[3]工作原理编辑压力变送器感受压力的电器元件一般为电阻应变片,电阻应变片是一种将被测件上的压力转换成为一种电信号的敏感器件。电阻应变片应用多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。金属电阻应变片又有丝状应变片和金属箔状应变片两种。通常是将应变片通过特殊的黏合剂紧密地粘合在产生力学应变基体上,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变片的阻值发生改变,从而使加在电阻上的电压发生变化。[4]主要性能编辑1、使用被测介质,可测油、水及与316不锈钢和304不锈钢兼容的糊状物,具有一定的防腐能力;2、高准确度、高稳定性、选用进口原装传感器,线性好,温度稳定性高;3、体积小、重量轻、安装、调试、使用方便;4、不锈钢全封闭外壳,防水好;5、压力传感器直接感测被测液位压力,不受介质起泡、沉积的影响。主要优点编辑1、压力变送器具有工作可靠、性能稳定等特点;2、V/I集成电路,器件少,可靠性高,维护简单、轻松,体积小、重量轻,安装调试极为方便;3、铝合金压铸外壳,三端隔离,静电喷塑保护层,坚固耐用;4、4-20mADC二线制信号传送,抗干扰能力强,传输距离远;5、LED、LCD、指针三种指示表头,现场读数十分方便。在未来的工业自动化中,变送器将继续发挥重要作用,推动产业升级和发展。气体变送器
变送器输出的电压或电流随压力增大而增大由此得出一个压力和电压或电流的关系式压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元(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。压力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。发展历史编辑压力变送器的发展大体经历了四个阶段:(1)早期压力变送器采用大位移式工作原理,如**浮子式差压计及膜盒式差压变送器,这些变送器精度低且笨重。(2)20世纪50年代有了精度稍高的力平衡式差压变送器,但反馈力小,结构复杂,可靠性、稳定性和抗振性均较差。(3)20世纪70年代中期,随着新工艺、新材料、新技术的出现,尤其是电子技术的迅猛发展,出现体积小巧,结构简单的位移式变送器。(4)20世纪90年代科学技术迅猛发展,变送器测量精度提高而且逐渐向智能化发展,数字信号传输更有利于数据采集,出现了扩散硅压阻式变送器、电容式变送器、差动电感式变送器和陶瓷电容式变送器等不同类型。气体变送器变送器的精度和稳定性对于某些高精度测量应用至关重要。
采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便特点:稳定性好,精度高投入式液位变送器直接投入到被测介质中,安装使用相当方便。固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响宽范围的温度补偿。投入式液位变送器具有电源反相极性保护及过载限流保护。指标:测量范围:~100m(由用户自选)精度:、、:-20~80℃输出信号:二线制4~20mADC电源电压:标准24VDC(12~36VDC)不灵敏区:≤±:0-600Ω相对温度:≤85%防护等级:IP68防爆标志:ExiaⅡCT4-6[1]硅压阻式硅压阻式液位变送器是在液位传感器的基础上把与液位深度成正比的液体静压力测量出来,并经过放大电路转换成标准电流电压信号输出,建立起输出电信号与液位深度的线性对比关系,实现对液体深度的测量。在结构上采用了防水导线与不锈钢外壳密封连接,通气管在电缆内与外界相通,内部结构防结露设计。具有良好的稳定性和可靠性。
变送器是什么?在测量系统中,变送器是向客户传达信息,并将传感器读数转化为显示测量值的装置。变送器是用于工业过程控制和监测的在线测量系统必不可少的一部分。梅特勒-托利多提供了以下全系列变送器:pH变送器、溶解氧变送器、电导率变送器、电阻率变送器、TOC变送器、溶解臭氧变送器、浊度变送器、CO2变送器和流量变送器。变送器的工作原理是怎样的?变送器的工作原理是,变送器测量来自分析传感器的原始信号(根据传感器的不同,可能是压力、电流或电阻),并将其转换为数值信号,以便可以在变送器显示仪上测量值。变送器可以针对各种功能进行编程,以改善测量功能、控制过程或采集数据。根据变送器类型的不同,将显示信号,输出信号可以转换为模拟信号,或者通过现场总线转换为数字信号。变送器的测量参数是什么?梅特勒-托利多变送器涵盖了过程分析的所有重要参数,包括pH、ORP(氧化还原)、溶解氧(DO)、电阻率、总有机碳(TOC)、溶解臭氧、CO₂、氧气、臭氧、电导率和浊度测量。梅特勒-托利多提供哪些变送器?梅特勒-托利多提供的变送器产品系列,可用于pH值、DO、电导率、电阻率、TOC、溶解臭氧、浊度值、CO2和流量值。在使用过程中,应定期检查变送器的工作状态,确保其正常运行。
误差是不可避免的。计算机技术的飞速发展,为高性能变送器的研发、生产提供广阔的前景。单片机交流采样变送器具有很高的性价比,精度较高,工作稳定可靠,不用经常调校。单片机交流采样变送器具有以下特点。(1)采样周期和采样时机1)采样周期的选择在电网中高次谐波分量不大的情况下,采样周期可选取8次、12次等低速率方式,这对单片机及其设备的要求较低,数据处理也简单;如果电网中高次谐波分量较大,这时就必须提高采样速率。2)采样的时机选择特别是在低速率采样方式中,如果采样时机恰好在高次谐波的峰谷点,将对精度有很大的影响。所以,在器件和技术允许范围内,应尽量提高采样频率,这样对电网中的干扰影响起作用。(2)铁芯非线性补偿单片机交流采样变送器能实现分段对铁芯的非线性补偿。根据精度要求和铁芯本身的特性,对每个铁芯有一个相对应的补偿曲线,并且可以实现分段补偿。(3)铁芯磁滞角度的补偿由于单片机具有存储功能,铁芯的磁滞角补偿变得很简单。在对铁芯进行磁滞角测量后,把每个铁芯的磁滞角度存入单片机,通过程序作相移处理。这种补偿完全可理想化。
温度变送器广泛应用于需要精确温度控制的领域。气体变送器
高精度的变送器能够提高生产过程的控制精度和产品质量。气体变送器
传感器输出的模拟信号转变为标准信号就成为了变送器。具体工作原理有:电阻式、电感式、电容式、电涡流式、磁电式、压电式、光电式、磁弹性式、振频式等.原理及应用编辑工业上普遍需要测量各类电量与非电物理量,例如电流(AD)、电压(VD)、功率(WD)、频率(FD)、温度(TT)、重量(LD)、位置(PT)、压力、转速(RT)、角度等,都需要转换成可接收的直流模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。这种将被测物理量转换成可传输直流电信号的设备称为变送器。工业上通常分为电量变送器(常见型号如:GP/FP系列、S3/N3系列、STM3系列等)和非电量变送器。变送器变送器的传统输出直流电信号有0-5V、0-10V、1-5V、0-20mA、4-20mA等,采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。工业上采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。采用电流信号的原因是不容易受干扰。并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。气体变送器