1151 电容式模拟压力变送器技术培训教材
压力变送器培训课件
压力变送器培训课件压力变送器培训课件压力是现代社会中普遍存在的一种心理状态,它可以源自各种不同的因素,如工作压力、人际关系压力、学业压力等。
而压力对个人的身心健康和生活质量有着重要的影响。
为了帮助人们更好地应对和管理压力,压力变送器培训课件应运而生。
压力变送器培训课件旨在通过系统的培训和教育,帮助人们了解压力的本质、影响以及应对方法。
首先,课件会介绍压力的定义和分类,让学员们对压力有一个清晰的认识。
其次,课件会引导学员们分析自己的压力来源,了解不同压力源对个人的影响程度。
通过这一步骤,学员们可以更加深入地了解自己的压力状况,为后续的应对措施做好准备。
在课件的第三部分,重点介绍了应对压力的方法和技巧。
这些方法包括但不限于积极的心态调整、适度的运动和休息、良好的人际交往等。
通过这些方法的学习和实践,学员们可以更好地应对和减轻压力,提升自己的心理韧性和抗压能力。
此外,压力变送器培训课件还会介绍一些科学有效的压力管理工具和技术,如冥想、呼吸训练和放松技巧等。
这些工具和技术可以帮助学员们在压力面前保持冷静和平衡,从而更好地应对各种挑战和困难。
最后,压力变送器培训课件会提供一些案例分析和实践指导,让学员们在实际生活中应用所学知识。
通过这些案例和指导,学员们可以更好地理解和应用压力管理的技巧,提高自己的生活质量和工作效率。
总之,压力变送器培训课件是一种帮助人们认识、理解和应对压力的重要工具。
通过系统的培训和教育,学员们可以提升自己的心理韧性和应对能力,更好地应对和管理压力,从而过上更健康、更幸福的生活。
1151电容式模拟压力变送器技术培训教材
1151电容式模拟压力变送器技术培训教材1.仪表基本工作原理:仪表采用微位移电容传感器,被测压力作用丁膜头的隔离膜片,通过灌充硅油,传导到电容室(a室)的中心感压膜片,使之产生微位移从而改变了电容室的差分电容,经过特殊设计的电子电路,将此差分电容的相对值转换为电流信号加以放大输出.因此整个变送器除中心感应膜片的微小位移外,(仅0.1MM),无机械传动及调整装置.顾精度高, 稳定性好,抗静压和振动.由丁上述特点,罗斯蒙特核级压力变送器1152,1153及1154的基本原理均采用电容式传感器及配套的模拟电子电路.19 201,玻藕诡缘体2.海充液3.陶盆导管L负庆厕引医口5•员压惆隔离膜片&.中心感座慎片7.负压侧法兰5压蒯弧形电极匝沱路板正压侧郊形电檄11-世.正压的法兰13.函适蝶检■.焊接新封环15•正压侧引田口】土正困侧隔离膜片I了口型僚封环拙.鼓寤藉件基座19.密封管20,敏感那件充体电容式变送器测蚩部分结构图1- 1:核心部件的结构特点:参考上图,1151核心部件/俗称:模头的主要分为5部分:中心感压膜片6.是在施加予张力条件下焊接的.这样一来,既可使膜片的位移与输入差压成线性关系,乂可以大大减小正负压室法兰的张力和力矩影响而产生的误差.中心膜片两侧为弧型电极(Alphaline?),可以有效地克服静压的影响及单向过压保护的问题.除中心感压膜片6.外,(正,负压侧弧型电极8,10差动电容的固定电极),正,负压侧隔离膜片16,5,玻璃绝缘体1和敏感部件基座18构成&室.室中充满灌充液,(硅油或氟油),用以传递压力.为保证充液不会汽化,变送器的工作温度压力点必需落在其灌充液/油的汽化曲线的上方!(Y轴为绝压)1151——充硅油时,MAX:104C!@1 Atm.这与1152型核变是样的.Figure 1.4: The Vapor Pressure Curve中心感压膜片6与正,负压侧弧型电极8,10差动电容的固定电极构成两个差分电容,C-1,C-2;当输入压力为零时,该电容约为150pf.1-2:由上述特点得到的测量原理:电容式压力传感器的理论分析证明其传输特性为:1.差动电容的相对变化值^ Cid/ △ Cis与被测差压成线性关系.2.差动电容的相对变化值^ Cid/ △ Cis与灌充液的介电常数无关.这样一来, 传感器的温度系数大为改观.* Cid=两电容之差;* Cis=两电容之和;统性讽 塾电路糖普控制放大器1-3:转换放大部分的电子电路电路主要包括电容-电流转换电路和放大及输出限幅电路两部分.前者由振荡 器,解调器,振荡控制放大电路和线性调整电路 4部分组成;后者由电流放大,量 程调整,零点调整迁移电路,输出限幅电路及阻尼调整电路等构成.各电路的相互 联系请参考下图. 注意,电路的关键功能是输出一个与模头电容成正比的信号电流给后面的放大电 路.-8—/电流放大基播电1E转换放大部分原理框图A:电容/电流转换及线性调整电路:差动电容传感器的a 室由振荡器供电.因此,两个电容的电容量变化导致振荡器的 等效谐振电容变化,从而影响振荡频率,经解调器相敏整流后,被转化为电流的 变化,它输出两组信号:如忽略分布电容的影响,其差模信号Id 的大小与差动电容 的变化之差成正比;另一组为共模信号Ic 它与两电容之和Cis 成正比;—即:Id =i2 —i1 =(Ci2 —Ci1)Vpp* f式中:峰值电压25-32V,频率:32Khz.可见,共模与差模电流的平■均值不仅与差分电容有关,还与振荡器输出电压峰值及频率成正比.我们的问题就是要排除上述除差分电容以外的影响,让输出电流的平■均值仅与电容的变化率成线性关系.参照下图,并进行节点分析可得到上式电谷 > 电流转换电路电容 >电流转电路的工作原理:由电路图可知:Id =i2 -i1 =(Ci2 -Ci1)Vpp* fIc =i1 i2 =(Ci2 Ci1)Vpp* f式中Ic, Id分别为流过电容C1,C 2的交流平均电流之和与之差,与传感器的模片电容之和与之差成正比.I d = Ic%也Ci2 Ci1两式相除得:...Ci2-Ci1Id = Ic Ci2 Ci1该式表明,只要维持Ic的包定,即可使差动信号与差动电容的相对值成线性关系如何实现这一目的呢?这就是控制振荡器的任务!共模信号Ic作为振荡控制放大电路的输入,通过IC1的深度闭环负反馈作用来控制振荡器的供电电压(25-30V/32KHZ),即IC1的输出,也即振荡器的振幅,反过来实现Ic的包定.从而保证了Id与差压AP之间的单一因果关系.Id与调零信号及反馈信号(量程信号)迭加后经电流放大电路放大成4-20mA的输出电流Io.由丁深度的负立馈,Io号Id保持高度的线性.线性补偿电路:由丁传感器的a室的电容电极存在分布电容,该电容使得a室的总电容值(见下式分母)随差压的增加而增大的非线性因素无法忽略,从而使传感器的差模信号Id与AP之间不存在线性关系.为克服分布点容所造成的非线性误差,在变送器线路中设计了线性补偿电路.该电路使Ic随AP的增加而适当减少来补偿总电容值的变化,从而使Id输出保持线性.线性调整是通过电位器R24实现的.补偿的结果可使非线性误差小丁+/-1%..B:放大及输出限幅电路:放大及输出限幅电路的作用是把电容电流转换成符合仪表控制要求的标准信号如4-20MA.如同振荡控制电路,输出放大同样采用深度负反馈,通过电位器调整反馈量从而改变放大器的增益进行量程调整.要注意的是,该调整会影响零点!零点是通过对IC3的偏置电压进行调整实现的,同时,对偏置电压分挡调节实现零点的迁移.同样情况,零点的变动会影响满度值(但不是跨度),因此上述调整要反复进行!这与智能变送器不同!为了限制输出电流的最大值,电路利用晶体管饱和结电压,构成30MA限流电路. 