差压微压变送器设备工艺原理

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液位测量之差压式液位计细节

液位测量之差压式液位计细节

液位测量之差压式液位计细节一、差压式液位计概述差压式液位计是利用液柱产生的压力来测量液位高度的仪表,在液位发生变化后,高压侧法兰处膜片所接收到的压力就会随之变化,变送器计算出的压差值也会随之发生变化,它们之间有线性的关系。

通常情况下高压侧(H侧)与低压侧(L侧)不能装反,一般H侧装于设备低处,L侧装于设备高处。

变送器根据测量范围可分成一般压力变送器(0.001MPa~35MPa)和微差压变送器(0~1.5kPa),负压变送器三种。

从精度角度讲一般压力变送器精度等级为0.5。

所以近年来又可以分为高精度压力变送器(0.1或0.2或0.075)。

如果液相密度变化较大,则不宜采用差压式液位计。

二、差压式液位计的结构及工作原理1、双法兰差压变送器结构:主要部件为传感器模块、电子元件外壳、毛细管、高低压侧法兰及膜片。

2、差压式液位计工作原理:将一个空间用敏感元件(多用膜盒)分割成两个腔室,分别向两个腔室引入压力时,传感器在两方压力共同作用下产生位移,这个位移量和两个腔室压力差(差压)成正比,将这种位移转换成可以反映差压大小的标准信号(4-20mADC信号)输出,毛细管、导压管、填充液的作用是将所接收到的压力传递给变送器内部进行运算。

差压变送器所测量的结果是压强差,即△P=ρg△h。

三、差压式液位计的种类及应用差压变送器有普通差压变送器和微差压变送器,根据外形结构可分为:单法兰式差压液位计、双法兰式差压液位计、平衡容器式差压液位计。

1、单法兰式差压液位计:单法兰液位变送器可对各种敞口容器进行液位测量,有平法兰和插入式法兰两种,它可以直接安装容器的法兰上。

可以测量高温、高粘度、易结晶、易沉淀和强腐蚀等介质的液位、压力和密度。

与双法兰式差压液位计的区别:从工程应用来说:都只能测固定密度液体液位,单法兰变送器只能用于与大气想通的常压设备的液位,而双法兰变送器则可以适用密闭设备测液位;2、双法兰式差压液位计:双法兰式液位变送器是使用毛细管法兰变送器进行测量,它相当于将变送器测量元件中的隔离膜片延长到设备开口处,可以有效的消除粘稠、腐蚀或存在严重相变的介质对测量带来的影响。

智能压力差压液位变送器说明书 单页显示2016-7-28操作

智能压力差压液位变送器说明书 单页显示2016-7-28操作

目录简介第一节 注意事项 (1)第二节 技术指标 (3)第三节 安装 (5)第四节 组态操作 (13)简介智能式变送器(以下简称变送器)采用模块化的现场安装试、基于微处理器的电子变送器,使用独特的电感测元件。

它可提高标定精度,改善环境温度补偿效果,大大提高变送器的质量。

1、变送器应用了先进的数字技术及频率相移键控技术,提高了整机性能及可靠性,方便了现场和控制室之间的连接。

2、变送器除具有远程通讯能力外,它还具有本机显示屏调量程,调零点按钮,便于现场安装后的就地调整。

3、数字通讯协议允许远程设定,校验以及诊断。

关于HART,双向数字通信不会对标准的4-20mA模拟输出信号造成任何干扰。

第一节 注意事项用户拿到的变送器已经根据用户订货的要求进行标定设置。

用户可对变送器进行组态和测试。

1.1 配套三阀组:使用差压变送器测量流量或液位时需加装三阀组使用,保护变送器。

三阀组使用时请一定严格按照三阀组的开关顺序操作。

否则会导致变送器损坏,无法保修。

三阀组启动顺序:(1)在启动之前一定确保三阀组的平衡阀是打开的(非常重要)(2)打开正压阀(3)关闭平衡阀(4)打开负压阀三阀组的停运顺序(1)关闭负压阀(2)打开平衡阀(3)关闭正压阀1.2 使用使用前的准备工作(1)差压变送器在测量非腐蚀性气体时,不需充灌任何液体,但在测量腐蚀性液体、蒸汽及应用隔离容器测量腐蚀性介质时,连接管路及变送器本体必须仔细地充液。

