有或长或短的一定距离,如果距离较短的话,在订购时需提醒供应单位带足够长的导线,尽量避免中间接线,如果需要接线时一定要选有带屏蔽的信号线,以免传输过程中损失信号。 9.环境与介质温度:压力变送器如果工作的环境温度和测量介质温度如果过高的话就要与我们沟通说明,上限通常以60℃为限。下限通常以-10℃为限。 10.特殊介质:当测量介有存在以下问题时请及时与我们沟通说明,以免影响正常使用。1)测量介质具有腐蚀性。 2)测量介质具有较强的渗透能力。3)测量介质有很大的温差变化量。

干货|压力变送器快速选型

干货|罗斯蒙特压力变送器快速选型 压力变送器是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备,它是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境。压力是一个非常重要的参数,压力、温度、流量一起并称为工业自动化控制三大要素。因此,压力变送器的选型尤其重要。 罗斯蒙特压力变送器最主要的几个参数:量程范围,测量介质,接液材质,精度等级,采购成本等都将作为客户选型考虑的参数。 在选型前先判断客户要的压力变送器类型,是要螺纹连接式还是法兰连接式。 量程范围:变送器的量程,一般都具有一定的量程范围可调,最好将使用的量程范围设在它量程的1/4~3/4段,这样精度会有保证。一般压力变送器的量程比为100:1,在选型时,切记最大量程要高于限定的最小量程范围(如下图最小量程)。实践中有些应用场合需要对变送器的测量范围进行迁移,这时需根据现场安装位置计算出测量范围和迁移量,然后进行正迁移或负迁移。如果客户量程较小,建议使用法兰连接式。

测量介质:在某些测量场合,测量介质具有腐蚀性,此时需选用与测量介质兼容的材料或进行特殊的工艺处理,确保变送器不被损坏。如果测量的是比较清洁的流体,比如水,就直接采用标准的316L不锈钢膜片就行了;如被测介质为高黏度易结晶强腐蚀的场合,那膜片一定要谨慎选择,比如介质为烧碱,那最好选用哈氏合金膜片,介质为海水则最好选用钽膜片。 接液材质:参考测量介质,在选型时要考虑变送器的介质对膜盒金属的腐蚀性,一些特殊的介质根据工况,选用合适的膜片,可以有效的阻止介质与压力变送器之间接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长使用寿命的作用;否则使用后很短时间就会将膜片腐蚀坏。 精度等级:精度等级是指符合一定的计量要求,使误差保持在规定极限以内的测量仪器的等别、级别,引用误差越小,仪表的精度越高,而引用误差与仪表的量程范围有关,所以在使用同一精度的仪表时,往

压力表量程的选择说明

压力表量程的选择 1、为了保证压力表弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作,压力表量程的选择不仅要根据被测压力的大小,而且还应考虑被测压力变化的速度,其量程需留有足够的余地。使用压力表测量稳定压力时,最大工作压力不应超过量程的2/3; 2、使用压力表测量脉动压力,最大工作压力不应超过量程的1/2; 3、使用压力表测量高压时,最大工作压力不应超过量程的3/5。为了保证测量准确度,最小工作压力不应低于量程的1/3。按此原则,根据被测最大压力算出一个数值后,从压力表产品目录中选取稍大于该值的测量范围。 4、应根据锅炉工作压力来选择,量程刻度的极限值应为工作压力的1.5~3.0倍,最好是2倍。在工业锅炉中,实际情况是锅炉实际运行时的工作压力总是比铭牌上的额定压力要低,工业蒸汽锅炉和热水采暖锅炉均是如此。例如4t/h的蒸汽锅炉,额定压力为1MPa,制造厂如按1.5倍来配备压力表,应配备1.6MPa量程压力表。若用户由于生产工艺需要,实际运行在0.5MPa压力下即能满足工艺要求,这时运行量程,压力表的指针就指在量程的三分之一不到的位置,指针转过的角度很小.即选用的压力表量程太大。 热水锅炉亦是如此,例如采暖锅炉额定压力为0.7MPa,配备压力表应为1MPa或1.6MPa,如配备1MPa的压力表,怕在水压试验时使压力表过载,于是便配备量程为1.6MPa的压力表。实际运行时,只要0.2MPa就能满足采暖要求,压力表的指针指在量程八分之一的位置,很难使人相信压力表的准确性和灵敏性。 5、为解决上述问题,应采用两种压力表,即在水压试验时,采用锅炉厂按额定压力配备的压力表; 6、在日常运行时按实际工作压力的2倍来配备压力表。如工作压力为0.2MPa,即配用0.4MPa 量程的压力表。这样指针在刻度盘中间位置,垂直向上。安全阀的起座压力也是按工作压力 来调整,压力表仍有足够的裕度应付超压指示。

