差压变送器负迁移

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差压液位计量程、迁移量计算与安装

差压液位计量程、迁移量计算与安装

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高的硅油; 而对于超过250℃的常压工况,需要考虑高温硅油; 而在负压或者真空,并且操作温度超过190℃的工况,就需要特别注
意了。
一、差压液位计的迁移
3、变送器的“硅油” 3.2、硅油气化,慎重选择连接形式 对于操作温度超过300℃的工况,我们一般不建议使用法兰膜片测 量的方式,无论是可修理式焊接还是全焊接式。
工艺温度超过300℃,就会引起硅油膨胀,当超过硅油的蒸气压点, 硅油就发生蒸发。可考虑导压管或者磁致伸缩液位计。
对于真空高温应用场合,不推荐使用毛细管远传方式。因为毛细管会 随环境温度的升高,而引起变送器的响应时间延迟。建议使用全焊接 直连法兰型。
如果是190℃以内的真空和负压的工况下,选用毛细管在安装时,必 须保证变送器去最低取压嘴位置在同一水平或低于最低取压嘴。并且 ,在选型时要注意,毛细管长度要大于上下法兰间距至少1米。
三、差压液位计的安装
➢ 对于在正常工况下液体密度有明显变化时,不宜 选用差压式仪表;
➢ 腐蚀性液体、结晶性液体、粘稠性液体、易气化 液体、含选浮物液体宜选用平法兰式差压仪表;
➢ 高结晶的液体、高粘度的液体、结胶性的液体、 沉淀性的液体宜选用插入式法兰差压仪表;
➢ 以上被测介质的液面,如果气相有大量冷凝物、 沉淀物析出,或需要将高温液体与变送器隔离, 或更换被测介质时,需要严格净化测量头的,可 选用双法兰式差压仪表。
• 用差压式仪表测量锅炉汽包液面时,应采用温度 补偿型双室平衡容器。
三、差压液位计的安装
注意事项:
• 安装场所冲击与振动
➢ 智能差压变送器和压力变送器在出厂设计上是可 以承受一定的冲击振动的。但也应当尽量安装在 无振动或振动小的场所。
• 安装场所环境温度条件

差压变送器的原理与使用

差压变送器的原理与使用

• 差压变送器的迁移调整• 基本概述:1、在化工和炼油生产过程中,要对一些设备和容器的液位进行测量和控制。

其目的有两个:一是用来确定容器中介质的数量,二是了解液位是否在规定的范围内,以使生产正常地进行。

常用测液位的变送器有(内浮筒、外浮筒、浮球液位计、差压变送器、同位素(r 射线料位计)2、 差压变送器是利用容器内的液位变化时,由液柱高度产生的静压力液相应变化的原理工作的。

3、在实际测量测量中,当液位灌的液位为零时,差压变送器的输出不一定为零,这时候需要迁移,迁移的目的就是保证实际液位在为零时,输出也为零。

• ——零点调整和零点迁移的目的,是使变送器输出信号的下限值ymin 与测量信号的下限值xmin 相对应。

实现零点调整和零点迁移的方法,是在负反馈放大器的输入端加上一个零点调整信号z0。

当z0为负值时可实现正迁移;而当z0为正值时则可实现负迁移。

• 三、迁移的计算• 已知:h1=80cm , h2=150cm , h3=50cm , ρ1=0.5g/cm3 , ρ2=0.8g/cm3 , ρ3=1g/cm3 • 解:P+1=ρ1(h2—h 1—h 3)g +ρ2h 1g +ρ3h 3g• =500×(1.5—0.8—0.5)×9.807+800×0.8×9.807+1000×0.5×9.807•=12.16Kpa •P+2=ρ1(h2—h3)g+ρ3h3g=500(1.5—0.5)×9.807+1000×0.5×9.807=9.807Kpa •P-=ρ3h2g=1000×1.5×9.807=14.7105Kpa •PL=P+2—P-=9.807—14.7105=-4.9035Kpa • PH=P+1—P-=12.16—14.7105=-2.55Kpa y y min max min max y y min max•仪表的测量范围:(-5KPa~-3KPa)四、1151变送器灌隔离液:•1、关头道阀,打开头道阀隔离灌放空堵头丝堵,打开正负压阀,平衡阀和排污阀。

如何计算双法兰变送器迁移量

如何计算双法兰变送器迁移量

如何计算双法兰变送器迁移量宇文皓月在用差压变送器丈量液位时,经常会提到“负迁移”,为什么要进行负迁移?迁移量又如何确定?什么时候又需要正迁移呢?这就是我们要讨论的话题。

用差压变送器对液位进行丈量过程中,由于介质及操纵的原因,差压变送器负压室不成防止会积有液体介质,造成丈量误差或丈量值严重失真,所以在实际应用中,人为将负压室及引压管线充满介质或加隔离液。

