压力、温度变送器
压力变送器作用
压力变送器作用压力变送器是一种常见的工业自动化控制设备,广泛应用于各个行业的压力测量和控制系统中。
它的作用是将被测压力转换为标准信号,并传输给显示仪表、记录仪表、调节仪表和控制仪表等设备,从而实现对被测压力的精确测量和控制。
首先,压力变送器的主要功能是将被测压力转换为标准信号。
通过测量被测介质的压力,压力变送器会将其转换成为4-20mA、0-5V或0-10V等标准信号输出。
这些信号能够被其他设备读取和处理,例如PLC、DCS、仪表控制系统等。
通过这种方式,可以实现对被测压力的实时监测和远程控制,提高生产效率和产品质量。
其次,压力变送器还具有线性修正的功能。
在实际应用中,由于各种原因(如温度、介质性质等)导致压力测量存在一定的误差,而压力变送器可以通过内部的线性化电路进行修正,使得输出信号与实际压力成线性关系。
这样,就能够消除测量误差,提高测量的准确性和可靠性。
此外,压力变送器还具有抗干扰能力强的特点。
由于工业环境中存在各种干扰信号,如电磁干扰、振动干扰、电源干扰等,普通的压力传感器很容易受到干扰而造成测量误差。
而压力变送器采用了抗干扰设计和滤波技术,能够有效抵御各种干扰,保证测量的稳定性和可靠性。
此外,压力变送器还具有自动校准和故障诊断功能。
传统的压力测量设备需要定期进行校准和维护,而压力变送器通过内部的温度补偿和零位调整技术,能够实现自动校准,提高了测量的稳定性和可靠性。
同时,压力变送器还能够检测压力传感器的工作状态,一旦发生故障,会自动进行诊断和报警,及时采取措施维修和更换,保证生产的连续性和安全性。
总之,压力变送器作为一种重要的工业自动化控制设备,具有广泛应用的优势。
它将被测压力转换为标准信号,并具备线性修正、抗干扰、自动校准和故障诊断等多种功能,可以实现对被测压力的精确测量和控制。
通过使用压力变送器,工业生产过程中的压力测量和控制更加准确、稳定和可靠,提高了生产效率和产品质量,降低了生产成本和安全风险。
压力和温度测量
目录
• 一、压力和温度测量的意义 • 二、压力和温度测量原度测量的意义
压力和温度测量就是把压力和温度通过变送装置转化 成4~20mA电流信号,输入到显示和分析仪表。 我们在这里用到的最多的变送装置有压力变送器和温 度变送器。
二、压力和温度测量原理图
压力测量原理图
二、压力和温度测量原理图
一期压力测量
二、压力和温度测量原理图
二期压力测量
二、压力和温度测量原理图
温度测量原理图
二、压力和温度测量原理图
三、压力变送器
1、罗斯蒙特3051C、霍尼韦尔ST3000、横河EJA、富士 FCX-A/C的传感器有何区别? 罗斯蒙特3051C智能变送器的传感器是硅电容式,它 将被测参数转换为电容变化,然后通过测电容的方法来得 到被测的差压或压力。 霍尼韦尔ST3000系列智能变送器的传感器是复合半 导体式,它将被测参数转换成硅芯片电阻值的变化,然后 通过测电阻的方法来得到被测差压或压力。 横河EJA智能变送器的传感器是硅谐振式,它将被测 参数转换为硅梁的振动频率,然后通过测频率来得到被测 差压或压力值。 富士FCX-A/C智能变送器的传感器是硅微电容式,它 将被测参数转换为静电容量,然后通过测硅电容来得到被 测差压或压力值。
三、压力变送器
2、压力变送器的零点迁移 举例:1151GP压力变送器的测量范围原为0~100kpa, 现零位迁移到100kpa,则 1、仪表的测量范围变为多少? 2、仪表的量程是多少? 3、输入多少压力时,仪表的输出为4、12、20mA? 答 :仪表的原测量范围为0~100kpa,现零位正迁移了 100kpa,所以: 测量范围成为100~200kpa; 仪表的量程是200-100=100kpa; 输入为100kpa时,仪表的输出为4mA; 输入为150kpa时,仪表的输出为12mA; 输入为200kpa时,仪表的输出为20mA.