压力传感器分类与简介

将压力转换为电信号输出的传感器。通常把压力测量仪表中的电测式仪表称为压力传感器。压力传感器一般由弹性敏感元件和位移敏感元件(或应变计)组成。弹性敏感元件的作用是使被测压力作用于某个面积上并转换为位移或应变,然后由位移敏感元件(见位移传感器)或应变计(见电阻应变计、半导体应变计)转换为与压力成一定关系的电信号。有时把这两种元件的功能集于一体,如压阻式传感器中的固态压力传感器。压力是生产过程和航天、航空、国防工业中的重要过程参数,不仅需要对它进行快速动态测量,而且还要将测量结果作数字化显示和记录。大型炼油厂、化工厂、发电厂和钢铁厂等的自动化还需要将压力参数远距离传送(见遥测),并要求把压力和其他参数,如温度、流量、粘度等一起转换为数字信号送入计算机。因此压力传感器是极受重视和发展迅速的一种传感器。压力传感器的发展趋势是进一步提高动态响应速度、精度和可靠性以及实现数字化和智能化等。常用压力传感器有电容式压力传感器、变磁阻式压力传感器(见变磁阻式传感器、差动变压器式压力传感器)、霍耳式压力传感器、光纤式压力传感器(见光纤传感器)、谐振式压力传感器等。 传感器的基本知识 一、传感器的定义 国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。 二、传感器的分类 目前对传感器尚无一个统一的分类方法,但比较常用的有如下三种: 1、按传感器的物理量分类,可分为位移、力、速度、温度、流量、气体成份等传感器 2、按传感器工作原理分类,可分为电阻、电容、电感、电压、霍尔、光电、光栅、热电偶等传感器。 3、按传感器输出信号的性质分类,可分为:输出为开关量(“1”和"0”或“开”和“关”)的开关型传感器;输出为模拟型传感器;输出为脉冲或代码的数字型传感器。 关于传感器的分类: 1.按被测物理量分:如:力,压力,位移,温度,角度传感器等; 2.按照传感器的工作原理分:如:应变式传感器、压电式传感器、压阻式传感器、电感式传感器、电容式传感器、光电式传感器等; 3.按照传感器转换能量的方式分: (1)能量转换型:如:压电式、热电偶、光电式传感器等; (2)能量控制型:如:电阻式、电感式、霍尔式等传感器以及热敏电阻、光敏电阻、湿敏电阻等; 4.按照传感器工作机理分: (1)结构型:如:电感式、电容式传感器等; (2)物性型:如:压电式、光电式、各种半导体式传感器等; 5.按照传感器输出信号的形式分: (1)模拟式:传感器输出为模拟电压量; (2)数字式:传感器输出为数字量,如:编码器式传感器。 三、传感器的静态特性 传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方

压力表选用原则

压力表选用原则 压力表的选用应根据使用工艺生产要求,针对具体情况做具体分析。在满足工艺要求的前提下,应本着节约的原则全面综合地考虑,一般应考虑以下几个方面的问题:1、类型的选用 仪表类型的选用必须满足工艺生产的要求。例如是否需要远传、 自动记录或报警;被侧介质的性质(如被测介质的温度高低、粘度大小、腐蚀性、脏污程度、是否易燃易爆等)是否对仪表提出特殊要求,现场环境条件(如湿度、温度、磁场强度、振动等)对仪表类型的要求等。因此根据工艺要求正确地选用仪表类型是保证仪表正常工作及安全生产的重要前提。 例如普通压力表的弹簧管多采用铜合金(高压的采用合金钢),而氨用压力表弹簧管的材料却都采用碳钢(或者不锈钢),不允许采用铜合金。因为氨与铜产生化学反应,会爆炸,所以普通压力表不能用于氨压力测量。 氧气压力表与普通压力表在结构和材质方面可以完全一样,只是氧用压力表必须禁油。因为油进人氧气系统易引起爆炸。所用氧气压力表在校验时,不能像普通压力表那样采用油作为工作介质,并且氧气压力表在存放中要严格避免接触油污。如果必须采用现有的带油污的压力表测量氧气压力时,使用前必须用四氯化碳反复清洗,认真检查直到无油污时为止。 2、测量范围的确定 为了保证弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作,在选择压力表量 程时,必须根据被测压力的大小和压力变化的快慢,留有足够的余地,因此,压力表的上限值应该高于工艺生产中可能的最大压力值。根据“化工自控设计技术规定”,在测量稳定压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的2/3;测量脉动压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的1/2;测量高压时,最大工作压力不应超过测量上限值的3/5。一般被测压力的最小值应不低于仪表测量上限值的1/3。从而保证仪表的输出量与输人量之间的线性关系.提高仪表测量结果的精确度和灵敏度。

推荐:压力传感器的选用

压力传感器的选用 【学员问题】压力传感器的选用? 【解答】压力传感器、压力变送器的种类及选用 压力传感器及压力变送器分为表压、尽压、差压等种类。常见0.1、0.2、0.5、1.0等精度等级。可丈量的压力范围很宽,小到几十毫米水柱,大的可达上百兆帕。不同种类压力传感器及压力变送器的工作温度范围也不同,常分成0~70℃、-25~85℃、-40~125℃、-55~150℃几个等级,某些特种压力传感器的工作温度可达400~500℃。 压力传感器及压力变送器基于不同的材料及结构设计有着不同的防水性能及防爆等级,接液腔体由于材料、外形的差异可丈量的流体介质种类也不同,常分为干燥气体、一般液体、酸碱腐蚀溶液、可燃性气液体、粘稠及特殊介质。压力传感器及压力变送器作为一次仪表需与二次仪表或计算机配合使用,压力传感器及压力变送器常见的供电方式为:DC5V、12V、24V、12V等,输出方式有:0~5V、1~5V、0.5~4.5V、0~10mA.0~20mA.4~20mA 等及Rs232、Rs485等与计算机的接口。 用户在选择压力传感器及压力变送器时,应充分了解压力丈量系统的工况,根据需要公道选择,使系统工作在最佳状态,并可降低工程造价。 压力传感器常见精度参数及试验设备 传感器静态标定设备:活塞压力计:精度优于0.05%数字压力表:精度优于0.05%直流稳

