液差壓變送器是一種用來測量兩個液體壓力之間差值的傳感器,通常用于測量某一設備或部件前后兩端的壓差。通常液差壓變送器有壓阻式,電容式2類。
規(guī)格
介質(zhì):空氣或非易燃,兼容性氣體
精度: MS-X21: 0.5" w.c. & 0.25" w.c.: ±1%; 0.1" w.c.: ±2%; 100 Pa & 50 Pa: ±1%; 25 Pa: ±2%. MS-X11: 5" w.c. & 2" w.c.: ±1%; 1" w.c.: ±2%; 1250 Pa & 500 Pa: ±1%; 250 Pa: ±2% (@ 標準條件)
穩(wěn)定性: ±1%F.S./每年
溫度范圍: 0-150℉(-18-66℃)
壓力范圍:**工作壓力1 psi持續(xù);沖擊壓力:10 psi
電源:10-35 VDC (2線);17-36 VDC或隔離的21.6-33 VAC(3線)
輸出信號:4-20 mA(2線); 0-10 V(3線)
響應時間:現(xiàn)場可調(diào)整0.5-15秒時間參數(shù),達到95%的響應時間為1.5-45秒
量程和零點調(diào)整:數(shù)字按鍵
回路阻抗:電流輸出:**0-1250歐姆;電壓輸出:***小負載1千歐姆
電流消耗:40 mA**
顯示(可選):4數(shù)字LCD
電氣連接:4-20 mA(2線):歐洲標準接線盒為16到26 AWG
0-10 V(3線): 歐洲標準接線盒為16到22 AWG
電氣接入:1/2"NPS螺紋。配件:適用于5到10毫米直徑的電纜保護管
過程連接: 3/16"(5毫米)I.D.管;**9毫米O.D.
防護:NEMA 4X(IP66)
安裝:隔膜垂直方向安裝
重量:8.0盎司(230g)
用途
差壓變送器主要用于測量液體、氣體或蒸氣的差壓、壓力、液位和密度,然后將其轉換成4—20mA.DC信號輸出。
差壓變送器包括DP型(基型),HP型(高靜壓)和DR型(微差壓)三種類型。以上三類變送器與智能放大板組合,可構成智能型差壓變送器,它可通過符合HART協(xié)議的手操器相互通訊,進行設定和監(jiān)控。
HP型高靜壓差壓變送器是一種適用于石化和電站高壓裝置的差壓變送器,由于其耐壓高達32MPa,并可承受單向過載壓力而不被損壞,因此能可靠地用于高壓系統(tǒng)的差壓測量。
DR型微差壓變送器可以將微小差壓轉換成4-20mA.Dc信號,它采用專門設計的放大線路板和特殊的溫度補償工藝,性能穩(wěn)定可靠。它是用于爐膛燃燒室微壓、一次和二次風量及氣流損耗檢測的理想產(chǎn)品。
技術參數(shù)
綜合精度: 0.2%FS、0.5%FS
輸出信號: 4~20mA(二線制)、0~5V、1~5V、0~10V(三線制)
供電電壓: 24DCV(12~36DCV)
介質(zhì)溫度: -20~85℃(HDP801)、-20~150℃(HDP801H)
環(huán)境溫度: 常溫(-20~85℃)
負載電阻: 電流輸出型:**800Ω;電壓輸出型:大于50KΩ 絕緣電阻: 大于2000MΩ (100VDC)長期穩(wěn)定性能: 0.1%FS/年
振動影響: 在機械振動頻率20Hz~1000Hz內(nèi),輸出變化小于0.1%FS
電氣接口(信號接口): 引線、赫絲曼接頭、航空接插件、PG7法蘭
機械連接(螺紋接口): M12×1、M20×1.5、G1/2"
液差壓變送器是在目前工業(yè)生產(chǎn)中使用較為普遍的一種傳感器,由于壓力值與所測介質(zhì)的流速大小,液位高低存在著明顯的線性關系,可以用數(shù)據(jù)模型加以計算而得到,因為變送器內(nèi)部集成的高速數(shù)據(jù)計算單元,可以通過差壓變送器可以實現(xiàn)測量各類氣體、液體的壓力、流量、液位的數(shù)據(jù),通過它的測量可以將測量的壓力差值轉換為便于處理、顯示、記錄的電流或電壓信號,在工業(yè)生產(chǎn)中通有的一般是4-20mA、0--20mA電流信號和0--10V,1--5V的電壓信號,差壓變送器目前已成為自動化控制領域非常重要的測量設備,在工業(yè)生產(chǎn)、過程控制等方面有著廣泛的應用。
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溫度變送器應用的非常廣泛,因為使用環(huán)境、現(xiàn)場、以及配套的儀表的千差萬別,工程師、技術員或者維修人員在使用過程中遇到過各種各樣的問題。在此,筆者結合多年的工作經(jīng)驗,簡要地分析一下幾個主要的引起溫度變送器故障的原因。
1、溫度傳感器引起的故障
這是常見的也是好判斷的故障。在使用過程中,一旦出現(xiàn)溫度變送器輸出異常,首先檢查溫度傳感器是否出現(xiàn)故障。在溫度變送器電路正常的情況下,有以下幾種情況。
