液差压变送器是一种用来测量两个液体压力之间差值的传感器,通常用于测量某一设备或部件前后两端的压差。通常液差压变送器有压阻式,电容式2类。
规格
介质:空气或非易燃,兼容性气体
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% (@ 标准条件)
稳定性: ±1%F.S./每年
温度范围: 0-150℉(-18-66℃)
压力范围:最大工作压力1 psi持续;冲击压力:10 psi
电源:10-35 VDC (2线);17-36 VDC或隔离的21.6-33 VAC(3线)
输出信号:4-20 mA(2线); 0-10 V(3线)
响应时间:现场可调整0.5-15秒时间参数,达到95%的响应时间为1.5-45秒
量程和零点调整:数字按键
回路阻抗:电流输出:最大0-1250欧姆;电压输出:最小负载1千欧姆
电流消耗:40 mA最大
显示(可选):4数字LCD
电气连接:4-20 mA(2线):欧洲标准接线盒为16到26 AWG
0-10 V(3线): 欧洲标准接线盒为16到22 AWG
电气接入:1/2"NPS螺纹。配件:适用于5到10毫米直径的电缆保护管
过程连接: 3/16"(5毫米)I.D.管;最大9毫米O.D.
防护:NEMA 4X(IP66)
安装:隔膜垂直方向安装
重量:8.0盎司(230g)
用途
差压变送器主要用于测量液体、气体或蒸气的差压、压力、液位和密度,然后将其转换成4—20mA.DC信号输出。
差压变送器包括DP型(基型),HP型(高静压)和DR型(微差压)三种类型。以上三类变送器与智能放大板组合,可构成智能型差压变送器,它可通过符合HART协议的手操器相互通讯,进行设定和监控。
HP型高静压差压变送器是一种适用于石化和电站高压装置的差压变送器,由于其耐压高达32MPa,并可承受单向过载压力而不被损坏,因此能可靠地用于高压系统的差压测量。
DR型微差压变送器可以将微小差压转换成4-20mA.Dc信号,它采用专门设计的放大线路板和特殊的温度补偿工艺,性能稳定可靠。它是用于炉膛燃烧室微压、一次和二次风量及气流损耗检测的理想产品。
技术参数
综合精度: 0.2%FS、0.5%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 24DCV(12~36DCV)
介质温度: -20~85℃(HDP801)、-20~150℃(HDP801H)
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ 绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC)长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 引线、赫丝曼接头、航空接插件、PG7法兰
机械连接(螺纹接口): M12×1、M20×1.5、G1/2"
液差压变送器是在目前工业生产中使用较为普遍的一种传感器,由于压力值与所测介质的流速大小,液位高低存在着明显的线性关系,可以用数据模型加以计算而得到,因为变送器内部集成的高速数据计算单元,可以通过差压变送器可以实现测量各类气体、液体的压力、流量、液位的数据,通过它的测量可以将测量的压力差值转换为便于处理、显示、记录的电流或电压信号,在工业生产中通有的一般是4-20mA、0--20mA电流信号和0--10V,1--5V的电压信号,差压变送器目前已成为自动化控制领域非常重要的测量设备,在工业生产、过程控制等方面有着广泛的应用。
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温度变送器应用的非常广泛,因为使用环境、现场、以及配套的仪表的千差万别,工程师、技术员或者维修人员在使用过程中遇到过各种各样的问题。在此,笔者结合多年的工作经验,简要地分析一下几个主要的引起温度变送器故障的原因。
1、温度传感器引起的故障
这是常见的也是好判断的故障。在使用过程中,一旦出现温度变送器输出异常,首先检查温度传感器是否出现故障。在温度变送器电路正常的情况下,有以下几种情况。
