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压力变送器基本参数
  • 品牌
  • zinaca
  • 型号
  • zinaca
压力变送器企业商机

   把被测参数转换为硅芯片电阻值的变化;1151、3051及富士的FCX-A/C是硅微电容式,通过测电容来获得被测的差压或压力值,而8600系列智能变送器则为电感式。微处理器是智能变送器的,负责对数据的综合运算处理,如对检测信号线性化、量程重调、函数运算、工作单位换算及诊断与通讯功能。存储器用来存贮供微处理器调用的各种常数、程序及变送器的组态等,一般都是可擦写的。模数、数模转换器是将模拟信号与数字信号进行相互转换,传感器的检测信号到微处理器须用模数转换器,微处理器输出4~20mA信号须用数模转换器。智能变送器需要输出一路数字信号与DCS进行通讯,并附有一智能现场通讯器(SFC)或称手操器来与变送器通讯。此外,智能变送器备有后备电源,以免停电时存储器内数据丢失。智能压力变送器性能指标编辑智能压力变送器性能规格(零基准校验范围,参考条件下,硅油充液,316L不锈钢隔离膜片。).参考精度数字、智能:±模拟、线性:±.稳定性数字、智能:6个月,±模拟、线性:6个月,±.环境温度影响数字、智能:零点误差:±℃总体误差:±()/56℃模拟、线性零点误差:±℃总体误差:±()/56℃.振动影响在任意轴向上,200Hz下振动影响为±.电源影响小于±。上海电子压力变送器多少钱

   技术实现要素:本实用新型的目的在于:为了解决无法及时散热、无法消除不同密度和流速的液体水锤效应的问题,提供压力变送器。为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:压力变送器,包括主体,所述主体的顶端连接有底壳,所述底壳的两端皆连接有多组固定螺栓,所述底壳的一侧开设有高压接口,所述底壳的一侧位于高压接口的一端开设有低压接口,每组所述底壳的内部设置有多组管道,所述底壳的外侧开设有水锤消除器,所述水锤消除器贯穿底壳并延伸至底壳内部的管道内,所述水锤消除器的内部设置有空腔,所述空腔的内部链接有活塞,所述活塞的一端连接有限位板,所述水锤消除器远离活塞的一端连接有调节杆,所述调节杆贯穿水锤消除器并延伸至水锤消除器的外侧连接有调节螺母,所述底壳的下方设置有多组恒温管,多组所述恒温管的底端连接有多组进水口,所述底壳的底端开设有多组散热鳍片。推荐地,所述主体的顶端开设有多组接线槽,所述主体的一端安装有显示器。推荐地,所述高压接口、低压接口的外侧皆连接有连接管,所述连接管的内部设置有螺纹。推荐地,所述活塞通过外壁与水锤消除器滑动连接,所述活塞靠近底壳的一端为圆台。推荐地,所述空腔的内部设置有挡板。上海电子压力变送器多少钱

   本实用新型涉及压力变送器领域,具体为压力变送器。背景技术:压力变送器的主要作用把压力信号传到电子设备,进而在计算机显示压力其原理大致是:将水压这种压力的力学信号转变成电流(4-20ma)这样的电子信号压力和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系。所以,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。如今市场上所使用的压力变送器,在对部分温度较高进行测压时,高温会影响压力变送器正常运行,会对压力变送器内的部件造成损坏,且压力变送器不使用时,需要使其与管道内液体断开连接,通过阀门将液体阻拦,此时剩余的液体在压力变送器内的液体在惯性的作用下继续前进,产生水锤效应,液体对阀门以及输送管内产生较大的压力,造成管道受损,此时需要水锤消除器对水锤效应进行处理,但是一般水锤消除器的型号都为固定型号,无法消除不同密度、流速的液体水锤效应,泛用性低。

   被侧介质---〉传感器---〉电子线路---〉输出信号被测介质的压力直接作用于传感器的陶瓷/扩散硅膜片/上,使膜片产生与介质压力成正比的微小位移,正常工作状态下,膜片较大位移不大于,电子线路检测这一位移量后,即把这一位移量转换成对应于这一压力的标准工业测量信号。超压时膜片直接贴到坚固的陶瓷基体/扩散硅上,由于膜片与基体的间隙只有,因此过压时膜片的较大位移只能是,所以从结构上保证了膜片不会产生过大变形,该传感器具有很好的稳定性和高可靠性。扩散硅压力变送器的主要特点1、稳定性高-每年优于。2、温度偏移小-由于取消了测量元件中的中介液,因而传感器不仅获得了很高的测量精度.3、可靠性好-采用大规模IC,电路可靠性好,抗干扰性能强。4、适用性广-产品具有多种型号,多种过程连接形式,可适应工业测量中的各种介质。5、安装维护简便产品结构合理,体积小,重量轻,可直接任意位置安装。缺点是:低于0℃后,温度稳定性大幅度降低不能承受动态压力膜片较易损伤扩散硅压力变送器电容式压力变送器与扩散硅压力变送器的区别区别编辑电容式压力变送器扩散硅压力变送器20世纪90年代中期,美国Icscnsor,公司。

   工作原理:首先将压力变送器安装在管道的外侧,通过连接管7与管道连接,通过阀门控制液体液体流动,随后通过接线槽2将压力变送器与外界的电源、输出端连接,使压力变送器能够正常运行,打开阀门,使管道内的液体进入到压力变送器内,如果送入的液体温度较高,此时通过进水口9箱恒温管8内接通常温水,底壳5吸收液体的热量,温度不断上升,温度通过散热鳍片17散发到恒温管8内,恒温管8内流通常温冷却液将热量带走,能够有效的降低底壳5的温度,使底壳5的温度接近常温,从而减少温度对压力变送器的影响,提高压力变送器的使用寿命,当对压力检测完毕后,为了保护压力变送器,需要将压力变送器与管道隔离,此时停留在压力变送器内的液体会因为惯性在连接管7内继续移动,导致底壳5内的管道内部压力降低,并将活塞12从空腔15中吸出,限位板13使活塞不会脱离空腔15内部,当液体到达底壳5的另一端后,液体回流至连接管7内,管道内部压力增加,将活塞12从空腔15内推出,通过活塞12能够将管道内部的压力变化差减少至比较低,以减少对管道内部的破坏,且通过调节螺母16改变调节杆14在空腔15内的长度,改变空腔15的内部容积,从而改变活塞12能够移动的距离,改变水锤消除器6使用效果。上海电子压力变送器多少钱

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   本实用新型的有益效果是:通过设计有散热片与格栅极大的增加了压力变送器的散热面积,通过风扇可以快速的将压力变送器内部的热量排出,同时增加格栅与空气的热交换,且通过弯管与散热管遍布压力传感器全身,使得装置的散热性能提升。附图说明图1为一种水管压力变送器的侧视结构示意图。图2为一种水管压力变送器的后视图。图3为一种水管压力变送器的主视图。图中:1、主体;2、电路接口;3、圆柱体;4、下端接口;5、显示屏;6、凹槽;7、散热片;8、散热管;9、格栅;10、弯管;11、冷凝水接口;12、冷凝水出口;13、安装槽;14、风扇;15、压力传感器。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例只只是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。请参阅图1~3,本实用新型实施例中,一种水管压力变送器,包括主体1,所述主体1上端两侧均固定连接有电路接口2,电路接口2一侧均螺纹连接有密封口,主体1前端镶嵌有显示屏5。上海电子压力变送器多少钱

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