profibus-pa总线压力(差压)温度变送器技术文本
一、差压变送器、压力变送器技术参数 1. 输入测量范围 -100% - +100% URL(连续可调) 2. HART 变送器(通讯代码:H) 输出信号 4-20mA 叠加 HART 信号 输出信号极限:Imin=3.6mA,Imax=22.8mA 可组态 负载 R<=(Us-10.5V)/Imax 千欧 Imax=20-22.8mA 可组态 Us=电源电压 最大电源电压:45VDC 最小电源电压:10.5VDC 数字通讯最小负载> 250 欧 3.PROFIBUS-PA 现场总线变送器(通讯代码:P) 传输技术:IEC 61158-2 电源:9VDC-32VDC 基本电流:10mA 传输速率:31.25kbit/s 组态: 支持 FDT/DTM 文件 4. 特性: 线性、平方根、本机调整、具有 30 个参考点的自由编程、诊断功能、仿真功能 5. 精确度 参比条件: 最大量程,起始值 0kPa 温度:25 C 相对湿度:65% 大气压力:1031mbar(101.3kPa) 精 度: 0.075% 重复性: 0.01% 回 差: 0.04% 预热时间:<5s 响应时间:0.2 秒 附加的可调节时间常数 0-100 秒 长期漂移:0.15%/5 年 环境温度影响: 温度影响 (-10 C ~ +60 C) 对零点量程总影响 0.18% 温度系数(-40C~-10C 和 60C~80 C) 对零点量程总影响 0.25%/10C 6. 环境条件 工作环境温度:-40 C - +85 C 相对湿度:年平均<95%
防护等级:IP67 7. 电 磁 兼 容 性 ( EMC ) 符合中国电磁兼容标准 GB/T 17626.2-1998 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3-1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4-1998 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群 抗扰度试验 8. 材 料 测量膜盒:316L 不锈钢 隔离膜片:316L O 型圈:丁腈橡胶 接头、过程法兰:316L 不锈钢 螺母及螺栓:碳钢 45 灌充液:硅油 变送器外壳/表盖:具有环氧树脂涂层的铝合金. 9. 操作 自带的就地按钮单元用于外部调节零、满,可设置写保护。就地按扭没有经壳体的物理连 接。带液晶表头后,变送器可用就地按扭组态如下内容:加压/不加压时的零满、阻尼、 零点调整、固定电流(仿真)、故障时输出电流、写保护、线性或平方根、平方根切除点、 显示变量(mA、%或压力)、压力单位等。 远距离通讯的操作支持。 通讯协议: HART 和 PROFIBUS-PA。 二、温度变送器技术参数 1. 输入信号 支持多类型传感器热电阻、热电偶、电阻式传感器和毫伏传感器。 2. HART 变送器(通讯代码:H) 输出信号 4-20mA 叠加 HART 信号 输出信号极限:Imin=3.6mA,Imax=22.8mA 可组态 负载 R<=(Us-10.5V)/Imax 千欧 Imax=20-22.8mA 可组态 Us=电源电压 最大电源电压:45VDC 最小电源电压:10.5VDC 数字通讯最小负载> 250 欧 3. PROFIBUS-PA 现场总线变送器(通讯代码:P) 传输技术:IEC 61158-2 电源:9VDC-32VDC 基本电流:10mA 传输速率:31.25kbit/s 组态: 支持 FDT/DTM 文件 4. 特性:
压力传感器、压力变送器与温度传感器、温度变送器
压力传感器、压力变送器与温度传感器、温度变送器1、压力传感器、压力变送器压力传感器是一种能够感受压力,并按着一定的规律将压力信号转换成可用的电信号输出的器件。
压力传感器内没有放大电路,满量程输出一般为毫伏级,带负载能力低,不能与计算机接口相连接,现在压力传感一般是指广义上的压力传感即指压力传感内有放大电路的压力变送器。
压力变送器是一种能够感受压力,并按着一定的规律将压力信号转换成可用的电信号输出的器件。
压力变送器的输出信号与压力信号之间有一定的连续线性函数关系,变送器内装有专用发达的电路,其统一的标准输出信号通常为直流:4mA~20mA或1V~5V;0mA~10mA或0V~5V。
有些压力变送器可以直接与计算机接口相连接。
广义压力传感器大都是指压力变送器,单纯压力传感可直接与数显表即数显控制仪相接,应用已经相对减少。
外购时必须把要完成功能说清楚并写清详细参数。
2、温度传感器、温度变送器温度传感与压力传感相似,均指广义的温度传感输出电信号。
需要说明的是,只是集中显示温度选择温度传感接二次表就可以了,而集中显示压力采用单纯传感器效果不佳,还是要选择带变送器的压力传感器。
压力或温度变送器一般在控制柜连接为:接二次表,接PLC。
3、压力与温度传感器应用压力变送器可测量正压与负压。
在杀菌机上一般是根据压力的大小通过对调节阀对管道介质流量进行节流从而达到对所需压力的调节与控制,可集中能控制并在PLC触摸屏上显示,如上述进蒸汽系统,进料泵杀菌机的前后压力都可以设置压力变送器。
与压力传感器一样,单纯的温度传感一般是在控制柜上接二次表进行显示,而温度变送器在自动控制设备上大多是根据物料出口的杀菌温度情况,通过调节阀对加热介质流量进行调节,从而满足杀菌温度的需要。
可接二次表然后再接PLC,参与自动控制。
需要特别说明的是为了安全保险起见,有时候工艺要求既要现场直接显示,还要在控制柜集中远程显示,然后再接PLC,这种设置也比较普遍。
压力变送器和温度变送器的符号
压力变送器和温度变送器的符号压力变送器和温度变送器的符号导言:在工业自动化控制系统中,压力变送器和温度变送器是两种常用的传感器设备。
