压力和差压变送器详细详解使用说明书样本

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差压 压力变送器说明书

差压 压力变送器说明书

数字化•智能压力/差压变送器DIGITAL•INTELLIGENT PRESSURE/DIFFERENCE PRESSURE TRANSMITTER1.变送器调检前请水平放置。

2.微量程变送器安装至现场后,应对变送器调零。

3.变送器应安装在干燥的环境中,切忌雨水冲刷。

在恶劣环境下,露天安装应使用变送器保护箱。

4.禁止用户自行拆装。

5.请用户自行检查变送器供电电压是否稳定和洁净(电源应防止交流干扰)。

6.经防爆检验合格的产品,不得随意更换元件或改变结构。

7.变送器外接地螺钉须可靠接大地。

8.本安型变送器外配安全栅的安装使用须按其使用说明书进行。

9.当本安防爆型变送器在爆炸危险环境区使用时,向安全栅供电的电源变压器须符合GB3836、4-2000标准8.1来要求。

10.S-PORT通信口必须使用我公司专用转接模块。

开箱后请用户仔细阅读本使用手册!简介 ..................5 1概述1.1整机外形 ..............61.2整机结构 ..............71.3工作原理简介 ............8 2安装使用2.1整机外形尺寸图 ...........92.2现场安装 ..............102.2.1安装方式 ............102.2.2引压方式 ............102.2.3排气/液阀 ...........122.2.4盖子锁 .............122.2.5流程连接孔距离调整 .......122.2.6安装注意事项 ..........142.3与测量方式相关问题 .........142.4电气安装 ..............172.5本安防爆型变送器系统接线图 .....192.6隔爆型变送器说明 ..........19 3调试与操作3.1概述 ................203.1.1各键的定义 ...........213.1.2各键的功能描述 .........223.1.3工作状态显示 ..........223.1.4菜单描述 ............223.1.5符号的输入 ...........233.1.6整数的输入 ...........233.1.7小数的输入 ...........23 3.2变送器准确度微调 ..........24数字化•智能压力/差压变送器使用手册3.3主菜单说明 .............253.4子菜单操作详细说明 .........264用户维护4.1概述 ................334.2软维护 ...............334.3硬维护 ...............344.4故障排除 ..............355 法兰变送器安装使用说明5.1 概述 ...............385.2 品种规格 .............385.3 仪表的调校 ............425.4 仪表的使用方法 ..........425.5 仪表维护 .............495.6 订货须知 .............49附录A.1性能指标 ..............52A.1.1技术指标 ............52A.1.2使用条件 ............55A.2随机附件 ..............56A.3注意事项 ..............56数字化•智能压力/差压变送器是在采用世界先进的、成熟的、可靠的电容传感器技术基础上,结合先进的单片计算机技术和传感器数字转换技术精心设计而成的多功能数字化•智能仪表。

