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智能差压变送器 我有新说法
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差压变送器是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA、0~5V);差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 差压变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下, 差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。

目录

智能差压变送器基本介绍

智能差压变送器
3051DP智能差压变送器是引进技术和设备生产的新型变送器,关键原材料,元器件和零部件均源自进口,整机经过严格组装和测试,具有设计原理*、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上融合了目前国内以及被广泛使用的两种变送器(罗斯蒙特3051与横河EJA)的结构优点,让使用者有耳目一新的感觉,同时与传统的1151、CECC等系列产品在安装上可直接替换,有很强的通用性和替代能力。为适合国内自动化水平的不断提高和发展,3051DP智能差压变送器设计小巧精致外,更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。超级的测量性能,用于压力、差压、液位、流量测量。

智能差压变送器设备特点

外形小巧美观,重量轻
量程迁移功能,量程迁移比100:1
阻尼: 0~32秒可调,步进0.1秒
零点﹑满度补偿修正功能
输出电流多点校正
显示多个监测变量,压力单位可选
输出电流开方功能.
具有自诊断及故障报警输出功能.
带有EEPROM非易失性存储器,不怕掉电丢失数据并具有原始标定数据恢复功能.
通过HART通讯手操器和就是按钮实现远程﹑就是参数设定与功能组态.

智能差压变送器性能指标

智能差压变送器
性能优异:精度可达0.075%,量程比100:1
差压:调校量程从4inH2O至1000psi
表压:调校量程从4inH2O至1000psi
绝压:调校量程从150inH20至1000psi
过程隔离膜片:316L不锈钢,哈氏合金C,蒙乃尔,钽(CD,CG)及镀金蒙乃尔,镀金不锈钢
设计小巧/坚固而质轻,易于安装
复合量程(CD,CG)可测量负压

智能差压变送器选型表

型号
变送器类型
DP
差压变送器
代码
压力测量范围(URL)
2
0-0.1~1.0KPa
3
0-1.3~6.0KPa
4
0-6.2~37.4KPa
5
0-31.1~186.8KPa
6
0-117~690KPa
7
0-345~2068KPa
8
0-1170~6900KPa
9
0-3450~20680KPa
0
0-6890~41370KPa
代码
变送器输出
A
4-20mA,HART协议数字信号输出
代码
结构材料
法兰接头
排液
排气阀
膜片
灌冲液

22
316SST
316SST
316SST
硅油

23
316SST
316SST
哈氏合金C
硅油

24
316SST
316SST
钽
硅油

25
316SST
316SST
蒙乃尔
硅油

33
哈氏合金C
哈氏合金C
哈氏合金C
硅油

34
哈氏合金C
哈氏合金C
钽
硅油

2A
316SST
316SST
316SST
惰性液

2B
316SST
316SST
哈氏合金C
惰性液

2C
316SST
316SST
钽
惰性液

2D
316SST
316SST
蒙乃尔
惰性液

3C
哈氏合金C
哈氏合金C
哈氏合金C
惰性液

3D
哈氏合金C
哈氏合金C
钽
惰性液

5B
蒙乃尔
蒙乃尔
蒙乃尔
惰性液

7B
316SST
哈氏合金C
哈氏合金C
惰性液

7C
316SST
哈氏合金C
蒙乃尔
惰性液

代码
安装支架
B1
2-in管道安装弯支架
B2
面板安装支架
B3
2-in管道安装平支架
代码
表头(可选)
M4
液晶显示,0-99%表头
M5
液晶显示,平方根表头
代码
外壳
导线管入口尺寸
A
铝,覆聚氨酯涂层
1/2-14NPT
B
铝,覆聚氨酯涂层
M20×1.5(CM20)
J
不锈钢
1/2-14NPT
K
不锈钢
M20×1.5(CM20)
代码
阀组一体化安装(可选)
材料
S5
一体化安装型阀组
316SST
代码
法兰和接头用螺栓
L
碳钢镀镉
代码
过程接头
N1
1/4-18NPT连接
Y1
1/4-14NPT“一”型接头连接
Y2
M20×1.5“T”型接头连接
代码
接液O型环材料
W2
丁睛橡胶
W3
乙烯-丙烯
W4
特氟隆
代码
引压连接(可选)
D1
侧面顶部排液/排气
D2
侧面底部排液/排气
D6
低压侧盲法兰,无1/4NPT
代码
远传(可选)
S1
附一个远传装置(毛细管式)
S2
附一个远传装置(直接安装式)
S3
附两个远传装置(毛细管式)
S0
附两个远传装置(一个毛细管式,一个直接安装式)
代码
危险场所认证
E5
本安iaⅡCT4/CT6
K5
隔爆dⅡCT4/CT6

