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vse流量计厂家 VHM02–3/VS10/VSI0.02 vse.flow RS

2024-09-26 00:00:00
vse流量计厂家 VHM02–3/VS10/VSI0.02 vse.flow RS
压力变送器选型变送器分差压变送器、扩散硅压力变送器、微差压变送器、液位变送器等等。压力变送器主要是测量液体、气体的压力,它是由压力传感器、测量电路板和连接线组成。通过不同介质的压力,压力变送器可以通过放大器放大型号把压力转换成4-20MA电流信号传输给数显报警、记录仪等二次仪表配用。差压变送器适用于高温下粘稠介质、易结晶的介质、带有固体颗粒或悬浮物的沉淀性介质、强腐蚀或剧毒性介质。可消除导压管泄漏污染周围环境现象的发生,可免去采用隔离液时,因测量信号的不稳定需要经常补充隔离液的繁琐工。远传装置可避免不同瞬间介质的交混,从而使测量结果真实地反映过程变化的实际情况。差压变送器在卫生方面一定要注意清洁, 如食品、饮料和医药工业生产中不仅要求变送器接触介质部位符合卫生标准,并且应便于冲洗以防止不同批量介质的交叉污染。压力上去,变送器输出上不去 此种情况,先应检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式,如接线无误再检查电源,如电源正常再察看传感器零位是否有输出,或者进行简单加压看输出是否变化,有变化证明传感器没有损坏,如果无变化传感器即已经损坏。出现这种情况的其他原因还可能是仪表损坏,或者整个系统的其他环节的问题。 加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。 产生此现象的原因极有可能是压力传感器密封圈引起的,在我们的客户使用中碰到过几次。一般是因为密封圈规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感 器,加压时压力介质进不去,但是压力很大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化,而压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原因的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试扩散硅压力变送器是用充油校验的,精度为0.25%,最高精度优于0.1%,并保证在25到80度工作温区,最大可在40到105度,全温区测量精度在1%以内,输出0.5~2.5V电压信号或4~20mA电流信号,适用于各种不同压力测量产品的组装和生产。扩散硅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。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转换成与压力成正比的信号。投入式液位变送器是通过一根缆线连接一个液位探头,用探头接触被测介质,探头通过液体压力传输一个4-20MA信号。投入式液位变送器稳定性好、精度高的二线制仪表,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、可靠性高、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。压力变送器在工业生产中应用还是比较广泛的,它不仅结构简单精巧、安装也比较方便。便于清洁和很好的维护。 上一篇:涡街流量计取压方式 下一篇:涡街流量计适合安装在什么环境下工作涡街流量计取压方式
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液位变送器是对压力变送器技术的延伸和发展,根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成线性关系的原理,实现对水、油及糊状物的体积、液高、重量的准确测量和传送。一、液位变送器的种类 液位变送器常用的分别有:投入式液位变送器、法兰电容式液位变送器、直杆式液位变送器、电感式液位变送器、浮球式液位变送器、磁致伸缩液位变送器等六种。二、投入式液位变送器 是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,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。 投入式液位传感器通过自身构造,能够直接放置在被测液体的中,直接检测出来的液体高度的数据,通过硅压电阻式的方法,转换成电信号发送到相关的仪表设备上,整个过程方便快捷,而投入式的设计,不需要对液体内部进行人工操作,节约了时间,提高了效率。 投入式变送传感器广泛应用于水厂、污水处理场、城市供水、高楼水池、水井、矿井、工业水池、水罐、油池、油罐、水文地质、水库、河道、海洋等场合液位的测量与控制。三、法兰电容式液位变送器原理跟投入式液位变送器基本一样,只不过电容式液位计核心部件,采用先进的射频电容检测电路,经过的温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4-20 mA)。 