这样就存在一个问题,实测压差多了一个负偏差,即我们所说的迁移量。

为包管丈量准确,当液位处于最低时,在不改变量程的条件下,我们将零点向负方向迁移,即我们常说的负迁移。

迁移量即此时正负压室压差。

双法兰变送器,属于差压变送器的一种,正负压室用毛细管代替了引压管线,在抗冻、抗堵塞方面占优势。

双法兰变送器的迁移量,其实是零位迁移,即当液位处于最低液位(仪表零位)时的,双法兰变送器正、负压室压差。

如下图所示:当液位处于最低液位时,双法兰变送器正、负压室压差ΔP=ρ1gh1-ρ0gh此时ΔP即双法兰变送器的迁移量。

若ΔP为正值,则需要正迁移,ΔP为负值,则需负迁移。

从以上图示还可引申到以下范围:双法兰变送器量程ΔP0=ρ1gh2迁移后双法兰变送器的丈量范围为ρ1gh1-ρ0gh—ρ1gh1-ρ0gh+ρ1gh2若液位变送器为普通差压变送器(导压管引压),则迁移后变送器的丈量范围为ρ1g(h1- h)—ρ1g(h1- h+h2)若为全迁,即h1=0,h2=h则迁移后双法兰变送器的丈量范围为-ρ0gh—(-ρ0+ρ1)gh迁移后普通差压变送器的丈量范围为-ρ1gh—0从以上例子可推断出所有差压变送器丈量液位时,计算迁移后差压变送器的丈量范围有章可循,更好地服务于化工生产。

差压变送器的主要功能有哪些

差压变送器的主要功能有哪些

差压变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。

差压变送器是无整机负反馈回路的开环式仪表调整零点和进行零点迁移对量程没有影响,但调整量程则会影响零点,无零点迁移时影响较小。

下面讲述一般的调校方法和步骤。

因此,调校电容式差压变送器是以开环结构为依据的。

将被测差压范围分为四等分,按0%,25%,50%,75%,100%逐点输入相应的差压值,则变送器输出电流为4,8,12,16,20mA,其误差应小于基本允许误差。

如果超差,应重新进行上述各项的调整,必要时应进行线性调整。

校验线路图接好线,经检查无误后接通电源。

在差压变送器输入差压为零时,调零点调整电位器R35,使输出电流Io为4mA。

给差压变送器加满量程的差压信号,调整量程调整电位器R32,使输出电流Io为20mA。

低、中、高压电容式差压变送器准确度为0.2级,包括线性、变差和垂复性的综合误差。

而线性误差为调校量程的±0.1%,变差为调校量程的±0.5%,重复性误差为调校量程的±0.5%,在调好差压变送器准确度之后,进行零点迁移。

根据正迁移或负迁移,将插接件SW1插在相应的位置上。

然后给变送器加零点迁移信号,调整零点调整螺钉,使变送器输出电流为4mA,则零点迁移调整完毕。

反复进行零点和址程的调整直至零点和量程均满足准确度要求为止还应检查一下量程和零点,必要时可进行微调。

差压变送器的主要功能:差压变送器是一种典型的自平衡检测仪表,它利用负反馈的工作原理克服元件材料、加工工艺等不利因素的影响。

差压变送器最常见和最有用的工业压力测量仪表是差压变送器。

该设备将检测两个端口之间的压力差,并参考校准的压力范围产生输出信号。

工业差压变送器由两个外壳组成。

压力传感元件安装在下半部分,电子元件安装在上半部分。

它将有两个标记为“高”和“低”的压力端口。

高端口始终处于高压状态,低端口始终处于低压状态,这不是强制性的。

差压变送器的迁移量计算与量程选择

差压变送器的迁移量计算与量程选择

差压变送器的迁移量计算与量程选择采用液位变送器 (法兰式差压变送器 ) 或一般的差压变送器测量塔、罐、槽等容器的液位或界面在石油、化工行业甚为广泛,但其测量有一个基本要求,即液位或界面从最低(零液位或界面)到最高变化时,变送器的输出信号应从(0~l00)%变化,显示仪表则按(0~100)%线性刻度表示液面或界面的相对高度。

由于液位或界面测量对象和变送器的安装位置不同,实际运行的变送器要针对具体情况进行量程迁移和零点迁移,才能保证它的输出信号如实反映液位或界面的变化。

显然,在工程设计或变送器进行迁移前,应先进行相应的计算求出它的迁移量,选择规格合适的变送器。

由于差压变进器测量液位或界面的原理相同,而且界面测量是液位测量的扩展,即容器中两种被侧介质的密度相差不大,当上部介质的密度影响不能忽略时是界面测量,而上部介质的密度远小于下部介质的密度,其影响可以忽略时是液位测量.故后面只以液位测量为侧重进行讨论,只在计算公式一览表中给出界面测量的迁移量计算公式。

1 量程迁移1.1量程迁移及其作用量程迁移是指输入~输出曲线斜率的任意改变 (始点不动量程改变 )。

变送器进行量程迁移后,压缩或扩大了它的量程,如图1压缩量程的量程迁移增大了输出~输入曲线的放大系数,从而提高了测量精度扩大量程的量程迁移能满足液位变化范围的测量要求,但降低了测量精度。