压电源:精度优于0.05%. 传感器温度检验设备:高温试验箱:温度从0℃~+250℃温度控制精度为1℃ 低温试验箱:温度能从0℃~-60℃温度控制精度为1℃ 传感器静态性能试验项目:零点输出、满量程输出、非线性、迟滞、重复性、零点漂移、超复荷。 传感器环境试验项目:零点温度漂移、灵敏度漂移、零点迟滞、灵敏度迟滞。(检查产品在规定的温度范内对温度的适应能力。此项参数对精度影响极为重要) 压力传感器使用留意事项 压力传感器及压力变送器在安装使用前应具体阅读产品样本及使用说明书,安装时压力接口不能泄露,确保量程及接线正确。压力传感器及压力变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合展设,压力传感器及压力变送器四周应避免有强电磁干扰。压力传感器及压力变送器在使用中应按行业规定进行周期检定。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 结语:借用拿破仑的一句名言:播下一个行动,你将收获一种习惯;播下一种习惯,你将收获一种性格;播下一种性格,你将收获一种命运。事实表明,习惯左右了成败,习惯改变人的一生。在现实生活中,大多数的人,对学习很难做到学而不厌,学习不是一

压力变送器选型标准

压力变送器选型标准 一、变送器要测量什么样的压力 先确定系统中测量压力的最大值,一般而言需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器。持续的高压力值或稍微超出变送器的标定最大值会缩短传感器的寿命,这样做还会使精度下降。于是可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。所以在选择变送器时要充分考虑压力范围、精度与其稳定性。 二、什么样的压力介质 黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送器中与这些介质直接接触的材料。以上这些因素将决定是否选择直接的隔离膜及直接与介质接触的材料。 三、变送器需要多大的精度 决定精度的有,非线性,迟滞性,非重复性,温度、零点偏置刻度,温度的影响。但主要由非线性,迟滞性,非重复性,精度越高,价格也就越高。 四、变送器的温度范围 通常一个变送器会标定两个温确段,其中一个温度段是正常工作温度,另外一个是温度补偿范围,正常工作温度范围是指变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围,在超出温度补偿范围时可能会达不到其应用的性能指标。 温度补偿范围是一个比工作温度范围小的典型范围。在这个范围内工作变送器肯定会达到其应有的性能指标。温度变从两方面影响着其输出,一是零点漂移,二是影响满量程输出。如:满量程的+/-X%/℃,读数的+/-X%/℃,在超出温度范围时满量程的+/-X%,在温度补偿范围内时读数的+/-X%,如果没有这些参数,会导至在使用中的不确定性。变送器输出的变化到度是由压力变化引起的,还是由温度变化引起的。温度影响是了解如何使用变送器时最复杂的一部分。 五、需要得到怎样的输出信号 mV、V、mA及频率输出数字输出,选择怎样的输出取决于多种因素,包括变送器与系统控制器或显示器间的距离,是否存在“噪声”或其他电子干扰信号,是否需要放大器,放大器的位置等。对于许多变送器和控制器间距离较短的OEM设备采用mA输出的变送器最为经济而有效的解决方法。 如果需要将输出信号放大,最好采用具有内置放大的变送器。对于远距离传输或存在

压力表测量范围及选型

压力表测量范围及选型 压力表的量程和精度选择方法以及安装和使用的要求 压力表量程的选择 外表选型设计规范(SH3005-1999)中规定: 测量稳固压力时,正常操作压力应为量程的1/3~2/3; 测量脉冲压力时,正常操作压力应为量程的1/3~1/2。 而《外表工手册》讲法不一: 关于弹性式压力表,在测稳固压力时,最大压力值不应超过满量程的3/4;测波动压力时,最大压力值不应超过满量程的2/3。 前者以正常操作压力来选择,后者按最大压力来选择。两者是否要合起来用? 不知各位在工程实际中是如何选择的? 江湖宵小发表于2008-10-30 15:52 ttlkk 发表于2008-10-30 16:30 因为现场压力等级差别较大,不同的压力范畴也比较宽。如果严格按照规范要求选用压力表,有些地点可能找不到合适的压力表,因此只有放宽范畴了。实际生产中,一样保证压力在量程的1/3~2/3即可。 jianghuiguan 发表于2008-10-30 16:33 本人从事外表工作只有半年不到,而且到现在差不多上是打杂的,但请教了我师傅后得到结论,一样选型时按照操作压力的3倍来选,但在专门情形下,会有不同,如:操作压力是100,最大压力为1000,如果按操作压力的3倍应为300,但如此专门容易损坏压力表,因此能够在压力表前安装一个过压爱护器,当输入压力过大时,它的输出压力能够保持较低,从而爱护压力表。 刚刚工作,感触专门多。期望大伙儿以后多多照管,也期望自己能早日成才!!! benteng 发表于2008-10-30 16:44