差压变送器说明书

差压变送器说明书

差压变送器说明书
差压变送器是一种用于测量两个压力之间的差异并将其转换为标准电信号输出的设备。

它通常由压力传感器、信号处理器和输出电路组成。

差压变送器的工作原理是通过测量两个压力点之间的压力差来确定差压。

这些压力点可以是气体或液体的两个不同位置。

压力传感器通常采用膜片或应变片的形式,当压力施加在传感器上时,膜片或应变片会发生变形,从而产生电信号。

信号处理器用于将传感器产生的微弱电信号放大并进行滤波处理,以提高其精度和稳定性。

输出电路将处理后的信号转换为标准的电流、电压或数字信号输出,以便于与其他设备进行连接和数据传输。

差压变送器通常具有以下特点和功能:
1. 高精度测量能力:差压变送器能够测量微小的压力差异,通常具有高精度的测量能力,能够满足各种精密测量需求。

2. 宽测量范围:差压变送器通常具有较大的测量范围,可以适应不同压力差异的测量需求。

3. 高稳定性和可靠性:差压变送器采用高质量的材料和先进的制造工艺,具有良好的稳定性和可靠性,能够长时间稳定工作。

4. 多种输出信号形式:差压变送器可以提供多种输出信号形式,包
括电流、电压和数字信号等,方便与其他设备进行连接和数据传输。

5. 易于安装和维护:差压变送器通常具有简单的安装和维护过程,可以方便地安装在各种场合和设备上。

需要注意的是,在使用差压变送器时,应根据具体的应用场景和要求选择合适的型号和规格,并按照说明书进行正确的安装和使用,以确保测量的准确性和可靠性。

电容式压力(差压)变送器使用说明书

电容式压力(差压)变送器使用说明书
现场使用按键组态时,LCD 左下角“88”字符用于表示当前设置变量类型,也 就是当前按键所执行的设置功能。其对应关系为:
左下角“88”字符显示 0或空
1
2 3 4 5 6 7
设置变量 正常显示 输入操作码(可以直接输入和下面功能对应 的数字,以直接进行相应功能的设置) 设置单位 设置量程下限 设置量程上限 设置阻尼 主变量调零 零点迁移与量程迁移
按下“S”键,可以在“YES”和“NO”之间进行切换。 7.2组态功能 7.2.1功能概述
在实时正常显示状态, 按下Z键能进入组态数据设 置状态。
在进入这个状态 后,LCD 左下角显示“01”, 提示输入操作码。输入不
左下角“88”字符显示 2 3 5 6
设置变量 设置单位 设置量程下限 设置阻尼 主变量调零
1.2.3 EEPROM存储器
- 2 -
电容式智能变送器
使用说明
EE PROM存储所有的组态,特性化及数字微调的参数,存储器为非易失性
的,因此即使断电,所存储的数据仍能完好保持,以随时实现智能通讯。
1.2.4 D/A转换
D/A转换将微处理器送来的经过校正的数字信号转换为4~20mA模拟信号并
据保存;M键用于数据保存。 “双按键”操作模式:这种操作模式通常用于外部只有2个非接触按键的情
况。此时Z键用于进入提示数据设置界面和移位;S键用于进入数据设置界面、增加
数字和数据保存。
- 6 -
电容式智能变送器
使用说明
6.3数据设置方法 当左下角的“88”字符显示1~7 时,表明变送器处于现场组态模式,此时可以
1、2、3、4。
如果两个显示变量相同, 则LCD只显示一种变量;否则, LCD将以3秒的时间间隔,交替

压力变送器

压力变送器
7
AIWEI
重庆艾维仪表有限公司使用说明书
◆首先检查电缆线连接,确信其连接无误。 ◆关闭三阀组的高压侧和低压侧阀,打开三阀组的平衡阀。 ◆打开高低压侧的引压阀,将过程流体引入到三阀组。 ◆缓程打开三阀组的高压侧阀门,此时变送器高低压两测的压力相等。 ◆缓程打开三阀组的低压侧阀门,此时变送器高低压两测的压力相等。 ◆确认导压管、三阀组及其它部件无泄漏。 ◆如果过程介质是液体,就需要打开变送器高低压两侧的排气阀分别进 行排气,直到气体 排除干净为止。关上排气阀确信无泄漏。 ◆接通变送器的电源,确认变送器处在正常工作状态。 ◆缓慢关上三阀组的平衡阀,此时变送器就开始正常工作。 2 关机操作 按下列步骤停止变送器工作 ◆关闭变送器工作电源 ◆关闭低压侧阀 ◆打开平衡阀 ◆关闭高压侧阀 ◆关闭高、低侧的过程管道引压阀 变送器如果长时间停止工作,应清除导压管中和容室内的过程流体。平 衡阀一直开启。 3 量程范围设置 AW 型智能式压力变送器和差压变送器量程范围的设置和温度补偿线性化 均应在 HART 协议下进行,有条件的用户可将变送器拆下后到校验室进行。 AW 型智能式变送器内部也设计有两按键,不具备 HART 协议调校的用户也 可通过此按键进行量程的重新设定。按键操作说明如下: 一、按键调零、调满 1、按键开锁:同时按下变送器<Z>键和<S>键 5 秒钟,放开按键,此时 按键处于开锁状态。 2、按键调零:对变送器施加零点压力,按下<Z>键 2 秒种,变送器输出 4.000mA 电流,完成调零操作。 3、按键调满:对变送器施加满点压力,按下<S>键 2 秒种,变送器输出 20.000mA 电流,完成调满操作。 说明: 1、重新进行调零和调满时,量程迁移比不得大于 4:1,否则,会造成操作 失败。 2、按键调满时,会取消之前所作的中间点压力校准数据。 3、如果 1 分钟之内没有任何按键按下,变送器按键会自动锁住。若要操作, 需要重新开锁。 二、数据恢复