量程迁移的作用是为了满足被测液位在允许的液位变化范围变化时,保证变送器的输出信号能在100%范围内变化。

量程迁移通过变送器本身的量程迁移机构实现。

1.2 量程迁移量的计算差压式液位测量原理图列于图2。

根据图2和量程迁移的作用可得△P=(x—y)r1式中△P一量程迁移量或液位变化范围 (计算量程)x一最高液位至仪表下接口的距离。

y一是低液位至仪表下接口的距离。

r 一下部被测介质的密度。

1.3量程迁移的限制条件 (迁移范围 )任阿规格曲变送器其量程迁移量必须满足下列两个条件:(1)最大量程迁移量≤该规格的最大量程。

过程控制系统与仪表习题答案

过程控制系统与仪表习题答案

梦想不会辜负每一个努力的人2014 年四川省巴中市中考物理试卷一、单项选择题(此题共18 个小题,每题 2 分,共 36 分)1.以下说法中与实质状况不符合的是()A .小明同学在 1 分钟内骑自行车行驶了300mB.一位中学生的体重正常状况下约为500NC.一盏家用日光灯正常工作的电流约为3AD.人体感觉最适合的温度约为23℃2.对于声现象的说法正确的选项是()A.只需物体在振动,我们就能听到声音B.振动停止,声音消逝C.余音绕梁,三日不停,这是回声现象D.高速公路两旁的隔音板是为了防备噪声的产生3.以下属于光的折射现象的是()A.井底之蛙,所见甚小B.从鱼缸侧面看鱼,发现鱼会变大C.“猪八戒”照镜子,里外不是人D.闲步在巴河的滨江大道,看到岸边垂柳在水中的倒影4.对于物态变化说法中不正确的选项是()A.秋季的清晨花草树叶上出现露水,这是液化现象B.人们常用酒精为高烧病人降温,说明蒸发拥有制冷的作用C.在严寒的冬季,光雾山上出现奇形异状的雾凇景观,这是凝华现象D.春季冰雪融化,这是升华现象5.如下图,给试管里的水加热,水沸腾后,水蒸气推进活塞快速冲出试管口,水蒸气在这个过程中()A.内能减少,温度不变,在试管口液化成小水滴B.内能增添,温度降低,在试管口变为白色的热空气C.内能增添,温度高升,在试管口变为白色的烟雾D.内能减少,温度降低,在试管口液化成小水滴6.由 Q=cm(t ﹣ t0)得 c=,对于同一种物质的比热容,以下说法正确的选项是()A.若质量增大一倍,则比热容减小一半B.若质量增大一倍,则比热容增大一倍C.比热容与物体质量多少、温度变化大小、吸热或放热的多少都没关D.若汲取的热量增大一倍,比热容增大一倍7.如下图,物体运动状态发生改变的是()A.弯道上沿曲线滑行的运动员B.吊在天花板下的静止电灯C.路上匀速直线行驶的小车D.空中匀速直线着落的下降伞8.现有甲、乙两个完整同样的容器,盛有体积同样的盐水,把一个鸡蛋分别放入两容器中的情况如下图,鸡蛋在甲、乙两杯液体所受浮力分别为 F 甲浮、 F 乙浮,两杯液体对底部的压力、压强分别是 F 甲、 F 乙,P 甲、 P 乙,以下说法正确的()A.F 甲浮< F 乙浮F甲=F乙P甲<P乙B. F 甲浮=F 乙浮F甲>F乙P甲>P乙C.F 甲浮> F 乙浮F甲<F乙P甲<P乙D. F 甲浮=F 乙浮F甲<F 乙P甲>P乙9.如下图,O 为杠杆 MN 的支点, OM : ON=3 :4,物块 A 和 B 分别挂在M 、 N 两头,杠杆恰巧均衡,已知物块 A 、B 的体积之比为2:1,则 A 、B 两物体物质的密度之比是()A.3:2B.4:3C. 2:3D.3:410.对于功、功率、机械效率说法正确的选项是()A.功率越大,做功越快,机械效率越大B.做功越少,功率越小,机械效率越小C.功率越大,反应做功越快,与机械效率没关D.机械效率越大,表示它做的功越多11.如下图,两只额定电压同样的灯泡L 1、 L 2,串连在电路中,闭合开关后发现,L 1不亮, L 2亮,电压表有必定的示数,其原由可能是()A.L1的灯丝烧断B. L1的电阻小于L2的电阻C. L 2的实质功率小于L 1的实质功率D. L 2的额定功率大于L 1的额定功率12.如下图的电路图中,要使灯泡L 1和 L2构成并联电路,应当是()A .只闭合S3B.同时闭合S1和 S3,断开 S2C.同时闭合S1和 S2,断开 S3D.只闭合S213.如下图的电路中,当滑片向左滑动时,两电表的示数变化及灯泡L 的亮度变化正确的是()A .表变大,表变小,灯L 变暗B.表变小,表变大,灯L 变亮C.表变大,表不变,灯L 亮度不变14.对于能源利用说法中正确的选项是()A.煤、石油、太阳能都是不行重生资源B.风能、太阳能是绿色能源应鼎力开发利用C.核电站是利用原子核聚变所开释的能量来发电D.火箭发射利用的燃料是液态氢,是由于它含有的热量多15.近一年来在我们的生活中,4G 手机通讯业务已经渐渐推行,使用4G 手机不单通话信号好,还要在无线网络上网时成效更佳.以下说法正确的选项是()A .电磁波和声波在空气中的流传速度都是3×102km/sB.电磁波和声波都是由物体振动产生的C.手机无线上网是利用电磁波传输信息D.电磁波能传达能量,声波不可以传达能量16.相关力与运动的关系,以下说法中正确的选项是()A .有力作用在物体上,物体就运动B.力能改变物体的运动状态,它的三因素影响力的作用成效C.物体所受的协力为零,该物体必定处于静止状态D.没有力的作用,运动的物领会慢慢停下来17.如下图电路连结中,当开关S 闭合时,以下说法正确的选项是()A .螺线管上端S 极,滑片P 向左移,弹簧测力计示数增大B.螺线管上端N 极,滑片P 向左移,弹簧测力计示数减小C.螺线管上端S 极,滑片P 向右移,弹簧测力计示数增大D.螺线管上端N 极,滑片P 向右移,弹簧测力计示数减小18.在生活用电中,以下切合安全用电要求的是()A.可接触低压带电体,不凑近高压带电体B .多个大功率用电器同时使用一个插座C .用手握住测电笔的金属杆判断插座能否有电D .有金属外壳的家用电器使用三脚插头二、填空题(每空 1 分,共 20分)19.