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电压变送器真假优劣该如何辨别 变送器是如何工作的

时间:2020-07-08    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
  1.有无极输出电流长时间短路保护:原边输入100%时或过载大于125%-200%时,将负载250Ω短路,测量短路保护限制是否在25mA+10%;
  2.工业级别和民用商用级别的辨别:工业级别工作温度范围是-25度到+70度,温漂系数是每度变化100ppm,即温度每度变化1度,精度变化为万分之一;民用商用级别工作温度范围是0度(或-10度)到+70度(或+50度),温漂系数是每度变化250ppm,即温度每度变化1度,精度变化为万分之二点五;电流电压变送器的温漂系数可以用恒温箱或高低温箱来试验验证较繁琐。1)当原边过载时,输出电流不超过25.000mA+10%以内,否则PLC/DCS内供变送器用的24V工作电源和A/D输入箝位电路因功耗过大而损坏,另外变送器内的射随输出亦因功耗过大而损坏,无A/D输入箝位电路的更遭殃;
  3.当工作电压24V接反时不得损坏变送器,必须有极性保护;
  4.感应浪涌电压超过24V时有无箝位的辨别:在两线输出端口并一个交流50V指针式表头,用交流50V接两根线去瞬间碰一下两线输出端口,看有无箝位,箝位多少伏可一目了然;
  5.有无极性保护的辨别:用指针式万用表Ω乘10K档正反测量两线输出端口,总有一次Ω阻值无限大,就有极性保护;
  6.当两线之间因感应雷及感应浪涌电压超过24V时要箝位,不得损坏变送器;一般在两线之间并联1-2只TVS瞬态保护二极管1.5KE可抑制每20秒间隔一次的20毫秒脉宽的正反脉冲的冲击,瞬态承受冲击功率1.5KW-3KW;
  7.当工作电压24.000V时,满量程20.000mA时,满量程20.000mA的读数不会因负载0-700Ω变化而变化;变化不超过20.000mA0.5%以内;
  8.当满量程20.000mA时,负载250Ω时,满量程20.000mA的读数不会因工作电压15.000V-30.000V变化而变化;变化不超过20.000mA0.5%以内;
  9.基准要稳,4mA是对应的输入零位基准,基准不稳,谈何精度线性度,冷开机4分锺内4mA的零位漂移变化不超过4.000mA0.5%以内;(即3.98-4.02mA),负载250Ω上的压降为0.995-1.005V,国外IC心片多用昂贵的能隙基准,温漂系数每度变化10ppm;
  10.内电路总计消耗电流<4mA,加整定后等于4.000mA,而且有源整流滤波放大恒流电路不因原边输入变化而消耗电流也随之变化,国外IC心片采用恒流供电;
  11.产品标示的线性度0.5%是误差还是相对误差,可以按以下方法来辨别方可一目了然:符合下述指标是真的线性度0.5%. 原边输入为零时输出4mA正负0.5%(3.98-4.02mA),负载250Ω上的压降为0.995-1.005V ,
  原边输入10%时输出5.6mA正负0.5%(5.572-5.628mA)负载250欧姆上的压降为1.393-1.407V ,
  原边输入25%时输出8mA正负0.5%(7.96-8.04mA)负载250Ω上的压降为1.990-2.010V ,
  原边输入50%时输出12mA正负0.5%(11.94-12.06mA)负载250Ω上的压降为2.985-3.015V ,
  原边输入75%时输出16mA正负0.5%(15.92-16.08mA)负载250Ω上的压降为3.980-4.020V ,
  原边输100%时输出20mA正负0.5%(19.90-20.10mA)负载250Ω上的压降为4.975-5.025V,
  12.原边输入过载时必须限流:原边输入过载大于125%时输出过流限制25mA+10%(25.00-27.50mA)负载250Ω上的压降为6.250-6.875V;
   上述12种方法同样可用与其它变送器真假优劣的辨别。 



    智能差压变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在元件即敏感元件的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。


    智能差压变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位


    智能差压变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件即敏感元件的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。


    智能差压变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。


    当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。


    绝对压力变送器的工作原理和压力变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。


    A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值。微处理器控制变送器的工作。


    另外,它进行传感器线性化。重置测量范围。工程单位换算、阻尼、开方,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。