上述电路将变送器的电路控制在2.7MA至30MA之间.C:阻尼电路:为使变送器具有抑制输入差压瞬间变动对输出电流的干扰,电路中设有阻容式时间常数电路,用来调整阻尼系数(0.2S-1.67S)D:零点及量程的温度补偿根据变送器模头的正,负温度系数,电子电路内设置了负温度系数的热敏电阻来补偿零点及量程的误差.零点的温度补偿电阻在仪表出厂时经过计算机测试系统的精确选定,以保证补偿的最佳结果.<1151电容式压力变送器电原理图>E:仪表的输入电路:D14的作用是为保证指示表头未接入时的输出电流通路,D13除起稳压作用外,还起电源反向保护作用.由丁变送器电子电路内部为电容藕合接地,因此,如使用兆欧表检查对地绝缘电阻时其输出电压不宜超过100V!2.仪表的选型安装:2-1: 1151的工作类型及相应量程:1151变送器按用途不同分为差压,表压,绝压等类型.除此以外,共有8种量程可选.表压范围从7.5Kpag到41369Kpag本压范围从7.5Kpa到6895 Kpa,绝压范围从37Kpa 到6895 Kpa.此技术指标1152型核表与其一样.2-2:静压的限制:静压范围对电力应用十分重要,因此有必要关注.例如:DP型变送器量程4,5,零点误差为2000Psi下+/-0.25%URL!量程误差可修正至:+/-0.25%输入读数./1000Psi.对于1151DP系列产品,任意一侧压力加至0-13.79Mpa时,不会引起损坏!同样,在上述静压范围内所有性能指标保持不变.对于1151HP系歹0产品,任意一侧压力加至0psia-4500psig(0-31Mpa)时,不会引起损坏!同样,在上述静压范围内所有性能指标保持不变对于1151AP系列产品,为13.79Mpa.对于1151GP系列产品,其安全使用范围示量程的不同而不同,范围应在13.79Mpa-51.71Mpa.2-3:量程可调范围:当使用差压变送器测量流量时,量程可调范围变得十分重要.量程可调范围的定义是:URV/MINIMUN SPAN!例如:1151S: 50:1; 1152D/A 6:12-4:安装不当对仪表的最终性能影响很大.常见的安装问题大致有:1.泄漏2.摩擦损失3.气体引压管中有液体或液体引压管中有气体.(压头误差)4.测差压时,引压管温度不等引起密度变化(压头误差)5.变送器安装不当.针对气体,液体,蒸汽应用的不同安装.FIGURE 2^2. BenchHook^.山SIJ L U1二二心二2-5:仪表的投运1. 把排气,排液工作.2. 测量液体,蒸气时应先行充液.3. 差压变送器投运时,应避免单向受压.即:开平衡阀 >高压侧 >低压侧 >关平衡阀4. 活零.5. 调阻尼.6. 手操器的应用.使用手操器可以大大方便用户对智能仪表的现场组态,调校及故障诊断.对使用 HART 通讯协议的仪表,其最小负载电阻为250欧姆!现有的最新手操器型号为375型.你必须了解每一个仪表的DDS 菜单以便熟练 操作. 通过操作培训,你可以掌握必要的步骤.常用的功能菜单包括:1. BASIC SETUP (基本设置)在此菜单下,你可以完成:A. 修改工程变量的单位及输出量程;B. 工艺位号;C. 输出变量的开方;D. 输出变量的阻尼时间常数.2. DIAGNOTICS AND SERVICE (诊断及服务)在此菜单下,你可以完成:A. 皴路测试;B. 传感器的校验,主要为传感器活零;(ZERO TRIM )2. PROCESS VARIABLES (过程变量)在此菜单下,你可以观察:压力变量;4-20MA输出等主要参数.275型手操器的外形与键盘分布function Keys■Action KeysAJpl^numeiic KeysShift KeysF -HARTG Gi m m E n 一G a -£ s e m E T I B oi D 二 F 1 DEVICE1 mocE%吝RUBLESM MZ O B T-O S含SER言E」甯MmnSETUP1 习eSSlfiB 2 PEKsntR 昌中3 Ana^og ou-PE1TESTDWOE3E E BK A T O 3RANGE至吉段帛一言5 IbansfEr3O U 2TOOHIWTIO H4口碧EEZ:T 萎>r:T ±-Se*-簧Z T R 1E A Z.A L 吕o m T wSBISO RT R B 3U1W K- 2 a m s ^^5 BU 骨ks n> MW M ft 阜0星 京『ME W孕_J_蠢lia 钮一2Iff 乏l*d Ig A Tg—i.zer o Tlim2 Lowe 「M w m cl —IS 33 uppg 「T3:m4 ¥$-'lTrmpw *WHABLES15W S 121^.褂号 1 z t r 'ol --«m 2 Lower 5Mlwi 「—l「m3 Uppg-肇5g-T「-m一勺可ENSURE 质至SR 工dMMEUHs MRiMLES2 RAHGEYALU席3fAThneleri m c cE <w wwmLEm 2WLQG T 3Ard&go £.pur AJa-B」X iOUTPUT1F mL o DEVICT MFO 3MmefTVP^3£s eci 151佟判活B VmSEO笠K T RSIu25EHSO R 5Em•料E1po=Md 「察 s 7Nunlt4r £tR ・0IUHE5蠡mMe3 Bltim L ET d *4-BLTBioptiontrDA intprtacEt*»PlTab Key△J *"* A @v®FunckKin key (for multipve^cy cornt>inatK>n fu^ctjonality)BASIC FEATURES AND FUNCTIONSTwin* 2-2 375 Field Cwnmunicator diagramMult-rfunetian LED3. 模拟输出仪表的调校:智能式压力变送器因采用高性能的微处理器,因此,其线性化和各种补偿均自动进行 但是,通常的模拟输出仪表(大多数核级变送器届丁此类)的补偿只能通过分立电子电 路经人工完成.1151变送器的现场调校包括:*安装零点的调整.*阻尼的调整.(0.2-1.67S)*迁移量的调整. *线性度矫正.*静压的补偿调校.*此5项功能1152与其一样!<37曲操器的键盘>Enter k#yB_ Pow »r wupdF 低iwrqmr, connection (sidejOnroFf k «yB »cK 晌 mad]u±tnk€nt hfi/Alphari Ltm? re keypadHART and fieldbus communndb^n. Status (back)Touch sc r «n dsplav4 Ext »an &S poet3-1. 现场调零FIGURE 3-4. Zerqand SpanAdjuslm&nl Screws.<5.5E.安装变送器,释放或平衡仪表压力,并送电.F.等待仪表稳定.G.松开仪表的名牌,使用改锥调正零点螺母,使仪表输出4MA.此调正不会影响20MA的状态.任何由丁安装引起的零点,可以用此法消除.3-2. 迁移:A.迁移量:指零点的位置与仪表的当前量程跨度的白分比%.B.迁移范围:迁移后的零点及量程不应超过仪表的最大允许量程C.大范围内的迁移须调整电子板上的跳线.(请参考跳线图)D.先进行零点基础上的量程校准,再进行迁移.E.