两电阻 R 1=6Ω,R 2=9Ω,当它们串连接在电源电压为3V 的电路两头,经过它们的电流I= _________ A ,加在 R 、R 两头的电压之比U :U = _________ ;当 R 、 R并联1 21212接在原电路中,经过R 1、 R 2 的电流之比 I 1: I 2= _________ ,经过 R 1、 R 2 的发热之比 Q 1: Q 2= _________.20.如下图,一滑轮下端悬吊一个重 50N 的物体,在拉力 F 的作用下使物体在 2s 内上涨 了 2m ,(不计滑轮、绳的重力和摩擦)则拉力F= _________ N ,动滑轮上涨的速度是 v= _________ m/s ,拉力 F 所做的功 W= _________ J .21.一杯质量为 2Kg ,初温为 25℃的水,吸热后温度高升了 50℃,所汲取的热量为_________ J ,倘若用热值为( q 煤 =3×107J/kg )的煤来加热需用煤为 _________ g (无热 量损失).22.如下图,是小明家的电能表以及该表某月初、月底的两次读数,由图可知,他家在该 月耗费的电能为_________ kW?h ,他家现已接入用电器的总功率为2000W ,则还可连结“ 220V ,60W ”的白炽灯 _________ 盏23.一运载火箭在加快升空过程中,由 _________ 能转变为机械能.24.甲乙两车以同样的速度同向行驶在江北大道上, 以乙车为参照物, 甲车是_________ ,以大道两旁的树木、房子为参照物,甲乙两车都是_________(选填 “运动 ”或“静止 ”).25.一柴油机的转速是3000r/min ,它 1 秒钟对外做功_________次,它达成吸气冲程时,吸入气缸里的物质是_________.26.知识应用:(1)发电机是依据_________现象制成的.(2)酒好不怕小巷深,说明分子是_________.(3)船闸是利用_________ 原理修筑.(4)小孔成像是依据_________ 原理形成的.三、作图、实验研究题(共20 分)27.( 1)依据题中所给出的滑轮,请在图 1 顶用划线方法画出绕法.(要求所给的滑轮都利用)(2)请把如图 2 电路元件接入照明电路中,且切合安全用电原则.(要求保险盒与三孔插座相连28.小明同学在研究“平面镜成像的特色”实验时(如图)发此刻蜡烛 A 的另一侧看到两个像,他换了一块_________(选填“薄玻璃”或“厚玻璃”)像就成了一个了;小明挪动蜡烛 B ,使它与像完整重合,确立了_________ 的地点.为了研究平面镜所成的是实像还是虚像,小明把光屏放在像的地点,他_________ (选填“能”或“不可以”)在光屏上看到像,由此说明平面镜成的是_________ (选填“实”或“虚”)像.29.如图是小明利用刻度平均的匀质杠杆进行研究“杠杆的均衡条件”实验.(每个钩码重0.5N )(1)实验前,将杠杆的中点置于支架上,当杠杆静止时,发现杠杆右端下沉,这时应将平衡螺母向_________(选填“左”或“右”)端调理,直到杠杆在水平地点均衡.(2)在 A 点悬挂两个钩码,要使杠杆在水平地点均衡,需在 B 点悬挂_________个钩码;取走悬挂在 B 点的钩码,改用弹簧测力计在 C 点竖直向上拉,使杠杆水平地点均衡,测力计的拉力为_________N ;若改变弹簧测力计拉力的方向,使之斜向右上方,杠杆仍旧水平地点均衡,则测力计的读数将_________(选填“变大”或“变小”或“不变”).30.在“丈量小灯泡电功率”的实验中,电源电压为 3V ,小灯泡额定电压为 2.5V ,小灯泡电阻约为 10Ω.(1)请你用笔划线取代导线,将图甲中的实验电路连结完美(要求滑片向左挪动时灯泡变暗).(2)小明同学连结好最后一根导线后,闭合开关,他发现不论如何挪动滑片,灯泡都很暗,且两表示数不变,出现上述故障的原由可能是:①_________;②_________.(3)故障清除后,小明同学闭合开关,挪动滑动变阻器的滑片到某点,电压表的示数如图乙所示,为 _________ V.若他想丈量小灯泡的额定功率,应将图甲中的滑片向_________ (选填“左”或“右”)端挪动,使电压表示数为 2.5V .(4)他又挪动滑片,记下了几组对应的电压表和电流表的示数,并绘制成图丙所示的l ﹣U 图象,依据图象信息能够计算出小灯泡的额定功率是_________ W.(5)他利用已测出的几组数据求出了小灯泡的电阻,发现小灯泡的电阻值是变化的,产生这一现象的原由是_________ .(6)在该试验后把小灯泡换成一个定制电阻,还可研究_________的关系(选填“A”或“ B)”.A .电流与电阻B.电流与电压.四、计算解答题(共14 分)31.一边长为10cm,密度为0.6g/m 3的正方体木块,用细线置于容器的水中,如下图,求:(1)木块所受的浮力大小?(2)细线的拉力大小?(3)细线剪断后,木块静止时,木块下方所遇到水的压强是多大?32.如下图是一种家用电烤箱内部构造电路简图, 它有高、中、低三个档位, 已知 R 1=120 Ω,R 2=240 Ω,求: ( 1)闭合 S 1、 S 3,断开 S 2 时,电烤箱处于什么档位?电路中的电流是多大? ( 2)闭合 S 3,断开 S 1、 S 2 时,通电一分钟电路中电流产生的热量是多大?( 3)当电烤箱处于低温档时,它耗费的电功率是多大?(结果保存一位小数.2014 年四川省巴中市中考物理试卷参照答案与试题分析一、单项选择题(此题共18 个小题,每题 2 分,共 36 分)1. C2. C3. B4. D5. D6. C7. A8. B9. C10. C11. B12. B13. C14. B15. C16. B17. A18. D二、填空题(每空 1 分,共 20 分)19.( 4 分) 0.2; 2:3; 3: 2; 3: 2.20.( 3 分) 100; 0.5; 100.21.( 2 分) 4.2 ×105;14。