    本微处理器中有16字节程序的RAM,并有三个16位计数器,其中之一执行A/D转换。


    D/A转换器把微处理器来的并经校正过的数字信号微调数据,这些数据可用变送器软件修改。数据贮存在EEPROM内,即使断电也保存完整。





摘要: 阐述了在使用振动速度变送器测量时, 其灵敏度值对测量结果带来的影响, 结合振动速度变送器的计量特性, 对使用理论灵敏度值和实际灵敏度值换算的速度测量值进行比较, 结果表明, 正确使用振动速度变送器的实际灵敏度值, 可以提高测量精度。

关键词: 振动速度变送器; 频率响应; 灵敏度

在轻工行业中, 对大型设备振动速度监测的需求越来越多, 传统的用于测量振动速度的磁电式速度传感器很快的被振动速度变送器所取代。现在市场上一体式的振动速度变送器居多, 该类型设备将速度传感器与变送器一体化, 输出4~20 mA 的电流信号, 与二次仪表连接, 可以方便的进行振动速度的测量。

目前大多数用户使用的振动速度变送器测量系统中, 振动速度变送器的灵敏度值都是不可更改的, 按照其理论上的灵敏度值设置在整个测量系统中, 但每个振动速度变送器的灵敏度值都不一样, 用户如果按理论设定值对振动速度变送器进行测量, 会使测量结果存在偏差。通过本文的数据比较, 用户可以更加深入的掌握如何正确使用振动速度变送器, 提高测量结果的准确性。

1 振动速度变送器的计量特性
与传统的磁电式速度传感器相同, 振动速度变送器主要的计量特性为频率响应。设备运行时产生的振动频率是千差万别的, 在使用振动速度变送器进行振动速度测量时, 如果能知道不同频率下振动速度变送器的灵敏度值, 加以修正, 势必会提高测量结果的准确性。另外幅值线性度也是计量特性之一, 即使在同一频率下, 振动速度变送器在测量不同的振动速度时, 对应的灵敏度值也存在差异, 使用相同的灵敏度值来换算速度值, 同样会对测量结果的准确性带来影响。

2 按理论灵敏度值换算速度值
通常振动速度变送器输出的4~20 mA 电流信号与其振动速度的测量范围相对应。以振动速度变送器0~20 mm/s 的测量范围为例, 在振动速度为0 时, 振动速度变送器输出4 mA 大小的直流电流; 在振动速度为20mm/s 时, 振动速度变送器输出20 mA 大小的直流电流,这是理论状况, 其理论灵敏度值为0.8 mA/(mm/s), 用户通常按理论灵敏度值来使用振动速度变送器。但每个振动速度变送器的实际灵敏度值并不一定是0.8 mA/(mm/s)。表1 为参考频率为40 Hz 时测量的10 组振动速度变送器灵敏度数据。

通过表1 的试验数据, 可以看出按理论灵敏度值换算的速度值与速度标准值的偏差情况: 实际灵敏度值并不是0.8 mA/(mm/s), 按理论灵敏度值换算速度值, 会带来一定的偏差。换算公式为:

 

式中, V 为速度值; I为电流值; S 为灵敏度值。

3 不同频率时按实际灵敏度和理论灵敏度换算速度值
在不同频率时, 振动速度变送器的灵敏度可能是不相同的, 通常以参考频率下的灵敏度值作为振动速度变送器的灵敏度, 从表2 中的数据可以看出, 按参考灵敏度换算出的速度值以及按理论灵敏度换算出的速度值的情况。表2 以40 Hz 作为参考频率点, A 表示按实际灵敏度值换算的速度值; B 表示其他频率点速度测量值与参考频率点速度测量值的偏差; C 表示按理论灵敏度值换算的测量值; D 表示速度理论换算值与实际测量值的偏差。

4 在相同频率不同速度标准值时按实际灵敏度和理论灵敏度换算速度值

通常在参考频率下测量振动速度变送器的幅值线性度。从表3 的数据可以看出, 在参考频率下速度标准值不同时, 按参考灵敏度换算出的速度值以及按理论灵敏度换算出的速度值的情况。表3 中A、B、C 和D 字母所代表的内容与表2 相同。

5 结束语
通过以上数据不难看出, 按振动速度变送器的理论灵敏度值换算速度值有一定的偏差, 按其参考灵敏度值换算速度值, 可以保证参考频率点速度值的准确性, 正确体现了振动速度变送器的频率响应特性。通过对振动速度变送器的校准, 用户可以更加正确的利用振动速度变送器进行监测, 有效的掌握设备运行状态。希望本文可以对使用振动速度变送器的用户有所帮助, 有不妥之处欢迎广大同行和用户批评指正。本文由三畅仪表http://www.ybzhan.cn/st84263/提供,转载请注明版权。



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