负迁移为600%,正迁移为500%,迁移不影响SPAN.FIGURE 3-2. Zero Adjustfrerrt Range./(rrAI 600*% Zero Elevallan20 /(InHaO)1n i II iII600吼 Zero Elevation*"Grapihs- bwiMi on a rage 4 (0-25 lnH 2O to CM 501岫Q) 1151 with acalibrBle<i span of 25 inHjO.正负迁移图>ZERO ELEVATION :负迁移. ZERO SUPPRESSION:正迁移.Output500% Zero Suppires-slon 1FIGURE 3-3 Ele/aiorandSuppression JumperSetir^s.WLWLL迁移跳线>3-3. 线性化调整.A.通常无须进行.B.如需调整,则:1.加50%量程压力,2.记录该点的输出误差值.(mA)3.将此值乘以6后再乘以仪表的当前的量程比.4.如果上述值为负,则将其加在20mA上,反之减去.5.使用该输出值重校量程(即加满量程输入压力时调整阻尼电位器).下图为线性及阻尼调整电位器.3-4. 阻尼调整.可通过下图组尼调整螺钉进行.出厂时为0.2S,最大可调整为16.67S.3-5. 静压的补偿:Linearity AdjustmentScrewDamping AdjustmentScrewAccess to IknsarKy and damping adjustments Is gained by i amovingcov&ron circuit beard ^iclo.Location of linearity adjn stnient screws may vary slightly betw#^noutput codas.A.静压影响定义为:每1000Psig静压对仪表标定量程的偏移误差.仅对差压变送器有意义!B.有3种办法计算补偿量:1.计算输入的压力,调校20MA.例如:RANGE-4,0-150H2O,静压1500PSI,查表得知补偿系数为:-0.0087,则有 150+[(-0.0087X150)*1500/1000]=148.04H2O;施加上述压力作为量程值重新校准20MA.2.查表,找到给定压力下的输出值,加常压下的输入压力,调整量程电位器,校到此值.3.查表求得RANGE3-8的静压补偿系数.再计算相应输出.例如:RANGE-5 的系数为0.131,则,0.131*1500Psi/1000Psi=0.197ma.贝U CAL.POINT=20MA+0.197=20.197MA.将仪表输出标定到此值即可!<模头电路板>FlGlJlRE 5-3. Header Board Ccnnectlois.fGOMroiMENTSIDEUP)4:故障的判断及排除:4-1.当变送器出现故障时,应首先排除外部电路及应用安装方面的因素4-2.当确认仪表需要分解检查时,参照下图进行分解.3-5. 静压的补偿: <占sgLmsLL 4-3.如凭目视未发现有元器件损坏,则进行模头电容的接地和绝缘测试 4-4.参照模头电路板图,使用100V以下的兆欧表测试接插件1-4脚对 模头外壳的电阻,应大丁 10兆欧.4-5.测试接插件第8脚对模头外壳的电阻,应为0欧姆.4-6.如上述测试正常,仍无法确定故障,应进行电子板更换测试,必要时,更换 模头组件.<1151变送器分解图>FIGURE 6-1. Differential Pressure (DP) Transmitter Exploded View.。
昆山恒思博自动化 HSB1151 型电容式压力 差压变送器 说明书
振动影响:在任意轴向上,频率为200Hz,引起的误差为最大量程范围的±0.05%/g。
负载影响:只要输入变送器的电压高于12V,在负载工作区内无负载影响。
安装位置影响:最大可产生不大于0.25kPa 的零点误差,可通过校正消除这个误差,对量程无影响;
测量本体相对法兰转动无影响。
2.5 结构指标
接液材料:见规格表;
HSB1151 型 电容式压力/差压变送器
使 用 说 明 书
昆山恒思博自动化科技有限公司
1. 概述
HSB-1151 系列智能压力/差压变送器是我公司研制的高精度、小型化智能仪表,采用技 术成熟的电容传感器,具有长期稳定性好,可靠性高的特点。通过数字技术,对传感器的温 度和非线性进行补偿,大大的提高了传感器的精度和量程比范围。仪表具有 HART 通讯接 口,可用组态调试系统在计算上进行测试、组态、标定,也可用专门为之配备的手操器(与 ROSEMONT275 兼容)在现场进行组态和校正。
应当特别注意,在测量高温介质时,其温度不应超过变送器的使用极限温度,被测介 质为蒸汽时,导压管中要充满水,以防止蒸汽直接和变送器接触。
(
6
4)导压管 1)导压管弯头尽可能少,管子尽可能短。 2)导压管水平敷设时,应有一定的坡度,一般为 1:10~1:20。管内介质为气体时,从取
压口向上倾斜,在管路的最低位置要有排液装置(通常安装排污伐)。管内介质为液体时。 从取压口向下倾斜,在管路的最低位置要有排气装置。 3)导压管应予固定,管路支架间距要求水平位置敷设时 1~1.5 米,垂直敷设时 1.5~2 米。 5. 3 典型安装方式 水平配套连接图(管装平支架,订货代号 B3)
危险场所安装:隔爆型 1dⅡCT5;本安型 1iaⅡCT5
FB1151 智能电容式压力 压差变送器 说明书
FB1151智能电容式压力/差压变送器使用说明书目录一、概述 (1)1、简介 (1)2、智能变送器工作原理 (1)二、产品主要技术参数 (3)三、产品使用环境条件及技术数据 (4)四、结构特征及结构材料 (5)五、变送器选型表 (5)六、安装、使用 (11)1、概述 (11)2、导压管 (11)3、安装 (12)4、接线 (15)5、液位测量 (17)七、调试和标定 (20)1、利用面板上的按键调整量程 (20)2、HART手持通讯器通用模式菜单树 (21)3、利用上位机智能软件调校 (22)八、故障报警和写保护开关 (30)九、常见故障及排除方法 (30)十、保养及保管应注意的事项 (31)十一、维护 (31)十二、三阀组平衡阀 (31)1、产品特点 (31)2、三阀组主要技术参数 (32)3、结构组成 (32)4、型号规格 (33)5、三阀组平衡阀操作示意 (34)一、概述1、简介FB1151 系列智能电容式压力/差压变送器是一种多功能数字化仪表,在采用先进的、成熟的、可靠的电容传感器技术基础上,结合先进的单片机技术和传感器数字转换技术精心设计而成。
FB1151 系列智能电容式压力/差压变送器关键原材料、元器件、零部件均采用进口,其性能与国外先进的同类产品相一致,经过多年来的生产和销售,以及进一步的研制开发,FB1151系列智能电容式压力/差压变送器日臻完善,无论在性能指标上还是在质量可靠性上在国内电容式压力/差压变送器中都处于领先地位。
FB1151系列智能电容式压力/差压变送器具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点,尤以精度高、体积小、外观美、稳定可靠、价廉物美而著称,因此在市场上享有很高的声誉,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、食品、造纸、医药、纺织等行业,用来检测流体的差压、压力、绝对压力、流量、液位、密度等。
2、智能变送器工作原理1.2.1图1-1是智能变送器的基本工作原理电气框图。
1151压力变送器