双法兰差压变送器正迁移和负迁移的区别

双法兰差压变送器正迁移和负迁移的区别

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变送器的正负迁移说明

变送器的正负迁移说明

变送器的正负迁移说明变送器的正迁移和负迁移变送器的迁移指将变送器的测量点人为地由零点移至某个定值上,测量起始值大于零,称为变送器正迁5 c2 M. M: ?. |1 y5 W8 l8 B+ N/ M移;起始值小于零,称为变送器负迁移。

1 e& B- q K& R3 c0 n变送器迁移的目的:5 p- N% l k5 R* j1、通过变送器正迁移,提高测量精度和灵敏度,改善调节系统的质量" H6 N& t- W/ ?( a% w, N2、通过变送器负迁移,使工作范围跨入负压区,扩展变送器的功能; h) z3 c. scontentnbsp;Y% V) b* z) Z# ^3、变送器迁移可平衡安装高度不同给变送器带来的静压力3 xcontentnbsp;|, d/ r( wcontentnbsp;_' ^# w) N; D变送器迁移后测量下限的绝对值,应不大于量程代号的测量上限(如:量程代号4应不能低于-37.4kPa), 7 {5 A) W) ? @在大气压下,不得超过一个工程大气压。

4 n. J( o% f4 _1 C. e 举例说明变送器的正迁移:* _5 U; Y- }! x( D如变送器的量程为0-25kPa,变送器正迁移至5-30kPa,起调校步骤如下:1 ~( Q+ q H1 l& b6 Y2 ] 1、将变送器调校在量程0-25kPa7 Z7 e5 \# y0 } k _+ i3 S2、在变送器高压侧加5kPa的压力,再调整变送器的零位直到输出为4mA。

注意:不能调整变送器量程。

, [1 C( Scontentnbsp;X: S( |% o7 C 举例说明变送器的负迁移:: Y9 p7 Z; R0 b 如变送器的量程为0-25kPa,变送器负迁移至-30kP~-5kPa,起调校步骤如下:( Z2 w0 R2 G. I1 i. g6 h1、将变送器调校在量程0-25kPa 9 M) C8 o1 N4 [# i: i4 k2、在变送器低压侧加30kPa的压力,再调整变送器的零位直到输出为4mA。

差压变送器的正负迁移计算

差压变送器的正负迁移计算

差压变送器的正负迁移计算差压变送器是工业过程控制中常用的一种仪器设备,用于测量系统中的压力差。

正负迁移计算是差压变送器在使用过程中必须进行的一项重要计算,它能够确保变送器的测量结果准确可靠。

本文将详细介绍差压变送器的正负迁移计算方法。

一、什么是差压变送器的正负迁移计算?差压变送器的正负迁移计算是指在给定的工作条件下,通过计算和分析差压变送器的测量结果与实际值之间的偏差,来评估变送器的性能和准确度。