回复4楼jianghuiguan 的帖子 确实是讲操作压力是100,最大压力为1000时,如果我用过压爱护器,可选量程选为300;如果我不用过压爱护器,需选量程为1400? jianghuiguan 发表于2008-10-30 17:48 是的,但是那样明显也是不行的,因为会带来测量不准确啊。 marklmh 发表于2008-10-30 18:17 回复1楼benteng 的帖子 2个规定并不矛盾,因此你能够按任何一个规定选择压力表,也能够保证两个规定都符合。 我一样满足化工部的规范就行了。所以如果最大压力比正常压力大专门多,就要考虑第2个规定。 liuyl258 发表于2008-10-30 19:30 在工程实际中按《外表工手册》选择压力表的量程比较合适一些。 leolei 发表于2008-10-31 23:18 是的,能够结合考虑 qaswqasw 发表于2008-11-1 19:10 这两个规范并不矛盾一个规定的是正常工作压力上来考虑,保证精度和可靠性另一个从最大压力来考虑,要紧是保证安全 一样工作压力都小于最大压力 选型时一样是在满足第二条规定下尽量也满足第一条的规定 benteng 发表于2008-11-1 20:16 嗯,比较同意12楼。化工行业,安全永久是第一位的。 从最大压力的角度选型,能够保证安全。 然而《外表选型设计规范》(SH3005-1999)里什么原因全然就没有提到最大压力呢?相信那些老专家考虑过,却没有写到里面去,不知何故。 coolboy120 发表于2008-11-3 13:27 事实上选择量程要紧依旧按照现场的介质参数和要求来结合选型,参考有关的手册要紧是为了确保测量准确和外表安全稳固:handshake

压力变送器选型需知

压力变送器选型需知 1、变送器要测量什么样的压力:先确定系统中要确认测量压力的最大值,一般而言,需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在很多系统,特别是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器,然而,由于这样做会精度下降。于是,可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。所以在选择变送器时,要充分考虑压力范围,精度与其稳定性。 2、什么样的压力介质:我们要考虑的是压力变送器所测量的介质,黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送吕中与这些介质直接接触的材料。一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量.如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿命. 3、变送器需要多大的精度:决定精度的有,非线性,迟滞性,非重复性,温度、零点偏置刻度,温度的影响。但主要由非线性,迟滞性,非重复性,精度越高,价格也就越高。每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个国家所标的精度等级是不一样的,比如,中国和美国等国家标的精度是传感器在线度最好的部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到100%之间的精度.如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%. 4、变送器的温度范围:通常一个变送器会标定两个温度范围,即正常操作的温度范围和温度可补偿的范围。正常操作温度范围是指变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围,在超出温度补范围时,可能会达不到其应用的性能指标。温度补偿范围是一个比操作温度范围小的典型范围。在这个范围内工作,变送器肯定会达到其应有的性能指标。温度变从两方面影响着其输出,一是零点漂移;二是影响满量程输出。如:满量程的+/-X%/℃,读数的+/-X%/ ℃,在超出温度范围时满量程的+/-X%,在温度补偿范围内时读数的+/-X%,如果没有这些参数,会导至在使用中的不确定性。变送器输出的变化到度是由压力变化引起的,还是由温度变化引起的。温度影响是了解如何使用变送器时最复杂的一部分。 5、需要得到怎样的输出信号:mV 、V、mA及频率输出数字输出,选择怎样的输出取决于多种因素,包括变送器与系统控制器或显示器间的距离,是否存在“噪声”或其他电子干扰信号。是否需要放大器,放大器的位置等。对于许多变送器和控制器间距离较短的OEM设备,采用mA输出的变送器最为经济而有效的解决方法,如果需要将输出信号放大,最好采用具有内置放大的变送器。对于远距离传输出或存在较强的电子干扰信号,最好采用mA级输出或频率输出。如果在RFI或EMI指标很高的环境中,除了要注意到要选择mA或频率输出外,还要考虑到特殊的保护或过滤器。(市场上压力变送器主要有4...20mA,0...20mA,0...10V,0...5V等等,但是比较常用的是4...20mA和0...10V两种,在我上面举的这些输出信号中,只有4...20mA为两线制,我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线,其他的均为三线制) 6、选择怎样的励磁电压:输出信号的类型决定选择怎么样的励磁电压。许多放大变送器有内置的电压调节装置,能够得到的一个工作电压决定是否采用带有调节器的传感器,

一、压力传感器

一、压力传感器 压力的定义:物理学将压力定义为“单位面积上的力”。从接近于绝对真空的极低压力变化到极快的爆炸压力峰值,我公司都有专门的技术为每 一应用领域都提供精确和可靠的压力测量。 应用-工业通用压力测量 奇石缘静态、动态压力测量具有可靠、精确和应用灵活的特点。它为 各种应用领域提供了压电和压阻式压力传感器及响应的测量系统。奇石缘 压力测量仪器在机械工程、航空、化工、研究、交通工程、能源及医学领 域的应用经受了长期的考查,应用领域相当广泛。 交通工程 奇石缘传感器和变送器测量0.2~3000bar的压 力(环境温度为-40~350℃),精度等级为0.05~2%F S。这些传感器即使在腐蚀性截止中也是高度稳固 的。典型的应用包括刹车系统、一样操纵系统、闭 环系统、安全栅、压缩机、变速操纵系统和液压动力组件。特点/用途: 使用寿命长、载荷循环高、高动态载荷。 航天 太空之旅中即使是最微小的误差也会给宇航员带来庞大的生命威逼。 奇石缘在那个要求严格的领域中开拓了专门的压力传感器,并通过了大量 的系统测试。一个典型应用是监控卫星燃油箱内的压力。特点/用途:极高的灵敏度和可靠的传感器、高达15年的使用寿命,结构牢固和高可靠性、气密设计传感器确保设备免受恶劣环境阻碍、抗辐射。 石油和天然气