1151系列智能变送器原理及检修1.概述1151智能型变送器,测量范围大即0—0.5inH2O 至6,000pig (1.24kPa至41370kPa),固体插接式印刷线路板,结构小巧、坚固、抗震,本机零点与量程调整模块化结构,阻尼可调,多种选项,应用更灵活。
其可准确测量差压、流量、表压、绝压、真空度、液位和比重。
具有全密封闭的δ–室(δ-cell)电容敏感元件的直接电子传感器,使压力测量实现了重大改进和良好的稳定性。
传感器外壳上焊接的应力隔离环,可防止由工艺法兰上的应力和扭距所引起的误差,并使静压和过压的影响最小。
其工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌冲液,接着灌冲液将压力传递到δ-室传感器中心的传感膜片上。
传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受差压而变化(对于GP表压变送器,大气压力如同施加在传感膜片的低压侧一样)。
AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。
传感膜片的最大位移量为0.10毫米,且位移量与压力成正比。
两侧的电容极板检测传感膜片的位置。
传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流、电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
2.技术规范2.1.输出:4—20mADC用户可进行线性、平方根输出、和14种单位可选。
2.2.供电电源:外部电源供电12—45Vdc。
2.3.零点迁移(URL=量程上限)a)零点正迁移,量程上限必须小于或等于+URL;b)零点负迁移,量程下限必须大于或等于-URL。
c)检验量程必须大于或等于最小量程。
2.4.测量可调范围可调:最小量程等于量程上限(URL)除以量程比。
输出代码S:最小量程URL/15 最大量程2×URH2.5.阻尼:时间常数可调,以0.1秒递增,由最小至16.0秒。
2.6.精度:2.6.1.量程3至8,DP和HP变送器量程4至7,HP变送器量程比从URL的1:1至10:1时:精度为:±0.1%校验量程。
罗斯蒙特1151压力变送器快速安装手册说明书
京制00000262号罗斯蒙特 1151模拟型© 2009 Rosemount Inc.(罗斯蒙特公司)版权所有。
所有标识的所有权归Rosemount 所有。
Rosemount 和Rosemount 的标识均为Rosemount Inc.的注册商标。
开始结束压力变送器Emerson Process Management Rosemount Division8200 Market Boulevard Chanhassen, MN USA 55317T (US) (800) 999-9307T (Intnl) (952) 906-8888F (952) 949-7001Emerson Process Management GmbH & Co. OHGArgelsrieder Feld 382234 WesslingGermanyT 49 (8153) 9390F49 (8153) 939172Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited1 Pandan CrescentSingapore 128461T (65) 6777 8211F (65) 6777 0947/65 6777 0743北京远东罗斯蒙特仪表有限公司中华人民共和国北京市东城区和平里北街6号100013电话 (86) (10) 5865 2666传真 (86) (10) 6428 7640本安装手册提供了Rosemount®公司1151系列变送器安装的基本指导方针。
不提供组态、诊断、维护、检修、排除故障、防爆防燃以及本质安全(I.S.)等的安装指导。
更多的操作指导请查阅1151产品参考手册(文件编号00809-0100-4360),也可访问网站查阅手册的电子版本。
爆炸可能会导致死亡或重伤:•变送器在爆炸性环境下的安装必须符合地方、国家和国际的相关标准、规范以及准则。
1151压力变送器说明书
一、1151压力变送器工作原理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,通过隔膜片和δ1151压力变送器原理图元件内的填充液传到预张紧的测量腊片两侧,测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器,在无压力通入或两压力均等时测量膜片处于中间位置,两侧两电容器的电容量相等,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,故两侧电容就不等,通过检测,放大转换成4-2OmA的二线制电流信号。
压力交送器和绝对压力交送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空元份结构图见右图二、电气原理图1151压力变松电气原理图三、主要特点电容式变送器有下列特点1.品种齐全、精度高、稳定性好,价格比同类进口仪表便宜2.采用二线制工作方式3.敏感元件采用固体化结构,小型坚固,抗振能力强4.主要部件可与1151同类产品进行互换,5.关键零部件、电子元件及接插件均采用国际上高质量产品。
本系列产品可靠性好,质量稳定,故障率少。
6.正迁移可达500%,负迁移可达600%(最小量程时)7.阻尼可调电容式变送器品种齐全,用户可按不同需要任意选用,自微差压至大差压,从低压力至高压力、绝对压力、高静压差压。
DP/GP型变送器带上各种远传装置后,就成为远传式差压、压力变送器。
采用ANSI标准,管道尺寸3",法兰等级150磅(2.5MPa),插入筒式远传装置后,插入筒长度一般结构尺寸八、1151变送器典型安装变送器可以直接安装在测量点处,可以安装在墙上,或者使用安装板(变送器附件)夹拼在2''(约φ50mm)的管道上。
变送器压力容室上的导压连接孔为1/4-18NPT螺纹孔,接头上的导压接孔为1/2-14NPT内锥管螺纹(或M2OXl.5-18外螺纹),根据需要可选择与引压接头1/2-14NPT锥管螺纹的过渡接头。
变送器可以轻而易举地从流程1艺管道上拆下,万法是拧下紧固接头的两个螺栓。
1151系列电容式压力差压变送器
0 117 690 0 345 2068 0 1170 6890
第41页
2.5
0.25 0.5 0.25 0.5
0.5
2.5 10
0.5
五 规格型号的命名
型号 1151
规 格 编 码
DR
第42页
宁波市江东精诚自动化设备有限公司
l 静压影响 最大量程时见表 2 静压影响 表 2
量程代号
0.2
精 度 等 级 0.25
2
/
/
3
/
0.5%
4 5 6 7 8
0.25%
0.30%
高静压 4 5 6 7
/
2%
0.5 1% 0.6% 0.6% 2.5
地址 宁波市江东区启新路 167 号(江东科技创业中心) http: // E-mail info@
地址 宁波市江东区启新路 167 号(江东科技创业中心) http: // E-mail info@
电话 0574-87928499,87928599,87928699 传真 0574-87928100 邮编 315051
0 6.2 37.4 0 31.1 186.8