使用说明书压力差压智能变送器

使用说明书压力差压智能变送器

使用说明书压力/差压智能变送器Operation instruction目录1.引言 (2)2.运输 (3)3.储藏 (3)4.产品标识 (3)5.工作原理 (4)6.安装 (5)7.电气连接 (7)8.使用 (8)9.菜单操作 (9)10.维护 (27)11.修理 (27)引言智能压力/差压变送器是采用高精度硅传感器技术,新型智能高精度变送器,基于通过微处理器的电子部件,实现与现场设备通信。

压力/差压变送器包括表压、差压、绝对压力、高静压差压等多个品种。

广泛应用于石油、化工、电力、冶金、水务、酿造等工业领域。

长期以来,以产品的卓越品质和优质的售后服务,赢得了用户一致的好评。

■运输在校验之后,仪器被包装在纸箱(GB/T 13384-2008)中以保护免遭损伤。

■储藏储藏仪器无需任何特殊处理。

对储藏期没有限制,但保质期仍按公司规定的期限一致。

■产品标识产品铭牌标识包括序列号、量程、精度等级、输入电压、输出、出厂日期等相关信息。

重要:查询时务必提供仪表序列号。

■工作原理图1压力变送器包括两个功能单元:—主单元—辅助单元主单元包括传感器和过程连接,工作原理如下:过程介质通过柔性、抗腐蚀性的隔离膜片以及填充液在测量膜片上施加压力,测量膜片的一端接大气(用于表压测量)或真空(用于绝压测量).当所测的压力通过测量膜片和填充液,传递给传感器硅芯片,使传感器硅芯片的阻值发生变化,从而导致检测系统输出电压变化.该输出电压与压力变化成正比,图 1 压力(绝压)变送器再由适配单元和放大器转化成一标准化信号输出。

图2差压变送器包括两个功能单元:—主单元—辅助单元主主单元包括传感器和过程连接,工作原理如下:传感器模块采用全焊接技术,内部拥有一个整体化的过载膜片,一个绝对压力传感器和一个差压传感器。

绝压传感器只装在传感器膜盒的高压侧,作为静压补偿的参考值。

差压传感器的负压侧与传感器膜盒的低压腔相连.当所测的差压力通过图2 差压变送器隔离膜片和填充液,传递给传感器硅芯片,使传感器芯片的阻值发生变化,从而导致检测系统输出电压变化。

3351差压、压力变送器说明书

3351差压、压力变送器说明书
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目录
数字化 • 智能压力 / 差压变送器使用手册
警告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 简介•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 1概述••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7 1.1 数字化•智能压力/差压变送器 ••••••••••••••••••••••• 7