在石油和天然气领域,奇石缘传感器和变送器一样用在海洋平台安装、 深孔监测系统、钻井设备和高温高压的应用领域。特点/用途:防爆传感器、结构牢固、耐高温、精度高。 过程工业 对用于过程工业的传感器来讲,最重要的是指标可靠性和耐腐蚀。陶 瓷或耐腐蚀金属因而被选用。典型的应用领域专门广泛,包括计量泵、高 压容器、生物反应器和压缩机等。特点/用途:耐腐蚀性极高、测量死区小、防爆传感器。 应用-爆炸压力等高压测量 奇石缘端面密封式高压传感器是世界公认的标准传感器,应用于安全 气囊引爆器内爆炸物的开发和武器的试验与开发。特点/用途:由于对安装条件不敏锐,测量重复性专门高、全量程范畴的线性都专门好、端面密封 和优化的膜片设计使其具有专门长的使用寿命、对不洁环境不敏锐。 1) 压电式压力传感器-压电测量技术 压电式传感器 奇石缘公司的压电测量技术源于军工,并逐步进展与完善,产品应用 领域包括爆炸物理研究、发动机测试、生产过程操纵、材料试验、道路安 全、靶场与靶机、模态分析等。这种传感器已历经了时刻的考查,即使在 最极端的条件下也能提供可靠的测试结果。现在,新一代专门的压电晶体 正在越来越多地作为传感器的敏锐元件,长期工作温度可达到400℃以上,瞬时(10个毫秒级)冲击温度可达4000K以上。 应用领域: 压电式测量设备今天已广泛地应用与试验室和生产过程。在各种需要 精确测量和记录诸如压力、力和振动等力学量动态变化的场合中的应用随 处可见并持续扩展,目前包括:

压力变送器选用必知参数

压力变送器选用必知参数 压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后转变成4~20mA DC信号输出。而智能型压力变送器可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场监控系统。购买压力变送器必须知道以下几个参数。 一、接液材质 我们要考虑的是压力变送器所测量的介质,一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量. 如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿命. 二、精度等级 每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个国家所标的精度等级是不一样的,比如,中国和美国等国家标的精度是传感器在线性度最好的部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精

度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到100%之间的精度.如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%。 三、量程范围 一般传感器测量的最大范围为传感器的满量程70%是最好的,也就是现在要测量70bar的压力,我们选压力变送器的量程应该选100bar. 四、输出信号 现阶段由于各种采集的需要,当前市场上压力变送器的输出信号有很多种,主要4~20mA,0~20mA,0~10V,0~5V等等,但是比较常用的是4~20mA和0~10V两种,在我上面举的这些输出信号中,只有4~20mA为两线制(我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线),其他的均为三线制. 五、介质温度 由于压力变送器的信号是通过电子线路部分转换的,所以一般情况下,压力变送器的测量介质温度为-30到+100度,如果温度过高,我们一般采用的是冷凝弯来冷却介质,这样相对让厂家特地为你生产一个耐高温的压力变送器的成本会降低很多。 六、测量介质 一般我们测量的是相对比较清洁的流体,我们就直接采用标准的压力变送器就可以了,如果你所测量的介质是易

压力变送器选型应注意的几个问题

压力变送器选型应注意的几个问题 一、首先要了解压力变送器要测量多大的压力 先确定系统中要确认测量压力的最大值,一般而言,需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的压力变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器,持续的高压力值或稍微超出压力变送器的标定最大值会缩短传感器的寿命,然而,由于这样做会精度下降。于是,可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。所以在选择压力变送器时,要充分考虑压力范围,精度与其稳定性。 二、其次测量压力介质是什么 我们要考虑的是压力变送器所测量的介质,黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送吕中与这些介质直接接触的材料。以上这些因素将决定是否选择直接的隔离膜及直接与介质接触的材料。一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量.如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿命. 三、压力变送器需要多大的精度 决定精度的有,非线性,迟滞性,机电商务网非重复性,温度、零点偏置刻度,温度的影响。但主要由非线性,迟滞性,非重复性,精度越高,价格也就越高。每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个国家所标的精度等级是不一样的,比如,中国和美国等国家标的精度是传感器在线度最好的部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到100%之间的精度.如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%. 四、压力变送器的温度范围 通常一个压力变送器会标定两个温度范围,即正常操作的温度范围和温度可补偿的范围。正常操作温度范围是指压力变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围,在超出温度补范围时,可能会达不到其应用的性能指标。温度补偿范围是一个比操作温度范围小的典型范围。在这个范围内工作,压力变送器肯定会达到其应有的性能指标。温度变从两方面影响着其输出,一是零点漂移;二是影响满量程输出。如:满量程的+/-X%/℃,读数的+/-X%/℃,在超出温度范围时满量程的+/-X%,在温度补偿范围内时读数的+/-X%,如果没有这些参数,会导至在使用中的不确定性。压力变送器输出的变化到度是由压力变化引起的,还是由温度变化引起的。温度影响是了解如何使用压力变送器时最复杂的一部分。 五、需要得到怎样的输出信号