可选HART、CANBUS、485通讯协议进行系统组态。具有自校准功能,用户可通过两个按键进行“零点”、“量程”自动校准,以适应各种复杂场所的不同要求。 由于电容式液位变送器和投入式液位变送器的原理基本一样,所以应用同样广泛。不过两者有明显的区别。比如,介质是苯化合物,如果介质容易结晶的话,那么这个时候就要使用电容式液位变送器。1、单法兰电容式液位变送器 单法兰是指变送器的正压侧是法兰结构,直接与测量介质的接口相连,而负压侧是采用引压管将测量介质与变送器的容室相连。 优点是,测量精度高,能达到变送器的测量技术指标。 缺点是,负压管道必须绝对密封,且需对变送器进行量程迁移,校验时应将负压管道内的介质液体的误差迁移。2、双法兰电容式液位变送器 双法兰是指变送器的正、负压侧均是法兰结构,可以直接与需测量的容器、管道相连。 优点是安装容易,校验方便,不需量程迁移。 缺点是测量精度不高,由于法兰与变送器之间采用弹性软管连接,内部是充满硅油,所以对介质压力变化的传递有一定的偏差,外界温度的变化对硅油有一些影响,所以测量反映上就有一定的误差。 单法兰液位变送器测量的是敞开式容器的液位。 双法兰液位变送器测量的是密闭式容器的液位,由差压变送器与智能放大板组合,可构成智能远传压力、差压变送器,与符合HART协议的手操器配合,可以相互通讯,进行设定和测量监控。 法兰式液位变送器适用于工业生产过程中各种贮槽、容器,高温高压、强腐蚀等介质的液位的连续测量。与液体接触部分具有良好的耐腐性,适用于冶金、化工、环保、电站、造纸、制药、印染、食品、市政等行业的液位、料位、油水界面、泡沫界面的连续监测。四、直杆式液位变送器 直杆式液位变送器是对压力变送器技术的延伸和发展。根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成线性关系的原理,实现对水、油及糊壮物的体积、液高、重量的准确测量和传送。广泛应用于电力、石油、化工、冶金、水利、自来水、食品等行业。五、电感式液位变送器 电感式液位变送器,是将各种物液位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制。其良好的结构及安装方式,可适用于高温、高压、 强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及 固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制。 电感式液位变送器也适用于各类锅炉、锅筒液位的检测,低压容器、开口容器化工原料的液位检测,该变送器由DC24V电源供电,二线回路,4-20mA信号输出,可与各种显示控制仪表配合使用,能实现水位显示,高、低极限报警、水位的连续自动调节,以确保锅炉的安全运行。六、浮球式液位变送器、浮筒式液位变送器 浮球式液位变送器由液位传感器和电流转换器两部分组成,浮球与液位同步变化,控制干簧管吸合断开,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将电阻的变化转换成4~20mA标准电流信号并叠加数字信号输出。能对开口、密闭容器或地下池槽里的介质液位在仪表控制室内进行显示、报警和控制。被检测的介质可为水、油、酸、碱、工业污水等导电及非导电液体,并能克服液体的泡沫所造成的假液位的影响。 广泛使用于炼油、化工、造纸、食品、及污水处理等行业。 浮筒液位变送器由浮筒室、浮筒、扭力管系统及电子测量系统等组成。浮筒浸没在浮筒室内的液体中,与扭力管系统刚性连接,扭力管系统承受的力是浮筒自重减去浮筒所受的浮力的净值,在这种合力作用下的扭力管扭转一定角度。浮筒室内液体的位置、密度或界位高低的变化引起浸没在液体中的浮筒受到的浮力变化,从而使扭管转角也随之变化。该变化被传递到与扭力管刚性连接的传感器,使传感器输出电压变化,继而被电子部件放大并转换为4~20mA电流输出。浮筒液位变送器采用微控制器与相关的电子线路测量过程变量,提供电流输出,驱动LCD显示及提供HART通信能力。适用于高温高压、强腐蚀等介质的液位测量。七、磁致伸缩液位变送器 磁致伸缩液位变送器,是由测量管、浮子和电子变送器三部分组成。 测量管外管为不锈钢保护管,内部为磁致伸缩线,浮子沿测量管随液面上升或下降,浮子内装有永久磁铁,并在周围形成磁场;电子变送器定时发出电流脉冲,称起始脉冲,该脉冲沿磁致伸缩线向下传播,在向下运动中其周围也产生一个磁场。两磁场相遇瞬间产生一个扭力,作用于磁致伸缩线上,形成一个返回脉冲。该脉冲以固定的速度向上传播,并被电子变送器所接收。通过测量起始脉冲与返回脉冲之间的时间间隔即可精确的测出液位高度。由于磁致伸缩技术决定了其测量过程中,不受温度、压力、介电常数等因素变化的影响,及高精度、高稳定性、免维护等优点,很好的替换和补充了电浮筒、差压变送器、雷达等其它液位产品在现场应用中存在的缺陷,广泛应用于各种液位、界面高精度检测,各类罐区、各类储罐、加油站,油水界面及其它界面,石油、化工、冶金、电力、轻工、医药、食品等生产过程液位监控,环保、污水处理及市政工程。 上一篇:压力表选用及使用中的注意事项 下一篇:固定式超声波流量计安装方式压力表选用及使用中的注意事项
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