正迁移指的是差压变送器测量值大于实际值的情况,而负迁移则是指差压变送器测量值小于实际值的情况。

通过正负迁移计算,可以得到差压变送器的准确度指标,以及对其进行校准和修正的依据。

1. 正迁移计算:差压变送器的正迁移计算通常需要进行以下步骤:1) 确定工作条件:包括工作温度、工作压力范围、工作介质等。

2) 进行标定测试:将差压变送器安装在标定装置上,输入一系列已知的压力差值,记录变送器的测量结果。

3) 计算偏差:将测量结果与实际值进行对比,计算出差压变送器的正迁移量。

2. 负迁移计算:差压变送器的负迁移计算方法与正迁移类似,具体步骤如下:1) 确定工作条件:与正迁移计算相同。

2) 进行标定测试:同样将差压变送器安装在标定装置上,输入一系列已知的压力差值,记录测量结果。

3) 计算偏差:将测量结果与实际值进行对比,计算出差压变送器的负迁移量。

三、注意事项1. 在进行差压变送器的正负迁移计算时,需要保证标定装置的精度和稳定性。

2. 标定测试应选择一系列不同范围的压力差值,以覆盖差压变送器的整个工作范围。

3. 正负迁移计算应该进行多次,以提高计算结果的准确度。

4. 如果发现差压变送器的正负迁移量较大,可能需要进行校准和修正,以确保测量结果的准确性。

差压变送器的正负迁移计算是保证其准确度和性能的重要步骤。

通过正确的计算方法和注意事项,可以得到准确的正负迁移量,并作出相应的校准和修正。

在实际应用中,我们应该按照标准操作程序进行计算和处理,以确保差压变送器的可靠性和准确性。

差压液位计量程 迁移量计算与安装

差压液位计量程 迁移量计算与安装
差压液位计量程、迁移量计算与安装
二部仪表 李宝荣
前言
• 在用差压变送器测量液位时,经常会提到“负迁移”, ➢ 为什么要进行负迁移? ➢ 迁移量又如何确定? ➢ 什么时候又需要正迁移呢?
一、差压液位计的迁移
1、用差压变送器对液位进行测量过程中,由于介质及操作的原因, 差压变送器负压室不可避免会积有液体介质,造成测量误差或测量值 严重失真,所以在实际应用中,人为将负压室及引压管线充满介质或 加隔离液。 这样就存在一个问题,实测压差多了一个负偏差,即我们所说的迁
一、差压液位计的迁移
➢ 上图中: ➢ 曲线 ① 为变送器的正常输出曲线,即输入 0~100% 时对应 0~100% 输出
; ➢ 曲线 ② 为变送器负迁移(量程的)100%的输出曲线,其量程仍为100%,但
输入范围则成为 -100~0% ; ➢ 曲线 ③ 为变送器正迁移100%的输出曲线,输入范围为 100~200% ; ➢ 曲线 ④ 为变送器负迁移50%的输出曲线,输入范围为 -50~+50% ;
三、差压液位计的安装
注意事项:
• 安装场所环境空气条件 ➢ 本产品请避免安装在腐蚀性环境中,如果使用在
腐蚀性环境中,应有良好的通风并注意避免腐蚀 性体或液体浸入电线管内。
• 安装位置的引用 ➢ 所有差压变送器都对安装位置有严格要求,有倾
钭安装要求时,订货时需附加提出。也可安装完 后重新进行零点设置。
二、差压液位计的量程及迁移量的计算
• 1、双法兰液位计安装在密闭容器低端法兰水平线以下,变送器安装在 密闭容器低端法兰水平线以下, 如图所示。
二、差压液位计的量程及迁移量的计算
• 2、双法兰液位计安装在密闭容器法兰水平线中间,变送器安装在密闭 容器高低端法兰水平线中间,如图所示。

过程控制系统设计仪表习题答案

过程控制系统设计仪表习题答案

一、某化学反应器,工艺规定操作温度为200±10℃,考虑安全因素,调节过程中温度规定值最大不得超过15℃。

现设计运行的温度定值调节系统,在最大阶跃干扰作用下的过渡过程曲线如下图所示,试求:该系统的过渡过程品质指标(最大偏差、余差、衰减比、振荡周期和过渡时间),并问该调节系统是否满足工艺要求。

参考答案:最大偏差 A = 230-200 = 30℃余差C= 205-200 = 5℃衰减比n = y1: y3 = 25:5 = 5:1振荡周期T = 20 – 5 = 15 (min)设被控变量进入稳态值的土2%,就认为过渡过程结束,则误差区域=205 ×(±2%)=±4.1℃在新稳态值(205℃)两侧以宽度为±4.1℃画一区域(阴影线)。

曲线进入时间点Ts = 22min工艺规定操作温度为200±10℃,考虑安全因素,调节过程中温度规定值最大不得超过15℃,而该调节系统A=30℃,不满足工艺要求。

最大偏差 A = 230-200 = 30℃余差C= 205-200 = 5℃衰减比n = y1: y3 = 25:5 = 5:1二、如图所示,用差压变送器检测液位。

已知ρ1=1200kg/m3,ρ2=950kg /m3,h1=1.0m,h2=5.0m,液位变化的范围为0~3.0m,如果当地重力加速度g=9.8m/s,求差压变送器的量程和迁移量。

当液位在0~3.0m变化时,差压的变化量为ρ1gHmax=1200×9.8×3.0=35280 Pa根据差压变送器的量程系列,可选差变的量程为40kPa当H=0时,有Δp=-ρ2g(h2-h1)=-950×9.8×(5.0-1.0)=-37240 Pa所以,差压变送器需要进行负迁移,负迁移量为37.24kPa迁移后该差变的测量范围为-37.24~2.76kPa若选用DDZ-Ⅲ型仪表,则当变送器输出I=4mA时,表示H=0;当I=20mA时,H=40×3.0/35.28=3.4m,即实际可测液位范围为0~3.4m。