压力传感器对电压的要求

压力传感器对电压的要求 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

一般普通压力传感器的输出为模拟信号,近距离满量程输出电压可达100-150mV,输出电流为0-0101mA.远距离输出信号电压便会衰减,应采用电流信号输出。经压力变送器将电流放大后可以输出20mA以下的电流信号。这样,价格就成倍增加。 另外,只有经过A/D和V/F变换后才能得到数字信号和频率信号。 恒流源和恒压源都是通常传感器采用的两种激励源。两种激励方法是有区别的,其作用不同。 恒流源激励有利于热灵敏度漂移的补偿作用。 因为桥臂电阻器的温度系数为正,而灵敏度温度系数为负。恒流源激励时的输出信号电压的温度系数是两者的代数和。而恒压激励不能直接提供灵敏度温度补偿效果。但用恒压源激励时可在桥外串接热敏电阻或二极管以补偿热灵敏度漂移。用恒流源激励时,这种灵敏度补偿方法便不起作用。可见,恒压源激励和恒流源激励相互之间不能随意互换。 一般精度测量时用恒流源激励。恒压源激励时,测量的精度取决于恒压源稳压器件的精度。 另外,又可将压力传感器的激励电源分为正比激励和固定激励。前者是将压力传器电桥直接接到电源上,当电源改变时,压力传感器的灵敏度和零点都随之发生变化。后者内部有一个参照电压,压力传感器电桥由参照电压供电激励。参考电压是恒定的,与电源电压无关。只要电源电压在一指定电压范围内变化,参照电压不变。因而传感器的输出不变,不受电源电压的影响。 压力传感器可以用电池供电,但更普遍的是采用直流稳压电源技术。电池供电时噪声小,但随电池使用,供电电压逐渐降低,特别是当传感器用正比激励时,灵敏度便逐渐减小。这就会造成读数不准。因此要采用补偿办法(例如压力传感器和A/D变换器共用一个电池供电),或者使用低功耗、小电流的压力传感器,长寿命电池,或者测量压力时接上

压力变送器的应用及选型

压力变送器的应用及选型 一、概述 在诸类仪表中,变送器的应用最为广泛、普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之分,两线制变送器尤多;有智能和非智能之分,智能变送器渐多;有气动和电动之分,电动变送器居多;另外,按应用场合有本安型(本质安全型)和隔爆型之分;按应用工况,变送器的主要种类如下: 低(微)压/低(微)差压变送器;中压/中差压变送器;高压/高差压变送器;绝压/真空/负压差压变送器;高温/压力、差压变送器;耐腐蚀/压力、差压变送器;易结晶/压力、差压变送器。 变送器的选型通常根据安装条件、环境条件、仪表性能、经济性和使用介质等方面考虑。实际应用中分为直接测量和间接测量两种;其用途有过程测量、过程控制和装置连锁等。常见的变送器有普通压力变送器、差压变送器、单发兰变送器、双发兰变送器、插入式发兰变送器等。 二、压力/差压变送器介绍 压力变送器和差压变送器单从名称上讲测量的是压力和差压(两个压力的差),但它们可以间接测量的量却很多。如压力变送器,除可以测量压力外,还可以测量设备内的液位。在常压容器内测量液位时,需要一台压力变送器即可。当测量受压容器的液位时,可考虑用两台压力/差压变送器,即测量下限一台,测量上限一台,它们的输出信号进行减法运算,即可测出液位,这时一般选用差压变送器。在容器内液位与压力值不变的情况下它还可以用来测量介质的密度。压力变送器的测量范围可以做的很宽,从绝压0开始可以到一百多兆帕(一般情况)。 差压变送器除了测量两个被测量压力的差压值外,它还可以配合各种节流元件来测量介质流体的流量,可以直接测量受压容器的液位和常压容器的液位以及压力和负压。 2.1 制作 从压力/差压变送器制作的结构上来分有普通型和隔离型。普通型压力/差压变送器的测量膜盒为一个,它直接感受被测介质的压力或差压;隔离型的测量膜盒接受到的是一种稳定液(一般为硅油)的压力,而这种稳定液是被密封在两个膜片中间,直接接受被测压力的膜片为外膜片,原普通型膜盒的膜片为内膜片,当外膜片上接受压力信号时通过硅油的传递原封不动的将外膜片的压力传递到了普通膜盒上,从而可以测出外膜片所感受到的压力。

压力表选型

压力表选型 (1)量程选择在测稳定压力时,一般压力表最大量程选择接近或大于 正常压力测量值的1.5倍; 在测脉动压力时,一般压力表最大量程选择接近或大于正常压力测量值的2倍; 在测机泵出口压力时,一般压力表最大量程选择接近机泵出口最大压力值; 在测高压压力时,一般压力表最大量程选择应大于最大压力测量值的1.7倍; 为了保证压力测量精度,最小压力测量值应高于压力表测量量程的1/3。 (2)型式选择测压>0.4MPa时,可选用弹簧管压力表; 测压<0.04MPa 时,可选用波纹管和膜盒压力表; 测粘稠、易结晶、腐蚀性、含固体颗粒的场合,可采用膜片压力表或附带化学密封装置; 测蒸汽或高于60℃的介质压力测量应选择不锈钢压力表或安装冷凝圈; 脉动压力测量应附加阻尼器或耐震压力表; 测含有粉尘气体时应设置除尘器; 测含有液体的气体压力时应设置气液分离器; 测某些化工介质应选用专用压力表:对含氨介质压力测量采用氨用压力表,对含氧气压力测量采用氧气压力表,对乙炔压力测量采用乙炔压力表,对含硫介质压力采用抗硫压力表; 高压压力表(大于10MPa)应有泄压安全设施。