在测量非腐蚀性液体时,用被测液充灌,在测量非腐蚀性蒸汽时,用蒸汽的冷凝水充灌。

所选择的保护液体,不应与被测液体起反应及混和,也不应与膜片材料及变送器的其它零件起反应。

充灌液体步骤如下:用一根橡皮管套在接变送器底部的管接头上,橡皮管的另一端接一不小于1升容积的容器,其中装满充灌用的液体。

准备就绪后,关闭平衡阀,打开正、负腔封闭阀,拧松上述管接头1~2圈,举起盛有液体的容器,高于变送器,液体流入变送器工作腔,直至液体经变送器上方的封闭阀流出,且不含气泡,方可旋紧管接头,再用同样的方法充灌另一工作腔,两腔均充灌好后,打开平衡阀,继续加液,排出平衡阀附近的空气。

差压(压力)测量的原理和分类问答

差压(压力)测量的原理和分类问答

差压(压力)测量的原理和分类问答1.压力(差压)测量的分类如何?答:按其信号转换原理不同大致可分为以下几种:⑴性式压力计。

包括弹簧管压力计、波纹管压力计、膜盒式压力计。

⑵液柱式压力计。

包括U形管压力计、单管压力计、斜管微压计。

⑶电气式压力计。

包括电容式变送器、力平衡式变送器、霍尔变送器、振弦式变送器、压敏电阻式变送器。

⑷活塞式压力计。

包括压力校验台。

2.弹出管式压力表的测量原理是什么?答:弹出管又称波登管,是一根弯成圆弧形、螺旋形或S形等形状的管子,成扁圆形或椭圆形。

截面的短轴方向与管子弯曲的径向方向一致。

当通入弹簧管内的压力较管外的压力高时,由于短轴方向的内表面积比长轴方向大,受力也大,使管子截面有变圆的趋势。

即短轴在变长,长轴要变短,产生弹性变形,这时自由端必然要向管子伸直的方向移动。

当变形引起的弹性力和压力产生的作用力平衡时,变形停止。

自由端产生的位移,通过杠杆带动放大机构,使指针偏转一定的角度,借助刻度盘指示出被测压力值的大小。

3.液柱式压力计的工作原理是什么?答:流体静力学原理指出:液体内某一点的静压力,由这一点的高度、液体的重度和外加压力决定。

液柱式压力计就是根据这一原理测压的,当封液的相对密度一定,外界压力一定时,被测压力只与液柱高度有关,读取液柱高度即可得知被测压力的大小。

4.活塞式压力计的工作原理是什么?答:活塞式压力计是根据流体静力学的力平衡原理和以帕斯卡定理为基础来进行压力测量的。

测量时,由加压泵产生的被测压力作用在活塞上,它与活塞、承重盘及加在承重盘上的砝码产生的力相平衡,使活塞压力计的活塞浮起来并处于平衡位置。

这时根据已知的活塞有效面积、活塞、承重盘及加放在承重盘上的砝码的总质量和当地的重力加速度,即可求出被测量的压力值。

5.电容式压力变送器的工作原理是什么?(其代表为1151型、罗斯蒙特的3051型)答:电容式变送器的敏感元件为电容,当有压力输入时,连在膜片上的电容与膜片一起产生微小位移,改变了电容的电容量。

3051dp差压压力变送器使用说明书

3051dp差压压力变送器使用说明书

3051dp差压压力变送器使用说明书3051DP差压压力变送器使用说明书标题:3051DP差压压力变送器使用说明书正文:一、产品概述:3051DP差压压力变送器是一种高精度、高可靠性的压力测量设备,广泛应用于工业自动化控制系统中。