它们分别用于测量和传输压力和温度信号,为工程师提供了宝贵的数据信息。
本文将从符号的角度出发,介绍压力变送器和温度变送器的符号含义以及其在工程控制系统中的重要性。
一、压力变送器的符号压力变送器在控制系统中扮演着测量和转换压力信号的重要角色。
其符号常见于自动控制图中,由特定的图形和标记组成,用于传递与压力变送器相关的信息。
下面是常用的压力变送器符号及其含义:1. 压力源符号:压力源符号一般表示压力的产生或提供。
常用的压力源符号是一个圆形,其右侧带有一个小圆圈,表示有液体或气体通过该源产生压力。
2. 压力测量符号:压力变送器通过压力测量符号的形式来表示。
其形状通常为一个长方形,内部带有一个压力计或数字,表示测量的压力数值。
3. 信号输出符号:压力变送器将测量到的压力信号转化为标准的电气信号,并通过信号输出符号进行传输。
该符号通常为一个箭头,箭头尖端指向输出的方向,表示信号的传递。
4. 接地符号:接地符号用于表示压力变送器的接地点。
其形状为一个竖直的线段,上方带有一个平面,表示接地。
5. 管道连接符号:管道连接符号用于表示压力变送器与管道的连接。
其形状为两条平行的线段,中间带有一个“T”形的标记,表示管道连接点。
二、温度变送器的符号温度变送器是用于测量和传输温度信号的一种设备。
在自动控制图中,温度变送器的符号也起到传递相关信息的作用。
以下是常见的温度变送器符号及其含义:1. 温度源符号:温度源符号用于表示温度的源头或提供热量的设备。
常见的温度源符号为一个圆形,其周围有许多波浪线,表示热量的产生。
2. 温度测量符号:温度变送器的测量部分由温度测量符号来表示。
其形状为一个圆形,内部带有一个温度计或数字,表示所测量的温度数值。
3. 信号转换符号:温度变送器通过信号转换符号将测量到的温度信号转换成标准的电气信号进行传输。
压力变送器和温度变送器的符号
文章标题:深度解析压力变送器和温度变送器的符号在工业自动化控制系统中,压力变送器和温度变送器是两种常见的传感器设备,它们在工艺控制和监测中起着至关重要的作用。
了解其符号标识对于工程师和技术人员来说至关重要。
本文将深入探讨压力变送器和温度变送器的符号,帮助读者更好地理解这两种设备的工作原理和使用方法。
一、压力变送器的符号1. 压力变送器的定义压力变送器是一种将被测压力转换成标准信号输出的变送器。
在控制系统中,它通过测量被测介质的压力,将其转换成标准的电信号,以实现对压力的测量、控制和调节。
2. 压力变送器的符号标识在工程图纸或控制系统图表中,压力变送器通常以标准的符号进行表示。
其符号主要包括压力测量元件、电气连接和输出等部分。
下面是压力变送器的典型符号标识:(1)压力测量元件表示在图中,压力变送器的压力测量元件通常以P表示,P下方常带有符号,表示压力的测量范围和单位。
P1表示1MPa的压力测量,P2表示2MPa的压力测量等。
(2)电气连接表示在图中,压力变送器的电气连接通常以符号表示。
常见的符号包括连接线、接地、输入电源和输出信号等。
连接线表示压力变送器的电气连接,接地表示地线连接,输入电源表示电源输入,输出信号表示标准信号输出等。
(3)输出表示在图中,压力变送器的输出通常以符号表示。
常见的符号包括4-20mA输出、0-10V输出等。
4-20mA表示标准的电流输出,0-10V表示标准的电压输出等。
二、温度变送器的符号1. 温度变送器的定义温度变送器是一种将被测温度转换成标准信号输出的变送器。
在工艺控制系统中,它通过测量被测介质的温度,将其转换成标准的电信号,以实现对温度的测量、控制和调节。
2. 温度变送器的符号标识在工程图纸或控制系统图表中,温度变送器通常以标准的符号进行表示。
其符号主要包括温度测量元件、电气连接和输出等部分。
下面是温度变送器的典型符号标识:(1)温度测量元件表示在图中,温度变送器的温度测量元件通常以T表示,T下方常带有符号,表示温度的测量范围和单位。
压力变送器和温度变送器的符号
压力变送器和温度变送器的符号《压力变送器和温度变送器的符号:解析与比较》在现代工业控制系统中,压力变送器和温度变送器扮演着至关重要的角色。
它们能够将物理量转换为标准信号,并传递给控制系统,进而实现对压力和温度的准确监测和控制。
本文将深入探讨压力变送器和温度变送器的符号,并对它们进行全面评估和比较。
一、压力变送器的符号1.1 压力传感器的符号压力传感器用来测量压力,其符号为P。
在图中表示为一个带有箭头的垂直线段,箭头指向被测量的压力。
1.2 压力变送器的符号压力变送器是将压力转换为标准信号输出的装置。
其符号在图中表示为一个P字母加上一个横向的S字母。
P代表压力,S代表信号。
1.3 压力变送器与其他元件的连接符号压力变送器需与其他元件连接,其符号在图中表示为一个圆圈,圆圈内标注有P字母和S字母,表示这是一个压力变送器的连接点。
二、温度变送器的符号2.1 温度传感器的符号温度传感器用来测量温度,其符号为T。
在图中表示为一个波浪线,表示温度传感器感应到的温度波动。
2.2 温度变送器的符号温度变送器将温度转换为标准信号输出。
在图中表示为一个T字母加上一个横向的S字母,与压力变送器的符号类似。
2.3 温度变送器与其他元件的连接符号温度变送器的连接符号与压力变送器相似,也是一个圆圈内标注有T 字母和S字母,表示这是一个温度变送器的连接点。
三、压力变送器和温度变送器的比较3.1 工作原理压力变送器是通过测量被测压力作用在弹性元件上的变形量,再将变形量转换为标准信号输出。
而温度变送器则是根据温度传感器测量到的温度值,将其转换为标准信号输出。
3.2 应用领域压力变送器主要应用于工业自动化控制领域,用于测量和控制各种液体、气体介质的压力。
而温度变送器主要应用于热工自动化控制领域,用于测量和控制各种工业过程中的温度变化。