0 117 690 0 345 2068 0 1170 6890
0 6.2 37.4 0 31.1 186.8
0 117 690
0 6.2 37.4 0 31.1 186.8
0 117 690 0 345 2068 0 1170 6890
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1151系列差压变送器说明书
1151系列差压变送器说明书简介:1151系列电容式变送器有一可变电容敏感元件,它能将测量膜片与电容极板之间的电容差经振荡器振荡、调制解调、放大器放大、电压电流转换成标准信号。
可用于气体、液体、蒸气的测量。
主要技术参数:输 出:4-20mA电 源:24VDC ;无负载,变送器可以工作在12VDC ;最大为45VDC精 度:调校量程的±0.2%,±0.25%,±0.5%,包括线性、变性和重复性的综合误差。
温度范围:放大器工作在-29℃-+93℃; 敏感元件工作在-40℃-+104℃;储存温度:-50℃-+120℃;相对湿度:0-85%;正负迁移:不管输出如何,正负迁移后,其量程上、下限均不得超过量程的极限。
最大负迁移为最小校量程的600%,最大正迁移为 最小调校量程的500%。
外形尺寸:安 装:1、变送器应尽量安装在温度梯度和温度波动小的地方,同时要避免振动和冲击。
2、安装位置的选择:(1) 腐蚀性的或过热的介质不应与变送器接触。
(2) 防止渣子在引压管内沉淀。
(3) 两引压管里的液压头应保持平衡。
(4) 引压管应尽可能短些。
(5) 引压管应装在温度梯度和温度波动小的地方。
外形图(6)测量液体流量:取压口应开在流程管道的侧面,以避免渣子沉淀。
变送器应装在侧面或取压口的下方,以便气体排入流程管道。
(7)测量气体流量:取压口应开在流程管道的顶部或侧面,而变送器应装在取压口的下方,以便液体排入流程管道。
(8)测量蒸气流量:取压口应开在流程管道的顶部或侧面,而变送器则装在取压口的下方,以便冷凝液流入引压管。
(9)使用侧面有排气/排液阀的变送器时,取压口应开在流程管道的侧面。
工作介质为液体时,排气/排液阀在上面,以便排除气体;工作介质为气体时,阀应在下面,以排除积液,将法兰转180°可以改变排气/排液阀的上、下位置。
3、安装:1151变送器如果直接安装在测量点上,可由连接管支撑,也可以安装在表盘上或者用安装支架把它安装在2″管子上。
FB1151变送器2004-1
目录一、产品适用范围及用途 (1)1、用途 (1)2、特点 (1)二、产品主要技术参数 (2)三、产品使用环境条件及技术数据 (3)四、结构特征及结构材料 (4)五、变送器选型表 (4)六、工作原理 (10)七、安装、使用和调整 (10)1、概述 (10)2、导压管 (11)3、安装 (12)4、接线 (15)5、液位测量 (16)6、校验和调整 (19)八、保养及保管应注意的事项 (24)九、维护 (24)十、防爆类型变送器使用说明 (24)1、概述 (24)2、爆炸性环境用防爆电气设备的类别、级别与温度组别 (25)3、适用范围举例 (26)十一、隔爆型变送器在使用前注意事项 (26)一、产品适用范围及用途1、用途1151 系列电容式压力/差压变送器是借鉴国外先进技术,自行研制开发成功的产品。
关键原材料、元器件、零部件均采用进口,其性能与国外先进的同类产品相一致,经过多年来的生产和销售,以及进一步的研制开发,1151系列电容式压力/差压变送器日臻完善,无论在性能指标上还是在质量可靠性上在国内电容式压力/差压变送器中都处于领先地位。
1151系列电容式压力/差压变送器具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点,尤以精度高、体积小、外观美、稳定可靠、价廉物美而著称,因此在市场上享有很高的声誉,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、食品、造纸、医药、纺织等行业,用来检测流体的差压、压力、绝对压力、流量、液位、密度等。
1151系列电容式压力/差压变送器将被测压力/差压信号转换成4~20mADC输出信号,与其他单元组合仪表或工业控制计算机配合,组成检测、记录、控制等工业自动化系统。
2、特点z精度高z稳定性好z二线制z固体元件,接插式印刷线路板z小型、重量轻、坚固抗振z量程、零点外部连续可调z正迁移可达500%,负迁移可达600%z阻尼可调z单向过载保护特性好z无机械可动部件,维修工作量少z全系列统一结构,零部件互换性强z接触介质的膜片材料可选择(316L、钽、哈氏合金C、蒙乃尔合金等耐腐蚀材料)z防爆结构,全天候使用二、产品主要技术参数z测量范围:0~0.125KPa~6.89MPa(详见变送器量程表) z使用对象:液体、气体和蒸汽z输出信号:4~20mADCz供电电源:普通型变送器为12~45VDC 防爆型变送器为24VDC本安型变送器须由安全栅供电z环境温度:普通型变送器-20℃~+70℃防爆型变送器-20℃~+60℃z储藏温度:-40℃~+100℃z负载特性:与供电电源有关,在某一电源电压时带负载能力见图1,负载阻抗R与电源电压V关系式为R≤50(V-12) (Ω)z指示表:指针式线性指示0~100%流量刻度和平方根指示0~100%流量刻度,以及31/ 2位LCD液晶显示0~100%z量程和零点:外部连续可调z正负迁移:最大正迁移量为最小调校量程的500% 最大负迁移量为最小调校量程的600%z静压和过载压力:4、10、25、32(MPa)(详见选型表)z容积变化量:≤0.16cm3z阻尼:0.2S~1.67S之间连续可调z启动时间:2S,不需预热z防爆认证参数:Ui=28VDC Ii=30mADC Li=0.1mH Ci=0.02uf Pi=0.84W图1 负载特性图三、产品使用环境条件及技术数据※不迁移,在标准工作条件下,充硅油、316L不锈钢隔离膜片z精确度: 0.2级、0.25级、0.5级z死区:无z稳定性:十二个月内不超过最大量程的基本误差的绝对值z振动影响:在任意轴向上,振动频率为200Hz时,误差为最大测量范围上限的± 0.05%/gz电源影响:小于输出量程的0.005%/Vz负载影响:电源如果稳定,无负载影响z安装位置影响:测量膜片未垂直安装时,最大可产生约0.24KPa的零点误差,但可校正,对量程没有影响z温度影响:在最大量程时,每28℃变化量(见表1)z静压影响:在最大量程时,最大工作压力(见表2)表1 温度影响精确度等级量程代号或名称0.2级 0.25级 0.5级2 / /≤±0.54%≤±0.36% ≤±0.5%3 /4~9,0 ≤±0.20% ≤±0.20% ≤±0.30%表2 静压影响精确度等级量程代号0.2级 0.25级 0.5级2 / / ≤1%3、6、7、8 ≤0.4% ≤0.5% ≤0.7%4、5 ≤0.25% ≤0.30% ≤0.5%3~7(高静压) / ≤2% ≤2.2%四、结构特征及结构材料变送器壳体为含镁量低于6%的铝合金,防护等级IP65,在正常工作时,表面温度不超过80℃。
1151系列电容式变送器
产 品 的制 造技术 并形成 了 一定 的生产规 模 总
2 万 多台 共生产 的 1
1151
变送器
、
,
广泛应 用 于
、
馨 缪 舞灌
国 内外各 生产过 程中的 压力
绝对 压 力
。
差压
、
流量
、
液 位等参 数的测 量 控制系 统 中
:
.