它采用了先进的传感技术和数字化微处理器,能够准确测量液体、气体等介质的差压压力。

二、产品特点:1.高精度:3051DP差压压力变送器具有非常高的测量精度,能够满足各种严苛的工业应用场景。

2.可靠性强:该变送器采用了高品质的传感器和微处理器,具有出色的稳定性和耐用性,能够在恶劣的工作环境下长时间工作。

3.适用范围广:3051DP差压压力变送器可以测量液体、气体等多种介质的差压压力,适用于化工、石油、制药、食品等多个行业的自动化控制系统。

4.输出信号稳定:该变送器可以将差压压力转换为标准的电信号输出,输出信号稳定可靠,方便与各类控制设备进行连接。

三、使用步骤:1.安装:选择合适的安装位置,固定3051DP差压压力变送器,并连接上相应的管道。

注意保证管道的安装和密封性,避免泄漏。

2.供电:将变送器的供电线与电源连接,注意电源的稳定性和接线的正确性。

3.校准:根据实际需要,对该变送器进行校准。

可以使用专业的校准仪器,按照说明书进行校准操作。

校准完成后,记录相关参数,以备后续使用。

4.连通控制系统:将3051DP差压压力变送器的输出信号与控制系统相连接,确保连接稳固可靠。

5.开机:启动控制系统,并对3051DP差压压力变送器进行功能测试。

确保变送器的工作正常,能够准确测量差压压力。

四、注意事项:1.使用前请仔细阅读说明书,并按照说明书进行操作。

2.安装过程中要注意操作细节,保证连接的可靠性和密封性。

3.避免变送器暴露在高温、高湿或腐蚀性介质中,以免损坏设备。

4.定期对3051DP差压压力变送器进行检查和维护,确保其功能正常。

5.如遇到故障,请及时联系售后服务人员进行处理,切勿私自拆卸或修理。

差压变送器 EJA120A 说明书

差压变送器 EJA120A 说明书

[排 气 螺 钉] SUS316
螺栓、螺母材质
※ A .................................................
B ................................................. .................................................
环境温度影响
总 影 响 量/28℃( 5 0F )
±[0.15%量程+0.20%量 程 上 限]
电源影响“ ” ±0.005%/V( 21.6V~32V DC,350Ω)
功能规格
量程和范围极限
量程 范围
kPa inH2O(D1) mbar(/D3) mmH2O(/D4)
量程 E
范围
0.1~1 -1~1
膜盒(硅油)
E
阻尼 时 间(秒)
0.2
环境温度: - 25~80℃(- 13~176 °F)
横河川仪有限公司
◆ YOKOGA WA SIC HU A N
13
GS01C21B03-00CY
2
接液温度: -25~80℃(- 13~176 °F)
环境湿度: 5~100%RH@40℃(104 °F)
工作压力: -50~50kPa{-7.25~7.25psi}
±0.2%
±0.1%HAC(高精 度 型)
若量程小于X ±[0.15+0.02 ±[0.05+0.05
X取值:
量程上限 ]%
量程 X
]%HAC(高精 度型) 量程
膜盒 E
XKPa{inH2O} 0.4{1.6}
平方根输出精度

微压差传感器原理及使用【教程】

微压差传感器原理及使用【教程】

微压差传感器是建立于机械微压差表和机械微压差功能基础上完成的产品,机械指针式微压差表只是具有指针显示功能,机械压差表只能实现不可视环境下气体压力变化告警或者大概控制,机械式产品具有测量粗糙和机械传动特性,而气体微压差传感器是以电子芯片控制感应核心单位实现了数字可视化、高精度测量、大数据处理等特性满足现代智能集中控制系统的信号采集需求。

产品主要由气体压力变化感应系统、信号收集转换单位、数据输出单位等三部分主要,通过对气体压力变化的感应测量并转换为模拟或者数字信号传送给采集控制系统,实现通过检测气体微压力变化实现气体流量控制的目的。