3.3 使用场景在一些场景中,压力和温度需要同时进行监测和控制,此时压力变送器和温度变送器常常需要同时使用,相互配合实现对系统的全面监测和控制。
压力变送器注意事项
压力变送器注意事项1.安装位置:应选择远离振动、冲击和温度变化较大的地方安装。
避免变送器受到外力的干扰,影响测量的准确性。
同时,应保持变送器周围的空气流通,避免堵塞和积尘。
2.温度影响:压力变送器的测量精度受到温度变化的影响较大。
因此,在实际使用中,应根据压力变送器的使用温度范围选择适当的型号。
同时,还应注意变送器与被测介质之间的温度匹配,避免由于温度差异造成误差。
3.介质选择:在选择压力变送器时,需要考虑被测介质的性质和压力范围。
不同的介质具有不同的化学性质和腐蚀性,因此需要选择能够耐受被测介质的材质和密封材料。
同时,还需要注意介质的压力范围,确保选择的变送器能够满足测量要求。
4.供电电源:压力变送器通常需要外部供电,因此需要注意供电电源的稳定性和电压范围。
供电电源的不稳定性可能会导致变送器输出信号的波动和误差增加。
电压范围的选择应根据压力变送器的额定电压确定,以避免对变送器的损坏。
5.防护措施:压力变送器作为一种工业仪器,需要有适当的防护措施以延长其使用寿命。
常见的防护措施包括选用防护等级高的外壳、使用防腐蚀材料、安装过载保护装置等。
此外,对于易磨损的部件,应定期进行检查和更换,确保其正常运行。
6.校准与维护:压力变送器在使用前需要进行校准,以确保其测量准确性。
定期对压力变送器进行校准和维护,可以及时发现和修复可能存在的问题,保持其长期稳定的工作状态。
在校准和维护过程中,应注意使用合适的工具和方法,避免对变送器造成损坏。
7.使用环境:压力变送器通常工作在恶劣的工作环境中,如高温、高湿度、腐蚀性气体等。
在这些特殊环境中,应选择专门的防护型号的压力变送器,并采取相应的防护措施,如安装防护套、使用密封装置等,以保护变送器免受外部环境的影响。
总之,压力变送器在工业生产中发挥着重要的作用,正确使用和保养压力变送器对于保证工业过程的安全可靠至关重要。
通过注意以上事项,可以最大程度地提高压力变送器的准确性和可靠性,保证其长期稳定地工作。
变送器
一体化温度变送器:
一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。
变送器种类很多,总体来说就是由变送器发出一种信号来给二次仪表使二次仪表显示测量数据。
将物理测量信号或普通电信号转换为标准电信号输出或能够以通讯协议方式输出的设备。一般分为:温度/湿度变送器,压力变送器,差压变送器,液位变送器,电流变送器,电量变送器,流量变送器,重量变送器等。
保护功能
1、输入过载保护;
2、内电路总计消耗电流<4mA,加整定后等于4.000mA,而且有源整流滤波放大恒流电路不因原边输入变化而消耗电流也随之变化,国外IC心片采用恒流供电;
3、当工作电压24.000V时,满量程20.000mA时,满量程20.000mA的读数不会因负载0-700Ω变化而变化;变化不超过20.000mA0.5%以内;
一体化温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。
一体化温度变送器的输出为统一的4~20mA信号;可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表。
液位变送器:
1、浮球式液位变送器
电容式物位变送器:
电容式物位变送器适用于工业企业在生产过程中进行测量和控制生产过程, 变送器(图13)
主要用作类导电与非导电介质的液体液位或粉粒状固体料位的远距离连续测量和指示。
描述系统中压力变送器、流量变送器以及温度变送器的工作原理
描述系统中压力变送器、流量变送器以及温度变送器的工作原
理
压力变送器的工作原理:
压力变送器通过感受被测介质的压力变化,并将其转换为与输入压力成正比的电信号输出。
一般采用毛细管原理或压力传感器原理。
毛细管原理是将被测介质的压力作用在细管的内外两侧,通过测量细管内外的液位差来计算压力值。
压力传感器原理是利用压电效应,将被测介质的压力转换为电荷信号输出。
流量变送器的工作原理:
流量变送器通过感受被测介质的流速变化,并将其转化为与流速成正比的电信号输出。
一般采用热式、机械式或电磁式原理。
热式流量变送器通过加热体和测量体之间的温度差来推导出流速。
机械式流量变送器通过叶轮、涡轮或旋翼等转子的转速来推算流速。
电磁式流量变送器利用被测介质通过导电管道时产生的电磁感应现象,通过测量感应电动势来计算流速。
温度变送器的工作原理:
温度变送器通过感受被测介质的温度变化,并将其转换为与温度成正比的电信号输出。
一般采用热电偶、热敏电阻或红外线测温原理。
热电偶原理是利用不同金属的热电势随温度的变化来测量温度。
热敏电阻原理是根据电阻随温度变化的特性来进行测量。
红外线测温原理是通过感应被测物体发出的红外线辐射来计算温度值。
压力变送器工作原理
压力变送器工作原理压力变送器是一种常用的工业自动化仪表,用于测量和转换压力信号。
它将压力信号转换为标准的电流信号或电压信号,以便于监测、控制和记录压力变化。
一、工作原理:1. 压力感应器:压力变送器的核心部件是压力感应器。
压力感应器通常由弹性元件和传感器组成。
弹性元件可以是薄膜、弹簧或者膜片等。
当被测压力作用在弹性元件上时,弹性元件会发生形变,形变程度与压力大小成正比。
2. 信号转换:压力感应器将压力信号转换为电信号。
一般来说,压力感应器会将压力信号转换为标准的电压信号(如0-5V、0-10V)或电流信号(如4-20mA)。
这样的信号可以方便地传输、处理和记录。
3. 温度补偿:由于环境温度的变化会影响压力感应器的准确性,因此压力变送器通常还配备了温度补偿功能。