产品特 点 精度高
、
精度 可达 士 0
、
2%
。
质量可 靠
性 能稳定
。
; 令 公 燕令 盛 减 琳 爷 段 令称 公效 多 毛
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产 马
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之
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产 品 及企 业
1980
年 西 仪从美 国 罗 斯蒙 特公 司引进 了
1151
,
世界 上 具有 代表 性 和 先进 性 的 式变送 器
。
系 列 电容
时至 今 日
,
,
西仪 已 经 完全 掌握子该
、 燕 蒸熬巍 廷 雄 苏抓 抓 : 涂 ; ::
之 万 毛 找 拜之 ; 少 几 失 夕
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冷落 又扮
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立 了 以 厂 长为首 的三 级质量 管理 网络 验 机构健全
115 1
,
各种检
。
陕西 省西安市 劳 动 路 北
424 3921
ROSEMOUNT 1151 系列压力变送器 说明书
16个字符 32个字符 日,月,年 秒 选择输出方式 型号代码信息 型号代码信息 型号代码信息 型号代码信息 型号代码信息 安装或不安装 具体选型信息 高或低 关或开
接液O 型环
图6. 法兰分解图 标准 氟橡胶(Viton ® )(2) W2 丁腈橡胶(Buna N) W3 乙烯- 丙烯(Ethylene-Propylene) W4 Aflas W5 铜O型环,用于真空场合 (非接液件,仅用于 1151LT) W6 弹顶特氟隆 内有一个哈氏合金弹簧,弹簧与过程液体接触。如果哈氏 合金不适用,请向厂家查询。(可耐最大工作压力 2,000psi (13.79MPa))
(1) 只适。用于不带直管段的孔板组件 (2) 在0 F以下时,如要求提高密封性能,请向工厂咨询。
47
1151系列压力变送器
表1.静压测试压力
型号 1151DP 1151HP 1151AP 1151GP
量程3-8 量程9 量程0 1151LT 150级法兰 300级法兰
P1 静压测试
测试压力 3,000psi 6,750psi 2,000psi
计,参见产品说明书00813-0100-4686
·减少了与传统孔板安装相关的费用 ·多种结构可供选择,在工厂中与罗期蒙特公司的差
压变送器装配在一起(1)
·多种孔板径/ 多种流量量程 · 多种过程接口,包括螺纹式,套焊式和 ANSI法兰连接 ·最大静压极限为3000psig ·接液体材料符合NACE MR01-75(90)推荐材料 ·只能与量程2,3,4 和5的差压变送器配用 ·选择一体化孔板,请参见产品说明书00813-0100-4686
接液系统的沉积物最少 · 罗斯蒙特公司97412程序规定了该测试程序
P3 清洗,使氯 /氟含量< 1PPM
压力变送器维护检修培训
压力变送器维护检修培训概述:压力变送器是将压力信号转换为标准电流信号的仪表。
其原理是:被测压力作用到测量元件上,随着被测压力的变化,产生与被测压力成比例的微小位移,这个位移通过相应的转换机构,转换成标准电流信号,通过传送部件的运算放大后,输出与被测压力成线性关系的标准电流信号。
1、学会看变送器的生产厂家、型号和检测范围,讲解如何选择压力(差压)变送器。
2、变送器的校验方法和步骤,是培训的重点:以普通1151系列压力变送器为例。
(1)检查外观检查:外壳有无脱漆、破损、裂痕以及被撞击痕迹和紧固件缺损等情况,消除缺陷,使之完整。
变送器内部检查:检查元器件、零配件、连接件有无缺损、断裂、变形、腐蚀、密封不良等情况。
发现问题,及时解决。
更换失效的零部件,恢复变送器性能。
变送器与工艺介质连接面检查:检查变送器压力引入接口情况,接线盒内接线扳、接线螺丝、螺孔、接线盒盖密封件以及变送器密封件等有无碎裂、缺损、滑牙、烂牙、老化失效等情况。
发现问题,及时更换解决。
绝缘检查:在停电情况下,拆下接线用500V兆欧表检查变送器接线端子与外壳间的绝缘电阻,该电阻应大于20兆欧。
(2)校验准备压力变送器校验设备:标准压力信号发生器;标准电流表;标准电阻箱;24V DC电源以及必需的连接件、导线等。
将变送器按图一所示连接信号和导线,检查接线正确。
图一压力变送器校验连接示意图校验前确认:A、稳压电源确定是否为24V DC。
B、确认电源线及信号线极性是否正确。
C、确认压力管各接口有无泄漏。
D、预热10min。
E、将阻尼置“0”位,压力连接口开放通大气。
F、校验时使用的标准仪器量程要尽量接近被校表的实际量程。
校验步骤:将被校验表压力连接口开放通大气调整零点,即在无压力信号的情况下调整“Z”零点螺钉,使变送器输出为4mA。
给变送器输入量程信号,使变送器输出为20mA,若有偏差,调整“R”量程螺钉,将输入压力信号稳定一段落时间观察表头输出是否稳定。
1151压力变送器说明书
一、1151压力变送器工作原理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,通过隔膜片和δ1151压力变送器原理图元件内的填充液传到预张紧的测量腊片两侧,测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器,在无压力通入或两压力均等时测量膜片处于中间位置,两侧两电容器的电容量相等,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,故两侧电容就不等,通过检测,放大转换成4-2OmA的二线制电流信号。
压力交送器和绝对压力交送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空元份结构图见右图二、电气原理图1151压力变松电气原理图三、主要特点电容式变送器有下列特点1.品种齐全、精度高、稳定性好,价格比同类进口仪表便宜2.采用二线制工作方式3.敏感元件采用固体化结构,小型坚固,抗振能力强4.主要部件可与1151同类产品进行互换,5.关键零部件、电子元件及接插件均采用国际上高质量产品。
本系列产品可靠性好,质量稳定,故障率少。
6.正迁移可达500%,负迁移可达600%(最小量程时)7.阻尼可调电容式变送器品种齐全,用户可按不同需要任意选用,自微差压至大差压,从低压力至高压力、绝对压力、高静压差压。
DP/GP型变送器带上各种远传装置后,就成为远传式差压、压力变送器。
采用ANSI标准,管道尺寸3",法兰等级150磅(2.5MPa),插入筒式远传装置后,插入筒长度一般结构尺寸八、1151变送器典型安装变送器可以直接安装在测量点处,可以安装在墙上,或者使用安装板(变送器附件)夹拼在2''(约φ50mm)的管道上。
变送器压力容室上的导压连接孔为1/4-18NPT螺纹孔,接头上的导压接孔为1/2-14NPT内锥管螺纹(或M2OXl.5-18外螺纹),根据需要可选择与引压接头1/2-14NPT锥管螺纹的过渡接头。
变送器可以轻而易举地从流程1艺管道上拆下,万法是拧下紧固接头的两个螺栓。
FY1151,FY3051系列电容式变送器使用说明书
上海帆扬机电有限公司 -10- 电话:021-51696800 传真:021-63294342
FY1151系列电容式,FY3051系列智能压力,差压变送器
FY 上海帆扬机电有限公司 -11- 电话:021-51696800 传真:021-63294342
FY
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FY1151系列电容式,FY3051系列智能压力,差压变送器
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FY1151系列电容式,FY3051系列智能压力,差压变送器
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1151系列差压变送器说明书