数字化 • 智能压力 / 差压变送器使用手册
3.2 变送器准确度微调••••••••••••••••••••••••••••••••••• 32 3.3主菜单说明•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 34 3.4子菜单操作详细说明•••••••••••••••••••••••••••••••••• 35 4用户维护••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 44 4.1概述•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 44 4.2软维护•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 44 4.3硬维护•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 45 4.4故障排除•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 46 5 法兰变送器•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 49 5.1 概述••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 49 5.2 品种规格••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 49 5.2.1 法兰式(单平、单插)液位变送器•••••••••••••••••• 49 5.2.2 远传法兰差压、压力变送器•••••••••••••••••••••••• 51 5.3 仪表的调校••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 53 5.4 仪表的使用方法••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 53 5.5 仪表维护••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 60 5.6 订货须知••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 60 5.6.1 耐腐蚀选型:•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 60 5.6.2 完整的法兰变送器型号:•••••••••••••••••••••••••• 61 5.6.3其它要求:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 61 5.6.4未注提示:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 62 附录•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 63 A.1 型号构成••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 63 A.2 附件及材质代码••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 64 A.3 性能指标••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 65 A.3.1 数字化•智能压力/差压变送器技术指标•••••••••••••• 65 A.3.2 使用条件•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 68 A.3.3 数字化•智能直联式压力/液位变送器性能指标•••••••• 69 A.4 随机附件••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 71 A.5 注意事项••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 71

智能压力、差压变送器说明书1

智能压力、差压变送器说明书1

CNAS C N A S C001-Q C N A S C001-E C N A S C001-S警告请注意包装上的警告标志!禁止被测介质结冰,否则将损坏传感器!只有合格或经授权的人员才能从事变送器的安装、电气连接、使用和维护。

合格人员指从事变送器或类似设备的装配、电气连接、使用和操作等有经验的人员,并持有从事这类工作的合格证书或持有电路、高压和腐蚀性介质的安全性工程标准操作维护装置或设备的培训、指导或授权书。

持有按照安全工程标准,维护和使用安全系统的培训、指导证书。

为了您的安全,我们提醒您注意:在电气连接时,只可使用绝缘强度符合要求的工具。

此外必须遵守有关电气安装施工和运行的相关安全规定。

,对于防爆变送器,应遵守与防爆有关的规程和推荐标准。

本变送器能在高压和腐蚀性介质的场合下运行。

如处理不当,可能会造成严重的人员伤害或材料损坏。

变送器供其它国家使用时,必须遵守相关的国家规定。

设备的供电必须同电网电压双重绝缘或加强绝缘隔离。

目录一工作原理 (1)............1、工作原理 (1)………......2、快速采样计算的滤波方法 (3)二技术规范 (5)……1、功能参数 (5)…………2、技术参数 (6)3、变送器安装形式 (7)……4、变送器外形尺寸10…………………………………………………………………三标定 (12)1、WIDEPLUS型(1151外形)参数设定 (12)…………………………………2、WIDEPLUS型(3051外形)参数设定 (14)3、仪表和通讯器连接说明 (16)……四、安装 (17)…………1、概述 (17)……2、导压管 (17)……3、安装 (19)4、接线 (20)………5、液位测量 (20)…………五、维护 (24)……1、概述 (24)…2、折卸步骤 (24)……3、故障检修 (25)…………******承蒙惠购本变送器不胜感激,敬请先详阅本“使用说明”,以便于准确使用。

压力和差压变送器详细详解使用说明书

压力和差压变送器详细详解使用说明书

压力和差压变送器详细使用说明(一)差压变送器原理与使用本节根据实际使用中的差压变送器主要介绍电容式差压变送器。

1. 差压变送器原理压力和差压变送器作为过程控制系统的检测变换部分,将液体、气体或蒸汽的差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如DC4mA~20mA 电流),作为显示仪表、运算器和调节器的输入信号,以实现生产过程的连续检测和自动控制。

差动电容式压力变送器由测量部分和转换放大电路组成,如图1.1所示。

图1.1 测量转换电路图1.2 差动电容结构差动电容式压力变送器的测量部分常采用差动电容结构,如图1.2所示。

中心可动极板与两侧固定极板构成两个平面型电容H C和L C。

可动极板与两侧固定极板形成两个感压腔室,介质压力是通过两个腔室中的填充液作用到中心可动极板。

一般采用硅油等理想液体作为填充液,被测介质大多为气体或液体。

隔离膜片的作用既传递压力,又避免电容极板受损。

当正负压力(差压)由正负压导压口加到膜盒两边的隔离膜片上时,通过腔室内硅油液体传递到中心测量膜片上,中心感压膜片产生位移,使可动极板和左右两个极板之间的间距不相对,形成差动电容,若不考虑边缘电场影响,该差动电容可看作平板电容。