温度补偿可以校正温度对压力感应器输出的影响,确保输出信号的准确性和稳定性。
4. 输出信号调节:为了适应不同的控制系统和设备,压力变送器通常具有输出信号调节功能。
用户可以通过调节压力变送器的零点和量程,使输出信号与被测压力范围相匹配。
二、应用领域:1. 工业自动化:压力变送器广泛应用于工业自动化领域,用于监测和控制各种工艺中的压力变化。
例如,在化工厂中,压力变送器可以用于监测反应釜中的压力,以确保生产过程的安全性和稳定性。
2. 石油和天然气:在石油和天然气行业中,压力变送器被广泛用于油井、管道和储罐等设备的压力监测。
它可以实时监测压力变化,并将数据传输给监控系统,以便及时采取措施。
3. 汽车工业:在汽车制造过程中,压力变送器常用于发动机和制动系统的压力监测。
它可以提供准确的压力数据,帮助确保发动机和制动系统的正常运行。
4. 液位测量:压力变送器也可以用于液位测量。
通过将压力变送器安装在液体容器的底部,可以测量液体的压力,从而推算出液位的高度。
三、优势和特点:1. 高精度:压力变送器具有高精度的压力测量能力,能够提供准确可靠的压力数据。
2. 广泛测量范围:压力变送器可以适应不同的测量范围,从几毫巴到几千巴不等。
变送器的工作原理
变送器的工作原理变送器是一种用于将物理量(如温度、压力、流量、液位等)转换为可测量电信号的设备。
其工作原理基于物理量与电信号之间的相互作用。
对于温度变送器,它的工作原理是基于温度传感器的测量原理。
温度传感器一般采用热电阻或热电偶等元件,在受温度变化影响时会产生相应的电信号。
变送器中的温度传感器接触被测温度物体,其产生的电信号经过特定的电路处理和放大后输出。
常见的温度变送器输出信号为标准信号,如4-20mA电流信号或0-10V电压信号,以便与其他设备进行连接和测量。
对于压力变送器,它的工作原理是通过压力传感器来测量被测压力。
压力传感器一般采用歪板、变电容或应变片等原理,当受到压力作用时会引起传感器参数的变化,从而产生电信号。
变送器中的压力传感器将压力信号转换为电信号,并经过放大、滤波和线性转换等电路处理后输出。
同样,压力变送器的输出信号也常为标准信号,以便进行连接和测量。
流量变送器的工作原理与温度和压力变送器类似,主要通过传感器对流体流速或流量的测量来产生电信号。
常见的流量传感器包括涡街流量传感器、电磁流量传感器等。
这些传感器会根据流体的流速或流量引起物理量的变化,进而产生电信号。
流量变送器会对这些电信号进行处理和转换,输出与流体流速或流量对应的电信号。
液位变送器的工作原理主要是基于液位传感器的测量原理。
液位传感器可以采用浮子型传感器、压力型传感器或电容感应型传感器等。
当液位发生变化时,液位传感器会产生与液位相关的电信号。
液位变送器将这些电信号进行处理和转换,输出与液位对应的电信号。
总之,变送器的工作原理是通过特定的传感器将物理量转换为电信号,再经过相应的电路处理和转换,输出可测量的电信号,以实现对物理量的测量和监测。
压力变送器、温度变送器检测方案
检测方案1.1依据标准本项目是对长庆油田分公司第五采油厂所辖区域内在用的压力变送器及温度变送器进行校准技术服务,所依据和执行的标准有国家计量检定规程和校准规范,具体如下:压力变送器检定执行的检定规程:JJG 882-2004 《压力变送器检定规程》温度变送器校准执行的校准规范:JJF 1183-2007 《温度变送器校准规范》1.2检测方法(1)检定/校准原理和特点压力变送器:根据《中华人民共和国计量法》及国家计量检定规程的要求,压力变送器属于有检定规程的计量器具,应执行检定规程进行检定,检定周期不超过一年。
对压力变送器的检定,是依据计量检定规程的方法要求,利用计量检定具有量值传递的特点,采用经过考核合格的计量标准,经持有注册计量师证或检定员证的检定员,在符合检定规程要求的环境条件下,采用标准器示值与被检压力变送器的示值直接比较的方法,计算各项参数的误差。
若符合检定规程规定的误差限,则判定该压力变送器合格,否则判为不合格。
温度变送器:根据《中华人民共和国计量法》及国家校准规范的要求,温度变送器属于有校准规范的计量器具,应执行校准规范进行校准。
对温度变送器的校准,是依据校准规范的方法要求,利用国家校准规范的要求,采用经过考核合格的计量标准,经持有注册计量师证或检定员证的校准员,在符合校准规范要求的环境条件下,采用标准器示值与被检温度变送器的示值直接比较的方法,计算各项参数的误差。
若符合校准规范规定的误差限,则判定该温度仪表合格,否则判为不合格。
计量检定具有以下特点:①检定的对象是计量器具,而不是一般的工业产品;②检定的目的是确保量值的统一和准确可靠,其主要作用是评定计量器具的计量性能是否符合法定要求;③检定的结论是确定计量器具是否合格,是否允许使用;④检定具有计量监督管理的性质,即具有法制性。
法定计量检定机构或授权的计量技术机构出具的检定证书,在社会上具有特定的法律效力。
(2)检定/校准项目及参数①压力变送器(3)检测方法①压力变送器检定方法:依据检定规程对每台压力变送器进行检定。
变送器的工作原理及应用
变送器的工作原理及应用工作原理变送器是一种电子设备,用于将物理量(如压力、温度、流量等)转换为标准信号(如电流、电压等),以便传输、测量和控制。
其工作原理可以分为以下几个方面:1.传感器:变送器通常与传感器配合使用,传感器负责感知待测物理量并将其转换为电信号。
常用的传感器包括压力传感器、温度传感器、液位传感器等。
2.信号调理:变送器对传感器输出的信号进行放大、滤波和线性化等处理,以确保信号的准确性和稳定性。
3.信号转换:在信号调理的基础上,变送器将信号转换为符合标准的信号形式,如电流信号(4-20mA)、电压信号(0-10V)等。
4.信号传输:变送器将转换后的信号传输给后续的测量、控制设备,如远程显示仪表、控制系统等。