压力表的选择、校验和安装(图) 压力表种类、型号、量程、精度等级的选择。选择主要考虑三个方面: (1)根据被测压力的大小,确定仪表量程。对于弹性式压力表,为了保证弹性元件在弹性变形的安全范围内可靠地工作,在选择压力表量程时,必须考虑到留有充分的余地,一般在被测压力较稳定的情况下,最大的压力值应不超过满量程的3/4;在被测压力波动较大的情况下,最大压力值应不超过满量程的2/3。为了保证测量精度,被测压力值应不低于全量程的1/3为宜。 (2)根据生产允许的最大测量误差确定仪表的精度,选择时,应在满足生产要求的情况下尽可能选用精度较低,价廉耐用的压力表。 (3)选择时要考虑被测介质的性质。如温度高低,粘度大小,腐蚀性,脏污程度,易燃易爆等。还要考虑现场的环境条件,例如高温、腐蚀、潮湿、振动等。以此来确定压力表的种类、型号等。 二、压力表的校验 所谓校验,就是将被校压力表和标准压力表通以相同的压力,比较它们的指示数值。所选择的标准表的绝对误差一般应小于被校仪表绝对误差的1/3,所以它的误差可以忽略,认为标准表的读数就是真实压力表的数值。如果被校仪表对于标准仪表的读数误差,不大于被校仪表的规定误差,则认为被校仪表合格。 三、压力表的安装\试压 1、测压点的选择,所选择的测压点能反映被测压力的真实情况。 (1)要选在被测介质直线流动的管段部分,不要选在管路拐弯、分叉、死角或其它易形成漩涡的地方。 (2)测量流动介质的压力时,应使取压力点与流动方向垂直,清除钻孔毛刺。 (3)测量液体压力时,取压点应在管道下部,使导压管内不积存气体,测量气体时,取压点应在管道上方,使导压管内不积存液体。 (4)安装压力表:将合格压力表螺纹按照顺时针方向(缠生料带,缠4~5圈即可)用双手使压力表与表接头对正,缓慢上扣,上几扣确认没有偏扣后,再用两把活动扳手上紧 (5)试压:压力表上好后缓慢打开压力表截止阀,当压力表指针起压时停止,在压力不再上升时,仔细检查压力表接头有无渗漏,在确认无误后开大截止阀

压力变送器选型

压力变送器选型 选型规则 1.根据要测量压力的类型 压力类型主要有表压、绝压、差压等。表压是指以大气为基准,小于或大于大气压的压力;绝压是指以绝对压力零位为基准,高于绝对压力;差压是指两个压力之间的差值。 2.根据被测压力量程 一般情况下,按实际测量压力为测量范围的80%选取。 要考虑系统的最大压力。一般来说,压力变送器器压力范围最大值应该达到系统最大压力值的1.5倍。一些水压和过程控制,有压力尖峰或者连续的脉冲。这些尖峰可能会达到“最大”压力的5倍甚至10倍,可能造成变送器的损坏。连续的高压脉冲,接近或者超过变送器的最大额定压力,会缩短变送器的实用寿命。但提高变送器额定压力会牺牲变送器的分辨率。可以在系统中使用缓冲器来减弱尖峰,这会降低传感器的响应速度。 压力变送器一般设计成能在2亿个周期中承受最大压力而不会降低性能。在选择变送器时可在系统性能与变送器寿命之间找到一个折中的解决方案。 3.根据被测介质 按测量介质的不同,可分为干燥气体、气体液体、强腐蚀性液体、黏稠液体、高温气体液体等,根据不同的介质正确选型,有利于延长变

送器的使用寿命。 4.根据系统的最大过载 系统的最大过载应小于变送器的过载保护极限,否则会影响变送器的使用寿命甚至损坏变送器。通常压力变送器的安全过载压力为满量程的2倍。 5.根据需要的准确度等级 变送器的测量误差按准确度等级进行划分,不同的准确度对应不同的基本误差限(以满量程输出的百分数表示)。实际应用中,根据测量误差的控制要求并本着使用经济的原则进行选择。 6.根据系统工作温度范围 测量介质温度应处于变送器工作温度范围内,如超温使用,将会产生较大的测量误差并影响变送器的使用寿命;在压力变送器的生产过程中,会对温度影响进行测量和补偿,以确保其受温度影响产生的测量误差处于准确度等级要求的范围内。在温度较高的场合,可以考虑选择高温型压力变送器或采取安装冷凝管、散热器等辅助降温措施。7.根据测量介质与接触材质的兼容性 在某些测量场合,测量介质具有腐蚀性,此时需选用与测量介质兼容的材料或进行特殊的工艺处理,确保变送器不被损坏。 8.根据压力接口形式 通常以螺纹连接(M20×1.5)为标准接口形式。 9.根据供电电源和输出信号