1151系列差压变送器说明书简介:1151系列电容式变送器有一可变电容敏感元件,它能将测量膜片与电容极板之间的电容差经振荡器振荡、调制解调、放大器放大、电压电流转换成标准信号。
可用于气体、液体、蒸气的测量。
主要技术参数:输出:4-20mA电源:24VDC;无负载,变送器可以工作在12VDC;最大为45VDC精度:调校量程的±0.2%,±0.25%,±0.5%,包括线性、变性和重复性的综合误差。
温度范围:放大器工作在-29℃-+93℃;敏感元件工作在-40℃-+104℃;储存温度:-50℃-+120℃;相对湿度:0-85%;正负迁移:不管输出如何,正负迁移后,其量程上、下限均不得超过量程的极限。
最大负迁移为最小校量程的600%,最大正迁移为外形图最小调校量程的500%。
外形尺寸:安装:1、变送器应尽量安装在温度梯度和温度波动小的地方,同时要避免振动和冲击。
2、安装位置的选择:(1)腐蚀性的或过热的介质不应与变送器接触。
(2)防止渣子在引压管内沉淀。
(3)两引压管里的液压头应保持平衡。
(4)引压管应尽可能短些。
(5)引压管应装在温度梯度和温度波动小的地方。
(6)测量液体流量:取压口应开在流程管道的侧面,以避免渣子沉淀。
变送器应装在侧面或取压口的下方,以便气体排入流程管道。
(7)测量气体流量:取压口应开在流程管道的顶部或侧面,而变送器应装在取压口的下方,以便液体排入流程管道。
(8)测量蒸气流量:取压口应开在流程管道的顶部或侧面,而变送器则装在取压口的下方,以便冷凝液流入引压管。
(9)使用侧面有排气/排液阀的变送器时,取压口应开在流程管道的侧面。
工作介质为液体时,排气/排液阀在上面,以便排除气体;工作介质为气体时,阀应在下面,以排除积液,将法兰转180°可以改变排气/排液阀的上、下位置。
3、安装:1151变送器如果直接安装在测量点上,可由连接管支撑,也可以安装在表盘上或者用安装支架把它安装在2″管子上。
第1节 1151变送器讲解
13
1151压力变送器电气原理图
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14
(3) 功能规范
使用对象:液体、气体和蒸汽 输出信号:二线制4-20mA直流信号上叠加数字信号,有
开方或线性输出两种 供电电源:供电电源12-45VDC,带LCD数字显示器 ,一
般工作电源为24VDC 负载特性:电路板的最大负载电阻RL为:
RL=VS-12V/0.023A 式中:RL 为最大负载电阻
3、管路中必须保持畅通,以 防管道中的沉积物弹出,并损坏 传感器膜片;
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1151变送器典型安装
变送器可以直接安装在测量点处,可以安装在墙上, 或者使用安装板(变送器附件)夹拼在2''(约φ50mm)的管 道上。
变送器压力容室上的导压连接孔为1/4-18NPT(圆锥 管螺纹)螺纹孔,接头上的导压接孔为1/2-14NPT内锥管 螺纹(或M20Xl.5-18外螺纹),根据需要可选择与引压接 头1/2-14NPT锥管螺纹的过渡接头。变送器可以轻而易 举地从过程工艺管道上拆下,方法是拧下紧固接头的两 个螺栓,转动接头,可以改变其接孔的中心距离为 51mm、54mm、57mm三种尺寸。
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主讲人:刘兴旺
2019/6/10
压力检测方法及仪表
2
主要内容
工作原理 仪表接线图 日常使用和维护 常见故障分析和处理 1151智能压力变送器 变送器检修规程 检修作业标准 仪表故障实例
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3
压力的基本概念
垂直而均匀地作用在单位面积上的力称为压力
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17
自诊断:1151系列智能电容式变送器可完成连续地自 诊断。如果变送器被检测出故障,则变送器的输出,由用 户可选择22mA或3.8mA中一值,并且任何HART上位设 备均能显示该变送器自诊断的特殊信息代码。
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1151 电容式模拟压力变送器技术培训教材1.仪表基本工作原理:仪表采用微位移电容传感器,被测压力作用于膜头的隔离膜片,通过灌充硅油,传导到电容室(δ室)的中心感压膜片,使之产生微位移从而改变了电容室的差分电容,经过特殊设计的电子电路,将此差分电容的相对值转换为电流信号加以放大输出.因此整个变送器除中心感应膜片的微小位移外,(仅0.1MM),无机械传动及调整装置. 顾精度高,稳定性好,抗静压和振动.由于上述特点,罗斯蒙特核级压力变送器1152,1153及1154的基本原理均采用电容式传感器及配套的模拟电子电路.1-1:核心部件的结构特点:参考上图,1151核心部件/俗称:模头的主要分为5部分:中心感压膜片6.是在施加予张力条件下焊接的.这样一来,既可使膜片的位移与输入差压成线性关系,又可以大大减小正负压室法兰的张力和力矩影响而产生的误差.中心膜片两侧为弧型电极(Alphaline®),可以有效地克服静压的影响及单向过压保护的问题.除中心感压膜片6.外, (正,负压侧弧型电极 8,10差动电容的固定电极), 正,负压侧隔离膜片16,5,玻璃绝缘体1 和敏感部件基座18构成 室.室中充满灌充液, ( 硅油或氟油),用以传递压力.为保证充液不会汽化,变送器的工作温度压力点必需落在其灌充液/油的汽化曲线的上方!(Y 轴为绝压)1151------充硅油时,MAX:104C!@1 Atm.这与1152型核变是一样的.中心感压膜片6 与正,负压侧弧型电极 8,10差动电容的固定电极构成两个差分电容, C-1,C-2;当输入压力为零时,该电容约为150pf.1-2:由上述特点得到的测量原理:电容式压力传感器的理论分析证明其传输特性为:1.差动电容的相对变化值△Cid/△ Cis与被测差压成线性关系.2.差动电容的相对变化值△Cid/△ Cis与灌充液的介电常数无关.这样一来,传感器的温度系数大为改观.* Cid=两电容之差;* Cis=两电容之和;1-3:转换放大部分的电子电路:电路主要包括电容- 电流转换电路和放大及输出限幅电路两部分.前者由振荡器,解调器,振荡控制放大电路和线性调整电路4部分组成;后者由电流放大,量程调整,零点调整迁移电路,输出限幅电路及阻尼调整电路等构成.各电路的相互联系请参考下图.注意,电路的关键功能是输出一个与模头电容成正比的信号电流给后面的放大电路.A: 电容/电流转换及线性调整电路:差动电容传感器的δ室由振荡器供电.因此,两个电容的电容量变化导致振荡器的等效谐振电容变化,从而影响振荡频率,经解调器相敏整流后, 被转化为电流的变化,它输出两组信号:如忽略分布电容的影响, 其差模信号Id的大小与差动电容的变化之差成正比;另一组为共模信号Ic它与两电容之和Cis成正比;即:式中: 峰值电压25-32V, 频率:32Khz. 可见,共模与差模电流的平均值不仅与 差分电容有关,还与振荡器输出电压峰值及频率成正比.我们的问题就是要 排 除上述除差分电容以外的影响,让输出电流的平均值仅与电容的变化率成 线 性关系.参照下图,并进行节点分析可得到上式.电容 > 电流转换电路电容>电流转电路的工作原理:由电路图可知:式中Ic , Id 分别为流过电容C1,C2的交流平均电流之和与之差,与传感器的 模片电容之和与之差成正比. fVpp Ci Ci i i Ic fVpp Ci Ci i i Id *)12(21*)12(12+=+=-=-=Vpp Ci Ci i i Ic fVpp Ci Ci i i Id *)12(21*)12(12+=+=-=-=两式相除得:该式表明,只要维持Ic 的恒定,即可使差动信号与差动电容的相对值成线性关系. 如何实现这一目的呢?这就是控制振荡器的任务!