应用变送器在工业自动化控制领域有着广泛的应用。
下面列举几个常见的应用场景:1.压力变送器:压力变送器广泛应用于工业过程控制中,用于测量和监控管道、容器等介质的压力。
通过将压力转换为标准的电信号,可以实现对压力的远程监控和控制。
2.温度变送器:温度变送器常用于温度测量和控制系统中,常见于化工、冶金、电力等行业。
它可以将温度传感器感知到的温度转换为标准的电信号,在温度范围内实现测量、报警和控制。
3.液位变送器:液位变送器用于测量和控制液体介质的高度或接触点位置。
在化工、石油、造纸等行业中,液位变送器广泛应用于储罐、槽、管道等设备的液位监测和控制。
4.流量变送器:流量变送器在流体控制和测量领域中起着重要作用。
它可以通过测量液体或气体的流速、流量来实现对流体的控制和监测,广泛应用于化工、制药、电力等行业。
5.氧气变送器:氧气变送器用于测量和监控环境中的氧气含量。
在环境保护、生物工程、医疗设备等领域中,氧气变送器可以提供重要的数据支持,保障环境质量和人类健康。
除了以上几个常见的应用场景,变送器还可以用于其他物理量的测量和控制,如PH值、电导率、振动等。
通过将待测物理量转换为标准信号,变送器在工业自动化领域中发挥着重要的作用。
化工仪表分类及功能
化工仪表分类及功能
化工仪表可以根据其测量原理和用途分类。
常见的化工仪表有以下几类:
1. 压力测量仪表:用于测量流体压力,常见的有压力传感器、压力变送器和压力表等。
其功能是测量流体的压力、监控系统的压力变化,用于控制和保护系统的安全运行。
2. 温度测量仪表:用于测量物体的温度,常见的有温度传感器、温度变送器和温度计等。
其功能是测量流体或物体的温度变化,用于控制和调节系统的温度。
3. 流量测量仪表:用于测量流体的流量,常见的有流量计和流量变送器等。
其功能是测量流体的流量变化,用于控制和优化系统的流体运行。
4. 液位测量仪表:用于测量容器内的液位高度,常见的有液位传感器、液位变送器和液位计等。
其功能是测量容器内液体的高度变化,用于监控和控制系统的液位。
5. 分析仪表:用于分析流体或物体中的化学成分和性质,常见的有pH计、溶解氧仪、气体色谱仪等。
其功能是分析流体或
物体中的化学成分,用于质量控制和过程优化。
6. 控制仪表:用于监控和调节化工过程中的各个参数,常见的有PID控制器、PLC和DCS系统等。
其功能是根据测量仪表
的信号进行自动或手动控制,保持化工过程的稳定和优化。
压力变送器的温度范围介绍
压力变送器的温度范围介绍压力变送器是一种常用的工业自动化测量仪器,用于将过程中的压力信号转换为标准化的电信号输出,供控制系统或显示设备使用。
在工业生产中,压力变送器具有广泛的应用,涉及到不同的环境和工艺条件,因此对其温度范围有着严格的要求。
一般情况下,压力变送器的温度范围包括工作温度范围和储存温度范围两个方面。
工作温度范围是指压力变送器正常工作的温度范围。
不同型号和品牌的压力变送器工作温度范围可能有所不同,一般情况下,通常可在其产品手册上查找具体的数值。
一般来说,工作温度范围可分为两种类型,一种是常温型,另一种是高温型。
常温型压力变送器适用于一般的室温工作环境,其工作温度范围通常为-20℃到80℃之间。
这种类型的压力变送器适用于大多数的工业场所,如工厂、车间等。
在这个温度范围内,常温型压力变送器能够正常工作,并保持稳定的输出信号。
高温型压力变送器适用于高温环境下的工业生产,其工作温度范围通常为-20℃到150℃之间,甚至更高。
这种类型的压力变送器采用了特殊的材料和设计,能够在高温环境中长时间稳定工作。
高温型压力变送器广泛应用于石油、化工、冶金等行业,以满足高温条件下的测量需求。
除了工作温度范围,压力变送器还有储存温度范围的要求。
储存温度范围是指在不使用压力变送器时,其应储存在的温度范围。
一般情况下,压力变送器的储存温度范围要比工作温度范围更宽一些,以确保长时间的储存不会对其性能产生影响。
常温型压力变送器的储存温度范围通常为-40℃到85℃之间,而高温型压力变送器的储存温度范围通常为-40℃到125℃之间。
需要注意的是,在实际使用中,压力变送器的温度范围是需要根据具体的应用需求进行选择的。
不同的工艺条件和工业环境可能会对压力变送器的温度范围有不同的要求,因此在选择和使用压力变送器时需要充分考虑实际情况并选择合适的型号和品牌。
综上所述,压力变送器的温度范围包括工作温度范围和储存温度范围两个方面。
工作温度范围通常分为常温型和高温型两种类型,常温型适用于-20℃到80℃的室温环境,高温型适用于-20℃到150℃以上的高温环境。
温度对压力变送器计量数据可靠性的影响分析
温度对压力变送器计量数据可靠性的影响分析压力变送器的检测问题已经成为了目前工作中不可忽视的问题,不过在检测中,受到温度因素的影响,很难实现检定规程的基本要求,直接影响到检测结果的精准度。
本文具体分析温度对压力变送器计量数据可靠性的影响,并且针对这一问题,提出了具体的解决方案,希望对相关工作有所帮助。
标签:温度;压力变送器;计量数据;可靠性;影响前言:在智能化生产背景下,油田的智能化改造也提上日程,在具体的实践工作中加以应用,符合油田工作降本增效的要求。
多种智能化的计量器具在油田生产中加以应用,对于相关数据进采集和传输,也能监控整个系统的运行状况,在出现问题时及时报警,保证其生产安全。
从这一角度来看,保证智能计量器具的数据可靠极为重要。
1.温度对标准器的影响分析为了保证压力变送器计量数据的可靠性,按照国家检定要求,需要定期进行计量器具的检定工作,不过由于压力变送器本身无法从油田生产系统中单纯拆卸出来送检,也有一些压力变送器在送检运输过程中极易发生损坏,需要配备大量的备用表,送检过程极为繁琐,这样计量器具很难按照预定时间进行检测,也很难保证检测结果的精准度。