感应系统一般为芯片感应,常规有扩散硅晶体等芯片,其产品性能优次为该芯片的优劣决定核心性能,通过感应系统收集气体压力原数据后通过处理芯片实现模拟或者数字信号的输出,并完成在不同环境下的数据修补,一般输出方式为伏(v)安(mA)微信号输出源,通过束线或者光纤传输给集中控制系统,最终实现现场气体压力的采集,并通过控制系统完成相应的方案进行分配。

目前市场主要产品有:不可编程的微压差传感器可编程的压差传感器可编程带显示的压差传感器一般大量使用于暖通空调(HVAC)系统、能源管理系统、VAV及风扇控制、环境污染控制静态管路和洁净室压力、烟雾罩控制、烘箱增压及炉通风控制等领域。

基本特性响应时间:0.5s,1s,2s,4s分辨率:LFM110/1Pa,0.1mmHO,0.01mbar,0.004inWG,LFM112/0.007mmHG,0.1daPa,0.001KPa,0.001hPaLFM116/0.1Pa,0.01mmHO,0.01mbar,0.01daPa,0.00 1hPa零点校准:手动按键零点校准测量介质:空气和中性气体允许过压:15KPa(LFM110);150KPa(LFM112);4.5KPa(LFM116)使用温度:-10~+60℃存储温度:-10~+70℃主要功能微差压传感器/变送器是检测差压或表压压力,并把这个压力值转换为成比例的电信号输出,用于智能楼宇能源管理系统,起到测量楼宇增压和空气流动控制所需的精确压力和流量。

3351差压、压力变送器说明书

开箱后请用户仔细阅读本使用手册!

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

电容式压力变送器工作原理

电容式压力变送器工作原理
电容式压力变送器是一种常用的压力测量设备,其工作原理基于电容的变化。

它包括一个金属薄膜固定在一个金属或非金属的基座上,形成一个带电的等电容结构。

当外界施加压力时,金属薄膜会发生微小的形变,从而改变等电容结构的电容量。

变送器的电路中通常包括一个稳压源和一个测量电桥。

稳压源提供稳定的工作电压,而测量电桥则用来测量电容的变化。

测量电桥中包括一个电位器和一个由薄膜电容和参考电容组成的比较电容。

当薄膜电容发生变化时,测量电桥会产生一个电压信号。

这个电压信号经过放大处理后,可以转换成标准电流信号或标准电压信号。

通常可以通过校准和调节来获得准确的电压输出或电流输出。

这些输出信号可以通过连接到控制系统或显示仪表,实现对压力进行监测和控制。

电容式压力变送器的工作原理简单可靠,具有高灵敏度和稳定性。

它适用于各种工业领域的压力测量,如化工、石油、制药、食品等。

第三章压力和差压测量及变送

(2) 安装误差 安装时应保证U形管处于严格的铅垂位置,否则将产生安 装误差。例如,U形管倾斜5°时,液面高度差相对于实际值要偏大约0.38%。
(3) 重力加速度误差 由原理可知,重力加速度也是影响测量准确度的因 素之一。当对压力测量要求较高时,应准确测出当地的重力加速度,使用地 点改变时,也应及时进行修正。
3.3 弹性式压力检测
弹性式压力计是基于各种形式的弹性元件,在被测 介质的表压或真空度作用下产生的弹性变形与被测压力 成一定函数关系的原理制成的。
它是工业生产和实验室中应用最广的一种压力计。
特点:1)结构简单、坚实牢固、价格低廉、准确度高、测量范围广; 2)便于携带和安装使用:可以配合各种变换元件做成各种压计; 3)可以安装在各种设备上或用于露天作业场合; 4)制成特殊形式的压力表还能在恶劣的环境 (如高温、低温、 振动、冲击、腐蚀、粘稠、易堵和易爆)条件下工作。 但是由于其频率响应低,不宜用于测量动态压力。
3.2 液柱式压力检测
液柱式压力检测是以液体静力学原理为基础的。它们一般采 用水银或水作为工作液,用U形管、单管、斜管等进行测量,且要 求工作液不能与被测介质起化学作用,并应保证分界面具有清晰的 分界线。该方法常用于实验室或科学研究的低压、负压或压力差的 测量,具有结构简单、使用方便、准确度较高等优点。其缺点是量 程受液柱高低的限制,玻璃管易损坏,只能就地指示,不能远传。
3.3.3 单圈弹簧管压力计
1.结构
如图3-6所示,被测压力由接头9输入, 使弹簧管1的自由端产生位移,通过拉杆2使 扇形齿轮3作逆时针偏转,于是指针5通过同 轴的中心齿轮4的带动而作顺时针的偏转, 在面板6的刻度标尺上显示出被测压力的数 值。
(3) 负荷式压力检测
它是基于静力平衡原理进行压力测量的,典型仪表主要有活塞式、 浮球式和钟罩式3大类。它普遍被用作标准仪器对压力检测仪表进 行标定。