差动电容的相对变化值与被测压力成正比,与填充液的介电常数无关,从原理上消除了介电常数的变化给测量带来的误差。

2. 变送器的使用(1)表压压力变送器的方向低压侧压力口(大气压参考端)位于表压压力变送器的脖颈处,在电子外壳的后面。

此压力口的通道位于外壳和压力传感器之间,在变送器上360°环绕。

保持通道的畅通,包括但不限于由于安装变送器时产生的喷漆,灰尘和润滑脂,以至于保证过程通畅。

图1.3为低压侧压力口。

图1.3 低压侧压力口(2)电气接线①拆下标记“FIELD TERMINALS”电子外壳。

②将正极导线接到“PWR/COMN”接线端子上,负极导线接到“-”接线端子上。

注意不得将带电信号线与测试端子(test)相连,因通电将损坏测试线路中的测试二极管。

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压力和差压变送器详细使用说明
( 一) 差压变送器原理与使用
本节根据实际使用中的差压变送器主要介绍电容式差压变送器。

1. 差压变送器原理
压力和差压变送器作为过程控制系统的检测变换部分, 将液体、气体或蒸汽的差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如DC4mA~20mA 电流), 作为显示仪表、运算器和调节器的输入信号, 以实现生产过程的连续检测和自动控制。

差动电容式压力变送器由测量部分和转换放大电路组成, 如图1.1所示。

图1.1 测量转换电路
图1.2 差动电容结构差动电容式压力变送器的测量部分常采用差动电容结构, 如图 1.2所示。

中心可动极板与两侧固定极板构成两个平面型电容
H C和L C。

可动极板与两侧固定极板形成两个感压腔室, 介质压力是经过两个腔室中的填充液作用到中心可动极板。

一般采用硅油等理想液体作为填充液, 被测介质大多为气体或液体。

隔离膜片的作用既传递压力, 又避免电容极板受损。

当正负压力(差压)由正负压导压口加到膜盒两边的隔离膜片上时, 经过腔室内硅油液体传递到中心测量膜片上, 中心感压膜片产生位移, 使可动极板和左右两个极板之间的间距不相对, 形成差动电容, 若不考虑边缘电场影响, 该差动电容可看作平板电容。

差动电容的相对变化值与被测压力成正比, 与填充液的介电常数无关, 从原理上消除了介电常数的变化给测量带来的误差。

2. 变送器的使用
( 1) 表压压力变送器的方向
低压侧压力口( 大气压参考端) 位于表压压力变送器的脖颈处,
在电子外壳的后面。

此压力口的通道位于外壳和压力传感器之间, 在变送器上360°环绕。

保持通道的畅通, 包括但不限于由于安装变送器时产生的喷漆, 灰尘和润滑脂, 以至于保证过程通畅。

图1.3为低压侧压力口。

图1.3 低压侧压力口
( 2) 电气接线
①拆下标记”FIELD TERMINALS”电子外壳。

②将正极导线接到”PWR/COMN”接线端子上, 负极导线接
到”-”接线端子
上。

注意不得将带电信号线与测试端子( test) 相连, 因通电将损坏测试线路中的测试二极管。

应使用屏蔽的双绞线以获得最佳的测量效果, 为了保证正确通讯, 应使用24AWG或更高的电缆线。

③用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。

④重新拧上表盖。

( 3) 电子室旋转
电子室能够旋转以便数字显示位于最好的观察位置。

旋转时, 先松开壳体旋转固定螺钉。

3. 投运和零点校验
一体化三阀组与差压变送器投入运行时的操作程序: 首先, 打开差压变送器上两个排污阀, 而后打开平衡阀, 再慢慢打开二个截止阀, 将导压管内的空气或污物排除掉, 关闭二个排污阀, 再关闭平衡阀, 变送器即可投入运行。