针对这一情况,计量检测工作往往需要在实验室中进行比对,保证计量数据的精准度。
根据JJG 882-2004《压力变送器》检定规程的要求,在具体检测中,把标准器和相关配套设备的引入的扩展不确定度仍不超过被检定的压力变送器误差绝对值的,方可进行检定。
这就需要在压力变送器检定之前,分析标准器能否满足这一要求,对测量的不确定度进行分析,相应的也需要分析温度对标准器的影响。
具体分析过程可以从标准器的基本参数入手,分析其不确定度的来源以及具体的误差,然后分析环境温度的影响,一般来说,温度出现变化,会导致标准器出现零点漂移情况,也会影响到其输出值。
对于输入量来说,其不确定度主要是受到输出直流电流的误差影响。
对二者进行综合分析,确定标准器符合检定规程要求之后,方能进行下一步的检定工作,否则标准器本身的精准度出现问题,压力变送器的测量结果很难保证准确性。
压力变送器的温度范围介绍
压力变送器的温度范围介绍
压力变送器的温度范围
通常一个压力变送器会标定两个温确段,其中一个温度段是正常工作温度,另外一个是温度补偿范畴,正常工作温度范畴是指压力变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范畴,在超出温度补偿范畴时可能会达不到其应用的性能指标。
温度补偿范畴是一个比工作温度范畴小的典型范畴。
在这个范畴内工作压力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%/℃,在超出温度范畴时满量程的+/-X%,在温度补偿范畴内时读数的+/-X%,如果没有这些参数,会导至在使用中的不确定性。
压力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压力变送器时最复杂的一部分。
正常的是-20摄氏度到85度,低于-20度液晶显示板就不能正常显示,但是远传可以正常工作到-35度;低温型压变:可以低到-70度,电子部分要保温;高温型压变:最高可以到400度,采用化学密封模式,毛细管用高温填充液。
以上就是压力变送器测试温度范围介绍。
压力变送器监测方法
变送器监测方法
此检测方法适用于压力变送器、温度变送器、差压变送器等标准的4~20mA变送器仪表。
目的:主要是为了查出现场变送器在计算机上的数值与现场就地指针不一致时,怎样检测。
拆开现场变送器一个线头,注意不要接地,将万用表串入拆开线路中,测量出电流值(在4~20mA内),如果没有电流则查传输线路及保险。
换算方法
假设测量出电流值=X
变送器的量程是0~10Ma
那么实际测量值设定=Y
那么换算公式是:(X-4)/20-4=Y/10
算出Y是多少就行了,看看Y值和中控室计算机显示数值是否一样。
如果一样,而变送器又和现场压力表、温度计等指针表不一致则检查现场运行、连接工况。
如果不一样,则计算机上设定的量程与变送器检定量程不一致,需要更改其中的某一方的量程。
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仪表要求;
检查并更换电子线路板; 检查并更换感压膜头。
6、压力变送器故障处理
➢压力变量读数不稳定: 检查隔离膜片是否变形或蚀坑; 导压管、变送器有无泄漏或堵塞; 是否有外界干扰,应避开干扰源,重新
过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用 来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温 度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。目 前国际上用得较多的温标有华氏温标、摄氏温标、 热力学温标和国际实用温标。
1、基本概念
华氏温标:在标准大气压下,冰的熔点为 32oF,水的沸点为212 oF,中间划分180等分, 每第分为华氏1度,符号为oF。 摄氏温度(℃):在标准大气压下,冰的熔点为 0度,水的沸点为100度,中间划分100等分, 每第分为摄氏1度,符号为℃。
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1、基本概念
热力学温标: 又称开尔文温标,或称绝对温标,它规
定分子运动停止时的温度为绝对零度,记符 号为K。
温度单位换算 : (t℉-32)X5/9=t℃ tK-273.15 =t℃
2、温度测量仪表类型
非接触式测温仪表:通过热辐射原理来测 量温度,测温元件不需与被测介质接触,测温 范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被 测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但 受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等 外界因素的影响,其测量误差较大。
3、压力变送器工作原理
绝对压力变送器(AP) :作用于感压膜片 表面上的全部压力,以零压力为起点的压力。
表压力变送器(GP) :以一个大气压为零 点的压力变送器。
4、压力变送器的组成结构
电容式压力变送器有电动和气动两大类。 电动的标准化输出信号主要为0mA~10mA和 4mA~20mA(或1~5V)的直流信号。气动的 标准化输出信号主要为20kPa~100kPa的气体 压力。
就是准确测量压力容器或管道、锅炉的压力 值。
1、基本概念
大气压力? 在地球表面的气体在地球的引力作用下产
生的重力,作用在地球表面上产生的压力叫大 气压力。是个变量,随着温度的变化和重力加 速度的不同而变化.标准大气压为0.101325MPa。 绝对压力?
作用于物体表面上的全部压力,以零压力 为起点的压力。 表压力?