智能差压变送器仪表选型

1、变送器要测量什么样的压力:先确定系统中要确认测量压力的值,一般而言,需要选择一个具有比值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器,持续的高压力值或稍微超出变送器的标定值会缩短传感器的寿命,然而,由于这样做会精度下降。于是,可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。所以在选择变送器时,要充分考虑压力范围,精度与其稳定性。
2、什么样的压力介质:我们要考虑的是压力变送器所测量的介质,黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送吕中与这些介质直接接触的材料。以上这些因素将决定是否选择直接的隔离膜及直接与介质接触的材料。一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量.如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿命.
3、变送器需要多大的精度:决定精度的有,非线性,迟滞性,机电商务网 非重复性,温度、零点偏置刻度,温度的影响。但主要由非线性,迟滞性,非重复性,精度越高,价格也就越高。每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个国家所标的精度等级是不一样的,比如,中国和美国等国家标的精度是传感器在线性度部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到99%之间的精度.如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%.
4、变送器的温度范围:通常一个变送器会标定两个温度范围,即正常操作的温度范围和温度可补偿的范围。 正常操作温度范围是指变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围,在超出温度补范围时,可能会达不到其应用的性能指标。 温度补偿范围是一个比操作温度范围小的典型范围。在这个范围内工作,变送器肯定会达到其应有的性能指标。温度变从两方面影响着其输出,一是零点漂移;二是影响满量程输出。如:满量程的+/-X%/℃,读数的+/-X%/℃,在超出温度范围时满量程的+/-X%,在温度补偿范围内时读数的+/-X%,如果没有这些参数,会导至在使用中的不确定性。变送器输出的变化到度是由压力变化引起的,还是由温度变化引起的。温度影响是了解如何使用变送器时最复杂的一部分。
5、需要得到怎样的输出信号: mV 、V、 mA及频率输出数字输出,选择怎样的输出取决于多种因素,包括变送器与系统控制器或显示器间的距离,是否存在“噪声”或其他电子干扰信号。是否需要放大器,放大器的位置等。对于许多变送器和控制器间距离较短的OEM设备,采用mA输出的变送器经济而有效的解决方法,如果需要将输出信号放大,采用具有内置放大的变送器。对于远距离传输出或存在较强的电子干扰信号,采用m输出或频率输出。如果在RFI或EMI指标很高的环境中,除了要注意到要选择mA或频率输出外,还要考虑到特殊的保护或过滤器。(由于各种采集的需要,市场上压力变送器的输出信号有很多种,主要有4...20mA,0...20mA,0...10V,0...5V等等,但是比较常用的是4...20mA和0...10V两种,在我上面举的这些输出信号中,只有4...20mA为两线制,我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线,其他的均为三线制)
6、选择怎样的励磁电压:输出信号的类型决定选择怎么样的励磁电压。许多放大变送器有内置的电压调节装置,因此其电源电压范围较大。有些奕送器是定量配置,需要一个稳定的工作电压,因此,能够得到的一个工作电压决定是否采用带有调节器的传感器,选择传送器时要综合考虑工作电压与系统造价。
7、是否需要具备互换性的变送器:确定所需的变送器是否能够适应多个使用系统。一般来讲,这一点很重要。尤其是对于OEM产品。一旦将产品送到客户手中,那么客户用来校准的花销是相当大的。如果产品具有良好的互换性,那么即使是改变所用的变送器,也不会影响整个系统的效果。
8、变送器超时工作后需要保持稳定度:大部分变送器在经过超时工作后会产生“漂移”,因此很有必要在购买前了解变送器的稳定度,这种预先的工作能减少将来使用中会出现的种种麻烦。
9、变送器的封装:变送器的封装,尤其往往容易忽略是它的机架,然而这一点在以后使用中会逐渐暴露出其缺点。在选购传送器传一定要考虑到将来变送器的工作环境,湿度如何,怎样安装变送器,会不会有强烈的撞击或振动等。
10、在变送器与其它电子设备间采用怎样的连接:是否需要采用短距离连接?若是采用长距离连接,是否需要采用一个连接器?
11、其他:我们确定上面的一些参数之后还要确认你的压力变送器的过程连接接口以及压力变送器的供电电压;如果在特殊的场合下使用还要考虑防爆以及防护等级.
参考资料


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