差压变送器零点在线校验操作程序: 先打开平衡阀, 关闭二个截止阀, 即可对变送器进行零点校验。

三阀组的调整状态如图1.4所示。

以罗斯蒙特3051型差压变送器为例介绍差压变送器的调零。

松开电子壳体上防爆牌的螺钉, 旋转防爆牌, 露出零点调节按钮。

( 注意, 有两个按钮, 一个为零点调节按钮 ( ZERO) , 另一个为恢复默认设置按钮( SPAN) , 注意选择零点调节按钮。

给变送器加压, 压力值等于4mA输出对应的压力值。

按下零点调节按钮2秒钟, 检查输出是否变成4mA。

带有表头的变送器会显示”ZERO PASS”。

图1.4 调零时三阀组状态差压变送器调零注意事项:
零位调整螺钉和量程调整螺钉切勿搞婚、搞错。

安装现场切勿进行差压变送器的量程调整;
变送器调零时正负压室及两侧引压管温度必须相同, 如果两侧有温差则调整的零点会随时间产生漂移;
若在现场用变送器进行正、负迁移补偿, 则应在投运运状态下做零位调整。

若迁移量过大, 则不能再差压变送器上进行迁移补偿。

( 二) 变送器技术特性
随着科学技术的发展, 人们对变送器的要求越来越高, 对它的结构性能也规定得越来越详细。

现在生产的智能变送器, 各种技术指标达数十项之多。

可是对用户来说, 没有可能, 也没有必要在使用现场对变送器的各项技术指标进行验证, 而且有些指标是不会变化的。

然而理解和掌握这些性能, 对于使用和维护好变送器是有好处的。

1. 测量范围、上下限及量程
每个用于测量的变送器都有测量范围, 它是该仪表按规定的精度进行测量的被测变量的范围。

测量范围的最小值和最大值分别
称为测量下限( LRV) 和测量上限(URV),简称下限和上限。

变送器的量程能够用来表示其测量范围的大小, 是其测量上限值与下限值的代数差即:
量程=测量上限值一测量下限值使用下限与上限可完全表示变送器的测量范围, 也可确定其量程。

如一个温度变送器的下限值是-20℃, 上限值是180℃, 则其测量范围可表示为-20~180℃, 量程为200℃。

由此可见, 给出变送器的测量范围便知其上下限及量程, 反之只给出变送器的量程, 却无法确定其上下限及测量范围。

变送器测量范围的另一种表示方法是给出变送器的零点( 即测量下限值) 及量程。

由前面的分析可知, 只要变送器的零点和量程确定了, 其测量范围也就确定了。

因而这是一种更为常见的变送器测量范围的表示方式。

2. 零点迁移和量程调整
在实际使用中, 由于测量要求或测量条件的变化, 需要改变变送器的零点或量程, 为此能够对变送器进行零点迁移和量程调整。

量程调整的目的是使变送器的输出信号的上限值与测量范围的上限值相对应。

图2.1为变送器量程调整前后的输入输出特性。

由图可见, 量程调整相当于改变变送器输入输出特性的斜率, 由特性1到特性2的调整为量程增大调整。

反之, 由特性2到特性1的调整为量程减小调整。

图2.1 变送器上限调整
在实际测量中, 为了正确选择变送器的量程大小, 提高测量准确度, 常常需要将测量的起点迁移到某一数值(正值或负值), 这就是所谓零点迁移。

在未加迁移时, 测量起始点为零; 当测量的起始点由零变为某一正值时, 称为正迁移; 反之, 当测量的起始点由零变为某一负值时, 称为负迁移。

零点调整和零点迁移的目的, 都是使变送器输出信号的下限值与测量信号的下限值相对
应。

在时, 为零点调整; 在时, 为零点迁移图2.2为变送器零点迁移前后的输入输出特性。

由图中能够看出, 零点迁移后变送器的输入-输出特性沿x坐标向右或向左平移了一段距离, 其斜率并没有改变, 即变送器的量程不变。

若采用零点迁移, 再辅以量程压缩, 能够提高仪表的测量精确度和灵敏度。

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