差压变送器的正负迁移计算

差压变送器的正负迁移计算

差压变送器的正负迁移计算差压变送器是一种将流体压力差转换为电信号输出的装置。

它通常由测压单元、信号转换电路和输出电路三部分组成。

差压变送器广泛应用于工业控制、工艺检测和流体流量测量等领域。

差压变送器的正负迁移计算是指根据差压变送器的压力特性曲线,计算出输出电信号的增益和偏移量,以确保输出信号的准确性和稳定性。

差压变送器的正负迁移计算是一项重要的工作,它直接影响到差压变送器的测量精度和可靠性。

正迁移是指当被测压力在变化时,差压变送器输出电信号的线性变化范围;负迁移是指当被测压力逐渐恢复到初始值时,差压变送器输出电信号的偏移情况。

正负迁移计算的目的是为了补偿差压变送器的增益误差和零点偏移,以提高差压变送器的测量准确度和稳定性。

正负迁移计算的具体步骤如下:1.测量差压变送器的增益误差和零点偏移:在已知的标准压力下,测量差压变送器的输出电信号,并记录下差压变送器的实际输出值。

根据实际输出值和标准压力的差异,计算出差压变送器的增益误差和零点偏移。

2.根据增益误差和零点偏移,计算出正迁移和负迁移的补偿系数:根据增益误差和零点偏移的数值,可以利用以下公式计算出正迁移和负迁移的补偿系数:正迁移补偿系数= (实际输出值+增益误差)/实际输出值负迁移补偿系数= (实际输出值-增益误差)/实际输出值补偿系数越接近于1,说明差压变送器的输出信号越准确和稳定。

3.应用正迁移和负迁移的补偿系数:根据计算得到的正迁移和负迁移的补偿系数,对差压变送器的输出信号进行修正。

修正方法可以是在信号转换电路中引入可调增益和偏移电路,通过调节这些电路的参数,使得差压变送器的输出信号与实际压力的变化更加吻合。

4.验证修正效果:经过正迁移和负迁移的补偿后,重新测试差压变送器的输出信号,并与实际压力进行对比。

如果修正效果良好,差压变送器的输出信号应能够准确地反映实际压力的变化。

总之,正负迁移计算是差压变送器调试和维护的重要环节,它可以提高差压变送器的测量准确度和稳定性。

差压变送器的正负迁移计算

差压变送器的正负迁移计算

差压变送器的正负迁移计算
差压变送器的正负迁移计算是指在不同测量范围下,输出的电信号与输入的物理量之间的转换关系。

在差压变送器中,正迁移是指当测量物理量增加时,输出电信号也增加;负迁移是指当测量物理量增加时,输出电信号减少。

具体计算正负迁移的方法如下:
1. 首先,确定差压变送器的输入和输出范围。

输入范围是指变送器能够测量的物理量的最小和最大值;输出范围是指变送器输出的电信号的最小和最大值。

2. 接下来,根据差压变送器的技术规格和性能参数,确定其输出电信号与输入物理量之间的转换关系。

这可以通过查阅差压变送器的技术手册或者咨询制造商来获取。

3. 根据转换关系,计算在不同输入物理量下的输出电信号。

例如,如果差压变送器的输入范围为0-100 psi(磅/平方英寸),输出范围为4-20 mA(毫安),并且转换关系是线性的,那么
可以使用以下公式进行计算:
输出电信号 = (输入物理量 - 最小输入值) * (最大输出值 - 最
小输出值) / (最大输入值 - 最小输入值) + 最小输出值
其中,输入物理量是实际测量的物理量值,最小输入值和最
大输入值分别是差压变送器的最小和最大可测量物理量值,最小输出值和最大输出值分别是差压变送器的最小和最大输出电
信号值。

4. 根据计算结果,确定正迁移和负迁移的数值。

如果在相同输入物理量下,输出电信号比较大,则为正迁移;如果输出电信号比较小,则为负迁移。

需要注意的是,差压变送器的正负迁移可能会受到一些因素的影响,如温度、供电电压等。

因此,在进行正负迁移计算时,需要考虑这些影响因素,并根据实际情况进行相应修正。

差压变送器的正负迁移计算

差压变送器的正负迁移计算

差压变送器的正负迁移计算差压变送器是一种测量流体差压信号并将其转换成电信号输出的仪器。

它广泛应用于工业自动化控制系统中,用于测量气体、蒸气和液体等介质的差压。

正负迁移是指在差压变送器的使用过程中,可能会由于环境条件的变化或设备故障等原因,导致其测量误差发生偏移。

正迁移指测量结果偏高,负迁移指测量结果偏低。

下面将从差压变送器的工作原理、正负迁移的产生原因和计算方法等方面进行详细介绍。

差压变送器的工作原理可以简单描述为:差压传感器测量流体两侧的压力,将差压信号转换为电信号,通过电路处理和放大后输出为标准电信号。

差压变送器大致由传感器模块、处理电路模块和输出电路模块组成。

正负迁移的产生原因主要有以下几点:1.环境温度变化:差压变送器的传感器受环境温度变化的影响较大,温度的变化会导致传感器参数的变化,进而影响测量的准确性。

例如,当温度升高时,材料的热膨胀会导致传感器的灵敏度增加,造成测量结果偏高;当温度降低时,传感器的灵敏度减小,测量结果偏低。

2.环境湿度变化:差压变送器的传感器模块通常会采用压阻型传感器,湿度变化会影响传感器内部的绝缘状况和导电能力,从而产生偏移。

3.差压变送器使用时间过长:随着使用时间的延长,差压变送器内部的元件可能会老化或磨损,导致测量结果的偏移。

4.供电电压的变化:差压变送器的输出电信号受供电电压的影响,如果供电电压不稳定或波动较大,将会导致差压变送器的输出信号偏离预期值。

计算差压变送器的正负迁移需要根据具体的情况和数据进行分析。

下面介绍一种简单的计算方法:1.确定参考标准:差压变送器的正负迁移计算需要有一个参考标准,通常可以采用标准装置(如标准压力表)进行校准,确定准确的差压数值和输出电信号的对应关系。