共模信号Ic 作为振荡控制放大电路的输入, 通过IC1的深度闭环负反馈作用来 控制振荡器的供电电压(25-30V/32KHZ),即IC1的输出,也即振荡器的振幅,反过 来实现Ic 的恒定. 从而保证了Id 与差压ΔP 之间的单一因果关系.Id 与调零信号及反馈信号(量程信号)迭加后经电流放大电路放大成4-20mA 的 输出电流Io.由于深度的负反馈, Io 与Id 保持高度的线性.线性补偿电路:由于传感器的δ 室的电容电极存在分布电容,该电容使得δ 室的总电容值(见下 式分母)随差压的增加而增大的非线性因素无法忽略,从而使传感器的差模信号 Id 与ΔP 之间不存在线性关系.为克服分布点容所造成的非线性误差,在变送器线路中设计了线性补偿电路.该 电路使Ic 随ΔP 的增加而适当减少来补偿总电容值的变化,从而使Id 输出保持线 性.线性调整是通过电位器R24实现的.补偿的结果可使非线性误差小于+/-1%..B:放大及输出限幅电路:放大及输出限幅电路的作用是把电容电流转换成符合仪表控制要求的标准信号, 如4-20MA.如同振荡控制电路,输出放大同样采用深度负反馈,通过电位器调整反馈量从而改 变放大器的增益进行量程调整.要注意的是,该调整会影响零点!零点是通过对IC3的偏置电压进行调整实现的,同时,对偏置电压分挡调节实现零 点的迁移.同样情况,零点的变动会影响满度值(但不是跨度),因此上述调整要反复 进行!这与智能变送器不同!为了限制输出电流的最大值,电路利用晶体管饱和结电压,构成30MA 限流电路. 上述电路将变送器的电路控制在2.7MA 至30MA 之间.C:阻尼电路:为使变送器具有抑制输入差压瞬间变动对输出电流的干扰,电路中设有阻容式时 间常数电路,用来调整阻尼系数(0.2S-1.67S)1212Ci Ci Ci Ci IcId +-=1212Ci Ci Ci Ci Ic Id +-=D:零点及量程的温度补偿:根据变送器模头的正,负温度系数,电子电路内设置了负温度系数的热敏电阻来补偿零点及量程的误差.零点的温度补偿电阻在仪表出厂时经过计算机测试系统的精确选定,以保证补偿的最佳结果.<1151 电容式压力变送器电原理图>E:仪表的输入电路:D14的作用是为保证指示表头未接入时的输出电流通路,D13除起稳压作用外,还起电源反向保护作用.由于变送器电子电路内部为电容藕合接地,因此,如使用兆欧表检查对地绝缘电阻时, 其输出电压不宜超过100V!2.仪表的选型安装:2-1: 1151的工作类型及相应量程:1151变送器按用途不同分为差压,表压,绝压等类型.除此以外,共有8种量程可选. 表压范围从7.5Kpag到41369Kpag ,差压范围从7.5Kpa到6895 Kpa, 绝压范围从37Kpa到6895 Kpa. 此技术指标1152型核表与其一样.2-2: 静压的限制:静压范围对电力应用十分重要,因此有必要关注.例如:DP 型变送器量程4,5,零点误差为2000Psi 下+/-0.25%URL!量程误差可修正至:+/-0.25%输入读数./1000Psi.对于1151DP系列产品,任意一侧压力加至0-13.79Mpa时,不会引起损坏!同样,在上述静压范围内所有性能指标保持不变.对于1151HP系列产品, 任意一侧压力加至0psia-4500psig(0-31Mpa)时,不会引起损坏! 同样,在上述静压范围内所有性能指标保持不变对于1151AP系列产品,为13.79Mpa.对于1151GP系列产品,其安全使用范围示量程的不同而不同,范围应在13.79Mpa-51.71Mpa.2-3: 量程可调范围:当使用差压变送器测量流量时, 量程可调范围变得十分重要.量程可调范围的定义是: URV/MINIMUN SPAN!例如: 1151S: 50:1; 1152D/A 6:12-4: 安装不当对仪表的最终性能影响很大.常见的安装问题大致有:1.泄漏2.摩擦损失3.气体引压管中有液体或液体引压管中有气体.(压头误差)4.测差压时,引压管温度不等引起密度变化(压头误差)5.变送器安装不当.针对气体,液体,蒸汽应用的不同安装.2-5:仪表的投运1.把排气,排液工作.2.测量液体,蒸气时应先行充液.3.差压变送器投运时,应避免单向受压.即:开平衡阀>高压侧>低压侧>关平衡阀4.清零.5.调阻尼.6.手操器的应用.使用手操器可以大大方便用户对智能仪表的现场组态,调校及故障诊断.对使用HART通讯协议的仪表,其最小负载电阻为250欧姆!现有的最新手操器型号为375型.你必须了解每一个仪表的DDS菜单以便熟练操作.通过操作培训,你可以掌握必要的步骤. 常用的功能菜单包括:1.BASIC SETUP(基本设置)在此菜单下,你可以完成:A.修改工程变量的单位及输出量程;B.工艺位号;C.输出变量的开方;D.输出变量的阻尼时间常数.2. DIAGNOTICS AND SERVICE(诊断及服务) 在此菜单下,你可以完成:A.廻路测试;B.传感器的校验,主要为传感器清零;(ZERO TRIM)2.PROCESS VARIABLES(过程变量)在此菜单下,你可以观察:压力变量;4-20MA输出等主要参数. 275型手操器的外形与键盘分布.<1151S 的菜单树><375手操器的键盘>3.模拟输出仪表的调校:智能式压力变送器因采用高性能的微处理器,因此,其线性化和各种补偿均自动进行. 但是,通常的模拟输出仪表(大多数核级变送器属于此类)的补偿只能通过分立电子电路经人工完成.1151变送器的现场调校包括:*安装零点的调整.* 阻尼的调整. ( 0.2-1.67S)* 迁移量的调整.* 线性度矫正.* 静压的补偿调校.*此5项功能1152与其一样!3-1.现场调零E.安装变送器,释放或平衡仪表压力,并送电.F.等待仪表稳定.G.松开仪表的名牌,使用改锥调正零点螺母,使仪表输出4MA.此调正不会影响20MA的状态.任何由于安装引起的零点,可以用此法消除.3-2.迁移:A.迁移量: 指零点的位置与仪表的当前量程跨度的百分比%.B.迁移范围:迁移后的零点及量程不应超过仪表的最大允许量程.C.大范围内的迁移须调整电子板上的跳线. (请参考跳线图)D.先进行零点基础上的量程校准,再进行迁移.E.负迁移为600%,正迁移为500%,迁移不影响SPAN.<正负迁移图> ZERO ELEVATION : 负迁移.ZERO SUPPRESSION: 正迁移.<迁移跳线>3-3.线性化调整.A.通常无须进行.B.如需调整,则:1.加50%量程压力,2.记录该点的输出误差值. (mA)3.将此值乘以6后再乘以仪表的当前的量程比.4.如果上述值为负,则将其加在20mA上,反之减去.5.使用该输出值重校量程(即加满量程输入压力时调整阻尼电位器).下图为线性及阻尼调整电位器.3-4.阻尼调整.可通过下图组尼调整螺钉进行.出厂时为0.2S,最大可调整为16.67S.3-5.静压的补偿:A.静压影响定义为:每1000Psig 静压对仪表标定量程的偏移误差.仅对差压变送器有意义!B.有3 种办法计算补偿量:1.计算输入的压力,调校20MA.例如:RANGE-4,0-150H2O,静压1500PSI,查表得知补偿系数为:-0.0087,则有150+[(-0.0087X150)*1500/1000]=148.04H2O;施加上述压力作为量程值重新校准20MA.2.查表,找到给定压力下的输出值,加常压下的输入压力,调整量程电位器,校到此值.3.查表求得RANGE3-8的静压补偿系数.再计算相应输出.例如:RANGE-5 的系数为0.131,则,0.131*1500Psi/1000Psi=0.197ma.则CAL.POINT=20MA+0.197=20.197MA.将仪表输出标定到此值即可!<模头电路板>4: 故障的判断及排除:4-1. 当变送器出现故障时, 应首先排除外部电路及应用安装方面的因素.4-2. 当确认仪表需要分解检查时, 参照下图进行分解.4-3. 如凭目视未发现有元器件损坏,则进行模头电容的接地和绝缘测试.4-4. 参照模头电路板图, 使用100V以下的兆欧表测试接插件1-4脚对模头外壳的电阻,应大于10兆欧.4-5. 测试接插件第8脚对模头外壳的电阻,应为0 欧姆.4-6. 如上述测试正常,仍无法确定故障,应进行电子板更换测试,必要时,更换模头组件.<1151 变送器分解图>< 完 >。