压力表选型和压力表规格型号Word版

一、量程选择 在测稳定压力时,一般压力表最大量程选择接近或大于正常压力测量值的1.5倍; 在测脉动压力时,一般压力表最大量程选择接近或大于正常压力测量值的2倍; 在测机泵出口压力时,一般压力表最大量程选择接近机泵出口最大压力值; 在测高压压力时,一般压力表最大量程选择应大于最大压力测量值的1.7倍; 为了保证压力测量精度,最小压力测量值应高于压力表测量量程的1/3。 二、型式选择 测压>0.4MPa时,可选用弹簧管压力表; 测压<0.04MPa时,可选用波纹管和膜盒压力表; 测粘稠、易结晶、腐蚀性、含固体颗粒的场合,可采用膜片压力表或附带化学密封装置; 测蒸汽或高于60℃的介质压力测量应选择不锈钢压力表或安装冷凝圈; 脉动压力测量应附加阻尼器或耐震压力表; 测含有粉尘气体时应设置除尘器; 测含有液体的气体压力时应设置气液分离器; 测某些化工介质应选用专用压力表:对含氨介质压力测量采用氨用压力表,对含氧气压力测量采用氧气压力表,对乙炔压力测量采用乙炔压力表,对含硫介质压力采用抗硫压力表; 高压压力表(大于10MPa)应有泄压安全设施。 压力真空表YZ-50/60/75/100/150 压力真空表适用测量无爆炸,不结晶,不凝固,对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体的真空及压力。压力真空表既能测量真空,同时能测量压力,广泛应用于石油、化工、冶金等工业。

型号命名: 技术参数: 型号 结构形式 精确度% 测量范围 MPa YZ-50Z 轴向无边 ±2.5 -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;0~100; YZ-60 径向无边 YZ-60T 径向带后边 YZ-60Z 轴向无边 YZ-60ZQ 轴向带前边 YZ-100 径向无边 ±1.6 YZ-100T 径向带后边 YZ-100Z 轴向无边 YZ-100ZQ 轴向带前边 YZ-150 径向无边 YZ-150T 径向带后边 YZ-150Z 轴向无边 YZ-150ZQ 轴向带前边 注:轴向可按要求带方形前边。 压力真空表使用工作温度:-40℃~70℃ 压力真空表执行标准:GB/T1226-2001 外形尺寸:

E-H压力变送器选型手册

[标签:标题] 篇一:E+H压力变送器操作说明书 cerabar S 压力变送器 操作手册 目录 1、安全手册 (4) 1.1 设计用途 (4) 1.2 安装、调试和操作 (4) 1.3 操作安全性 (4) 1.4 安全惯例和图标的注释 (4) 2、认证 (5) 2.1 仪表设计 (5) 2.2 供货范围 (6) 2.3 CE标志 (6) 2.4 注册商标 (6) 3、安装 (7) 3.1 接收和存储仪表 (7) 3.2 安装条件 (7) 3.3 安装手册 (7) 3.4 安装后的检查 (10) 4.接线 (10) 4.1 仪表的接线 (10) 4.2 电子腔室的接线 (11) 4.3 等电势 (13) 4.4 接线后检查 (13) 5.操作 (13) 5.1 现场显示模块(可选) (14) 5.2 操作按钮 (15) 5.3 现场操作-不带就地现场显示 (17) 5.4 现场操作-带现场显示 (18) 5.5 HistoROM (可选) (19) 5.6 TOF TOOL操作程序 (21) 5.7 通过手持终端HART手操器操作 (21) 5.8 Commuwin II操作程序 (22) 5.9 锁定/解锁操作 (22) 5.10 工厂设定(重置) (23) 6 调试 (24) 6.1 功能检测 (24) 6.2 语言选择与测量模式选择 (24) 6.3 位置调节 (25) 6.4 压力测量 (26)

6.5 液位测量 (28) 7 维护 (30) 7.1 表面清洁 (30) 8.故障排除 (30) 8.1 错误信息 (30) 8.2 输出响应错误 (36) 8.3 确认错误信息 (37) 8.4 维修 (37) 8.5 带防爆认证的仪表维修 (38) 8.6 备件 (38) 8.7 返修仪表 (38) 8.8 存储 (39) 8.9 软件 (39) 9.技术数据 (40) 10 附件 (40) 10.1现场显示,TOF TOOL和现场手操器的操作菜单 (40) 10.2 HART Commuwin II操作矩阵 (40) 10.3 专利 (41) 索引 1、安全手册 1.1 设计用途 Cerabar S 是一种测量压力和液位的压力变送器。 制造厂不承担因为不当的或在非设计用途场合的使用而造成损坏的责任。 1.2 安装、调试和操作 仪表依据电流技术、安全性和EU标准设计成为一种操作更加安全的仪表。但是,如果安装不正确或使用工况不是其适用工况,有可能会产生危险. 例如:因为不正确的安装或标定使产品溢流.因为类似原因,所以仪表必须根据操作手册来安装,连接,操作和维护。相关维护人员必须有足够的能力,而且必须浏览过操作手册并充分理解其含义。调试和修理仪表只有当他们被特别允许的情况下才被允许。 请特别注意铭牌上的技术数据. 1.3 操作安全性 1.3.1 危险区 如果仪表安装在爆炸危险区,那么仪表规格必须遵守国家和当地的规范。仪表会附带一个防爆认证证书在仪表的文件中。文件中列出的安装规范,过程连接和安全手册都必须遵守规范. *确保所有的相关调试人员都是合适的资格。 1.4 安全惯例和图标的注释 为了突出手册中的安全相关性或可选择的操作程序,使用了下面的惯例和图标,并在每个图标的旁注中加了注解。 2、认证 2.1 仪表设计 2.1.1 铭牌 图1:Cerabar S 的铭牌 1、定货号 2、船级认证的GL符号(可选)

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