热电阻测温系统组成与结构
热电阻大都由纯金属材料制成,目前应 用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、 锰和铑等材料制造热电阻。
热电阻测温系统一般由热电阻、连接导线 和显示仪表等组成。必须注意以下两点: 热电阻和显示仪表的分度号必须一致; 为了消除连接导线电阻变化的影响,必须采 用三线制接法。
热电阻测温系统组成与结构
配线并接地;
管道是否存在杂物,使管道内出现气流
扰动;
更换感压膜头。
6、压力变送器故障处理
➢对于所加压力的变化无反应
取压管上的阀门是否正常; 取压管路是否发生堵塞; 检查变送器的保护功能跳线开关; 核实变送器零点和量程; 更换传感膜头。
温度变送器
1、基本概念
温度 是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通
差压变送器是压力变送器的一种, 常用于流体流量及物位的测量。
2、压力变送器分类
按照工作原理分可分为: 应变式变送器:是将电阻应变片粘合基体上, 当基体受力变化,电阻应变片产生形变使阻值 改变,导致加在电阻上的电压发生变化。 压电式变送器:利用压电晶体的压电效应。 压阻式变送器:利用半导体的压阻效应。
2)热电阻
热电阻是中低温区最常用的一种温度检测 器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。 其中铂热电阻的测量精确度是最高的,它不仅 广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准 仪。
热电阻测温基本原理
热电阻测温是基于金属导体的电阻 值随温度的增加而增加这一特性来进行温 度测量的。将热电阻置于被测介质中,其 敏感元件的电阻将随介质温度的变化而变 化,并且有一个确定的函数关系。可用电 测仪表通过电阻值的测量,达到测量温度 的目的。
2)导致压力变送器损坏的原因:
变送器的电路部分长时间处于潮湿环境或表内进水,电
路部分发生短路损坏,使其不能正常工作。
接线端子损坏:完好的接线端子块其电源端子阻值为无穷大,被击穿后 其阻值只有几千或十几千欧,一般接线端子块损坏后变送器无法通讯, 且输出电流值超量程。 电子线路板损坏:电子线路板采用高度集成电路技术,它接受来自传感 器膜盒的数字输入信号及其修正系数,然后将信号进行修正和线性化, 同时电子线路板还与HART手抄器进行通讯。电子线路板损坏后变送器无 法通讯、输出电流值与膜头感受压力下的电流值不一致、通讯的结果是 电压、电流超量程。 感压膜头损坏:当确认FLUKE的测试线、HART通讯线完好,变送器的 电子线路板、接线端子完好时仍出现电流、压力值超量程时,可以确定 变送器的感压膜头损坏。
气动温度变送器工作原理
按力矩平衡原理,通过把温度改变所产 生充氮温包的压力变化转换为杠杆的位移, 使放大器产生气压信号输出。 用途用于连续 测量生产流程中气体、蒸汽、液体的介质温 度,并将其转换成20-100kPa的气压信号, 输出到气动显示调节等单元进行指示、记录 或调节。
温度变送器结构
温度变送器有电压型和电流型;电压型 有三线和四线之说,区别就是是否公用零 线;电流型有二线和四线之说,区别是电 源串进去还是单供电源。 两线制:两根线既传输电源又传输信号, 即传感器输出的负载和电源串联在一起, 电源从外部引入和负载串联来驱动负载。
常用热电偶分类
常用热电偶的种类可分为: 标准热电偶:指国家标准规定了其热电势与温 度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表 的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。 非标准化热电偶:在使用范围或数量级上均不 及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表, 主要用于某些特殊场合的测量。
热电偶特点
测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触, 不受中间介质的影响。 测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均 可延续测量,某些特殊热电偶最低可测到269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。 构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不 同的金属丝组成,而且不受大小和接头的限制, 外有保护套管,用起来非常方便。
电容变化
压电效应
超声波传播速度变化 物质 颜色
P–N结电动势 晶体管特性变化
可控硅动作特性变化
热、光辐射
1.气体温度计
2. 玻璃制水银温度计
3.玻璃制有机液体温度计 4.双金属温度计
5.液体压力温度计 6. 气体压力温度计
铂测温电阻、热敏电阻
热电偶
1. 热铁氧体 2. Fe-Ni-Cu合金
BaSrTiO3陶瓷
2、温度测量仪表类型
温度测量仪表按测温方式可分为: 接触式测温仪表:比较简单、可靠,测
量精度较高;但因测温元件与被测介质需要 进行充分的热交换,还需要一定的时间才能 达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同 时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的 温度测量。
体积热膨胀
物
理
电阻变化
现 温差电现象 象 导磁率变化
热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝 缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体。
热电阻体的引线等各种导线电阻的变化 会给温度测量带来影响。为消除引线电阻的 影响一般采用三线制或四线制。
热电阻特点
体积小,内部无空气隙,热惯性小,测量滞 后小; 机械性能好、耐振,抗冲击; 能弯曲,便于安装; 使用寿命长。
5、压力变送器故障分析
2)导致压力变送器损坏的原因:
变送器内隔离膜片与传感元件间的灌充液漏,使其感 压元件受力不均,使其测量失准。 由于被雷击或瞬间电流过大,变送器膜盒内的电路部 分损坏,无法进行通讯。 气体中的粘污介质在变送器隔离膜片和取压管内长时 间堆积,导致变送器精度逐渐下降,仪表精度失准。 由于介质对感压膜片的长期侵蚀和冲刷,使其出现腐 蚀或变形,导致仪表测量失准。
温度变送器分类
温度变送器按测温元件可分为:热电偶 变送器和热电阻变送器, 通常和显示仪表、 记录仪表、电子计算机等配套使用,输出420mA。直接测量各种生产过程中的-200 ~ 1800 ℃ 范围内液体、蒸汽和气体介质以及 固体表面温度。
电动温度变送器工作原理
热电偶(阻)在工作状态下所测得的热 电势(电阻)的变化,经过温度变送器的电 桥产生不平衡信号,经放大后转换成为 420mA 电信号给工作仪表,工作仪表便显示 所对应的温度值。
但不排除具有特殊规定的其他标准化输出 信号。
4、压力变送器的组成结构
压力变送器通常由两部分组成:感压单元、 信号处理和转换单元。有些变送器增加了显示 单元,还有些具有现场总线功能。
图2 分解图
5、压力变送器故障分析
1)导致压力变送器精度下降的原因: 零点和量程或工作点输出不断偏移,或两种现 象都有。 对压力增大或减少的低敏感性或两者均不敏感。 非常严重的非线性输出。 工作点输出发生明显的漂移。 零点或量程的偏移值突然增大,或两者都增大。 输出不稳定。 饱和输出值为低或高。
2)导致压力变送器损坏的原因:
变送器量程选择不当,压力、差压变送器长时 间超量程使用,造成感压元器件产生不可修复 的变形。 变送器取压管发生堵塞、泄露,导致压力变送 器受压无变化或输出不稳定。 差压变送器取压管发生堵塞、泄露或操作不当, 因感压膜片单向受压,使变送器损坏。
6、压力变送器故障处理
➢输出信号为零:
2、压力变送器分类
电阻、电感式变送器:压力引起弹性元件 的变形转换为电阻、电感,通过测量电路 转换为电压、电流输出。 电容式:把弹性模片作为测量电容的一个 极板。动态特性好。
3、压力变送器工作原理
工作状态下被测介质的两种压力通入高、低压 力室,作用于敏感元件的两侧隔离膜片,通过隔离 片和元件内的填充液传递到传感膜片两侧。传感膜 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。