(1)温度传感器断路。温度变送器都有温度传感器熔断报警功能,此时无论变送器前端接的是热电阻还是热电偶,都会表现为变送器输出值小于标准信号即小于4mA。目前标准的熔断报警电流是3.75mA,当测试温度变送器输出时,万用表显示的电流值为3.75mA,同时变送器模块的红灯闪烁,即可判定温度传感器断路,更换前端的探头即可解决。
有的客户因为上位仪表的差异,对熔断报警电流有特殊要求的,厂家是可以定制的,比如要求熔断报警电流小于3mA的,在保证精度的情况下可以做到2.95mA,甚至更低。
(2)温度传感器短路。此时温度变送器输出的数值一般没有规律,是个异常值,可以理解成软件中的“乱码”。事实上由于温度传感器短路的原因,经过恒流源激励后流入单片机的电压有可能是个异常的电压值,再经过系列的AD转换、放大、DA转换,终输出的就是一个非正常的数值。如果前端电路处理得好,温度变送器模块不会损坏,处理不好的电路就会损坏模块。
(3)温度传感器“虚断虚短”。这种情况一般是温度变送器时而正常,时而不正常。大多数原因属于温度传感器封装质量的问题,更换探头即可解决。
2、供电电源引起的故障
正常的温度变送器供电范围是9~30VDC,或者8.5~30VDC,客户现场使用较多的是12VDC、24VDC直流开关电源。一般情况下,电源不会对温度变送器造成损坏。如果电源出现问题,就很有可能损坏温度变送器。
(1)供电电压偏低。温度变送器供电电路的设计一般情况是留有余量的,如果低于标准供电电压2~3VDC(当然,低功耗的温度变送器根据不同的输出,可以做到5VDC供电,甚至3.3VDC供电),在确保温度变送器正常功耗的情况下,温度变送器是可以正常工作的。即使不能满足温度变送器正常工作所需的功耗,温度变送器只是不会正常工作,也不会损坏。
(2)供电电压偏高。一般情况下,电圧不能超过32VDC,超过基本会损坏温度变送器。即使侥幸电源电路中没有元件烧毁,也会降低其使用寿命。
(3)共用电源的问题。在系统中,多数设备共用同一电源的现象非常普遍。一般情况下,同一功耗量级的设备基本会相安无事,就怕系统中有大功率的设备或者不断起停的设备,轻则会造成电荷堆积引起干扰,重则会产生浪涌。因此,工程师在设计电路时,具体分析下所用的设备和仪器仪表,将不同类型的设备、仪器仪表分开供电,做到互不干扰、互不影响。
3、浪涌的灾难
浪涌是损坏温度变送器的常见的黑手。浪涌的定义如下。浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。
看完上述定义,浪涌的杀伤力我就不用细说了,估计您应该觉得损坏温度变送器也是正常的吧!如果您的系统或者设备中有上述情况存在,不仅要选用隔离型的温度变送器,而且要做好各种接地、绝缘、屏蔽、保护电路等保护措施。因为除了温度变送器,系统中的其他设备也可能在浪涌的灾难下不能幸免于难。
4、电磁干扰的麻烦
大的电机、大型机械、反应釜、电力设备、传输线路、无线电、甚至偶然经过的大型设备等能够产生电磁场的,基本都会有电磁波的传导或者辐射,电磁干扰种类繁多,没办法尽述。因此,有经验的工程师或者技术员在现场就要仔细分析自己现场环境,采取必须的措施。在设计之初,就把电磁干扰作为防范的重点,做到防患于未然,努力减少后续使用过程中的麻烦。
客户在购买投入式液位变送器后,实际安装过程中会遇到很多情况,具体注意事项如下:
第一、由于罐底或舱底易沉积污泥、油渣等物,建议将测量探头离开罐(舱)底一定高度,以免杂物堵塞探头。
第二、在介质波动较大,导气电缆很长的情况下,对探头应采用套筒将其固定,以防探头摆动而影响测量精度。
第三、变送器侧面安装时,导气电缆弯曲半径应大于10厘米,避免弯曲过度而将导气电缆损坏。
第四、投入式液位变送器接地端子应可靠接地,电源屏蔽线应与其相连。
投入式液位变送器安装技巧如下:
第一、在敞口的容器中测量静态液位时,把液位变送器直接投入到容器底部,在容器开口处用尼龙带或三脚可调安装架等将电缆线(接线盒)固定即可。
第二、在流动的液体中测量液位时,因介质波动较大,可以在液体中插入一根Φ45mm的钢管,同时在水流方向的反面不同高度的管壁上打若干小孔,使液体流入管内。
第三、在液体底部加装阻尼装置,以过滤泥沙和消除动态压力和波浪对测量的影响。
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