变送器工作原理

变送器工作原理时间:2010-04-19 15:21:54 来源:资料室作者:编号:288 更新日期20110406 072223变送器英文:transmitter信号-发送-传输-接收,输出为标准信号的传感器。

这个术语有时与传感器通用。

变送器种类很多,总体来说就是由变送器发出一种信号来给二次仪表使二次仪表显示测量数据。

将物理测量信号或普通电信号转换为标准电信号输出或能够以通讯协议方式输出的设备。

一般分为:温度变送器,湿度变送器,压力变送器,差压变送器,液位变送器,电压变送器,电流变送器,电量变送器,流量变送器,重量变送器等等。

变送器——遵循一个物理定律(或实验数学模型)将物理量的变化转化成4-20mA等标准信号的装置。

变送器将传感信号转换为统一的标准信号:0/4-20mADC,1-5VDC,0-10VDc变送器:除有传感的功能之外还有放大整形的功能,输出为标准的控制信号.如:4-20mA什么是变送器的二线制和四线制信号传输方式?二线制传输方式中,供电电源、负载电阻、变送器是串联的,即二根导线同时传送变送器所需的电源和输出电流信号,目前大多数变送器均为二线制变送器;四线制方式中,供电电源、负载电阻是分别与变送器相连的,即供电电源和变送器输出信号分别用二根导线传输。

......请看变送器八问八答。

一.什么是两线制电流变送器?什么是两线制?两线制有什么优点?两线制是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。

两线制与三线制(一根正电源线,两根信号线,其中一根共GND)和四线制(两根正负电源线,两根信号线,其中一根GND)相比,两线制的优点是:1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的导线;可节省大量电缆线和安装费用;2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能降低干扰;两线制与三线制必须用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层要妥善接地。

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差压微压变送器设备工艺原理
差压微压变送器(Differential Pressure Transmitter,简称DP变送器)是工业生产流程中测量差压、流量、液位等参数必不可少的装置
之一。

本文将介绍差压微压变送器的基本工艺原理,包括作用原理、
工作原理、应用范围等方面。

作用原理
差压微压变送器的作用原理是利用两个测量元件,将差压转化为电
信号,输出差压值。

通常采用金属或陶瓷等材质制作的两个薄膜或板
状物,使其相对运动,产生变形,将变形信息转化为电信号。

其实际
应用中,一般将压力作用于不同的两片薄膜或板状物上,通过测量薄
膜或板状物的变形大小,即能获得差压信号,并输出到显示与控制装置。

工作原理
DP变送器的工作原理可以简单分为下面几步:
1.测量主体:由安装在管路上的差压传感器组成,负责获取
差压信息。

2.差压变送器电路:由放大电路和信号处理芯片组成,将信
号输出到控制系统。

3.反馈电路:是将变送器测出来的参数信号反馈到差压传感
器,使之能够动态跟随流量变化,并实现稳定、快速的测量精度。

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