(1)溫度傳感器斷路。溫度變送器都有溫度傳感器熔斷報警功能,此時無論變送器前端接的是熱電阻還是熱電偶,都會表現(xiàn)為變送器輸出值小于標準信號即小于4mA。目前標準的熔斷報警電流是3.75mA,當測試溫度變送器輸出時,萬用表顯示的電流值為3.75mA,同時變送器模塊的紅燈閃爍,即可判定溫度傳感器斷路,更換前端的探頭即可解決。有的客戶因為上位儀表的差異,對熔斷報警電流有特殊要求的,廠家是可以定制的,比如要求熔斷報警電流小于3mA的,在保證精度的情況下可以做到2.95mA,甚至更低。
(2)溫度傳感器短路。此時溫度變送器輸出的數(shù)值一般沒有規(guī)律,是個異常值,可以理解成軟件中的“亂碼”。事實上由于溫度傳感器短路的原因,經(jīng)過恒流源激勵后流入單片機的電壓有可能是個異常的電壓值,再經(jīng)過系列的AD轉換、放大、DA轉換,終輸出的就是一個非正常的數(shù)值。如果前端電路處理得好,溫度變送器模塊不會損壞,處理不好的電路就會損壞模塊。
(3)溫度傳感器“虛斷虛短”。這種情況一般是溫度變送器時而正常,時而不正常。大多數(shù)原因屬于溫度傳感器封裝質(zhì)量的問題,更換探頭即可解決。
2、供電電源引起的故障
正常的溫度變送器供電范圍是9~30VDC,或者8.5~30VDC,客戶現(xiàn)場使用較多的是12VDC、24VDC直流開關電源。一般情況下,電源不會對溫度變送器造成損壞。如果電源出現(xiàn)問題,就很有可能損壞溫度變送器。
(1)供電電壓偏低。溫度變送器供電電路的設計一般情況是留有余量的,如果低于標準供電電壓2~3VDC(當然,低功耗的溫度變送器根據(jù)不同的輸出,可以做到5VDC供電,甚至3.3VDC供電),在確保溫度變送器正常功耗的情況下,溫度變送器是可以正常工作的。即使不能滿足溫度變送器正常工作所需的功耗,溫度變送器只是不會正常工作,也不會損壞。
(2)供電電壓偏高。一般情況下,電圧不能超過32VDC,超過基本會損壞溫度變送器。即使僥幸電源電路中沒有元件燒毀,也會降低其使用壽命。
(3)共用電源的問題。在系統(tǒng)中,多數(shù)設備共用同一電源的現(xiàn)象非常普遍。一般情況下,同一功耗量級的設備基本會相安無事,就怕系統(tǒng)中有大功率的設備或者不斷起停的設備,輕則會造成電荷堆積引起干擾,重則會產(chǎn)生浪涌。因此,工程師在設計電路時,具體分析下所用的設備和儀器儀表,將不同類型的設備、儀器儀表分開供電,做到互不干擾、互不影響。
3、浪涌的災難
浪涌是損壞溫度變送器的常見的黑手。浪涌的定義如下。浪涌也叫突波,顧名思義就是超出正常工作電壓的瞬間過電壓。本質(zhì)上講,浪涌是發(fā)生在僅僅幾百萬分之一秒時間內(nèi)的一種劇烈脈沖??赡芤鹄擞康脑蛴校褐匦驮O備、短路、電源切換或大型發(fā)動機。而含有浪涌阻絕裝置的產(chǎn)品可以有效地吸收突發(fā)的巨大能量,以保護連接設備免于受損。看完上述定義,浪涌的殺傷力我就不用細說了,估計您應該覺得損壞溫度變送器也是正常的吧!如果您的系統(tǒng)或者設備中有上述情況存在,不僅要選用隔離型的溫度變送器,而且要做好各種接地、絕緣、屏蔽、保護電路等保護措施。因為除了溫度變送器,系統(tǒng)中的其他設備也可能在浪涌的災難下不能幸免于難。
4、電磁干擾的麻煩
大的電機、大型機械、反應釜、電力設備、傳輸線路、無線電、甚至偶然經(jīng)過的大型設備等能夠產(chǎn)生電磁場的,基本都會有電磁波的傳導或者輻射,電磁干擾種類繁多,沒辦法盡述。因此,有經(jīng)驗的工程師或者技術員在現(xiàn)場就要仔細分析自己現(xiàn)場環(huán)境,采取必須的措施。在設計之初,就把電磁干擾作為防范的**,做到防患于未然,努力減少后續(xù)使用過程中的麻煩。
【導讀】客戶在購買投入式液位變送器后,實際安裝過程中會遇到很多情況,具體注意事項如下:**、由于罐底或艙底易沉積污泥、油渣等物,建議將測量探頭離開罐(艙)底**
客戶在購買投入式液位變送器后,實際安裝過程中會遇到很多情況,具體注意事項如下:**、由于罐底或艙底易沉積污泥、油渣等物,建議將測量探頭離開罐(艙)底**高度,以免雜物堵塞探頭。第二、在介質(zhì)波動較大,導氣電纜很長的情況下,對探頭應采用套筒將其固定,以防探頭擺動而影響測量精度。第三、變送器側面安裝時,導氣電纜彎曲半徑應大于10厘米,避免彎曲過度而將導氣電纜損壞。第四、投入式液位變送器接地端子應可靠接地,電源屏蔽線應與其相連。投入式液位變送器安裝技巧如下:**、在敞口的容器中測量靜態(tài)液位時,把液位變送器直接投入到容器底部,在容器開口處用尼龍帶或三腳可調(diào)安裝架等將電纜線(接線盒)固定即可。第二、在流動的液體中測量液位時,因介質(zhì)波動較大,可以在液體中插入一根Φ45mm的鋼管,同時在水流方向的反面不同高度的管壁上打若干小孔,使液體流入管內(nèi)。第三、在液體底部加裝阻尼裝置,以過濾泥沙和**動態(tài)壓力和波浪對測量的影響。
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