2.测量误差分析:通过使用标准装置和差压变送器进行测量,并记录差值,得到差压变送器的测量误差。

3.校准数据处理:将实际测量值与标准值进行对比,计算得到差压变送器的正负迁移量。

4.考虑环境因素:除了对差压变送器进行初始校准外,还应考虑环境因素对测量误差的影响,并进行合理的调整和修正。

[最新]变送器的正负迁徙说明

[最新]变送器的正负迁徙说明

变送器的正负迁移说明0变送器的正迁移和负迁移变送器的迁移指将变送器的测量点人为地由零点移至某个定值上,测量起始值大于零,称为变送器正迁5 c2 M. M: ?. |1 y5 W8 l8 B+ N/ M移;起始值小于零,称为变送器负迁移。

1 e& B- q K& R3 c0 n变送器迁移的目的:5 p- N% l k5 R* j1、通过变送器正迁移,提高测量精度和灵敏度,改善调节系统的质量" H6 N& t- W/ ?( a% w, N2、通过变送器负迁移,使工作范围跨入负压区,扩展变送器的功能; h) z3 c. scontentnbsp;Y% V) b* z) Z# ^3、变送器迁移可平衡安装高度不同给变送器带来的静压力3 xcontentnbsp;|, d/ r( wcontentnbsp;_' ^# w) N; D变送器迁移后测量下限的绝对值,应不大于量程代号的测量上限(如:量程代号4应不能低于-37.4kPa), 7 {5 A) W) ? @在大气压下,不得超过一个工程大气压。

4 n. J( o% f4 _1 C. e 举例说明变送器的正迁移: * _5 U; Y- }! x( D如变送器的量程为0-25kPa,变送器正迁移至5-30kPa,起调校步骤如下:1 ~( Q+ q H1 l& b6 Y2 ] 1、将变送器调校在量程0-25kPa7 Z7 e5 \# y0 } k _+ i3 S2、在变送器高压侧加5kPa的压力,再调整变送器的零位直到输出为4mA。

注意:不能调整变送器量程。

, [1 C( Scontentnbsp;X: S( |% o7 C 举例说明变送器的负迁移:: Y9 p7 Z; R0 b 如变送器的量程为0-25kPa,变送器负迁移至-30kP~-5kPa,起调校步骤如下:( Z2 w0 R2 G. I1 i. g6 h1、将变送器调校在量程0-25kPa 9 M) C8 o1 N4 [# i: i4 k2、在变送器低压侧加30kPa的压力,再调整变送器的零位直到输出为4mA。

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差压变送器负迁移用差压变送器测量锅炉汽包液位时,应很好地注意负迁移的问题,即当汽包液位在最低液位时,差压变送器输出应指示O%,而当汽包液位在最高液位时,差压变送器输出指示100%.因此,在进行测量时,应将气相即高液位接在变送器的负压侧,将液相即低液位接在变送器的正压侧,将差压变送器进行全量程负向迁移,即将(O—h)毫米水柱(1mmH2O 9.8P)迁移成(-h~O)毫米水柱.当用电动仪表测量时,当在负压侧不加测量信号时,变送器输出应为2OmA(电Ⅲ型),如在负压侧加上全量程信号时,则变送器输出应为4mA(电Ⅲ型).从双室平衡容器引出的管线接至差压变送器,差压变送器负压侧的液位高度由于汽包蒸汽的冷凝作用,双室平衡容器负压侧的冷凝液始终是满的,加在差压变送器负压侧的液位始终是最大的,而变送器正压侧的液位则随着汽包液位的变化而同步变化,当汽包液位在设计零位时,变送器输出最小;而当双室平衡容器的冷凝液水被排完时,变送器输出应指示最大,所以变送器正压侧的水柱高度永远小于负压侧的水柱高度(汽包实际水位全满除外),也就是正压侧所受的压力永远小于负压侧所受的压力,当汽包实际水位全满时,变送器正,负压室的
水柱高度相等,变送器输出满刻度,就和当汽包液位在设计零位时,把负压侧液位冷凝液全排光指示是一样的.全负迁移的差压变送器在正常生产时,如果负压侧漏水,即双室平衡容器的冷凝液不能全满时,则变送器的输出指示应该是偏离的,当然,如果双室平衡容器中蒸汽的冷凝量大于负压侧的外漏量,即能保持双室平衡容器的冷凝水恒定不变时,则变送器的输出是不会变化的.在正常生产时,由于双室平衡容器负压侧的水柱高度总是太于正压侧的水柱高度,所以变送器正,负压侧的引压管线一旦装反,则变送器正压室的压力永远大于负压室的压力,变送器输出一直最大,这种情况就和不带负迁移的变送器不一样了,因为不带负迁移的变送器引压管线一旦装反,变送器输出一直最小.当正,负导压管的排放阀稍微有点内漏,而在开车过程中确实又关不严时,如果是正导压管排放阀内漏,则一般是不影响指示的,如果是负压管的排放阀内漏,且内漏量已大于双室平衡容器内蒸汽的冷凝量时,则变送器的指示会偏高,甚至慢慢的会指向最大,而如果蒸汽的冷凝量大于内漏量,变送器输出是不会变化的.应当引起注意的是双室平衡容器负压侧的进气阀门和负压侧导压管的排放阀门即使外漏量相同,但它们对双室平衡容器负压侧冷凝水
的冷凝效果的影响是不一样的,进气阀门稍微外漏一定量的汽和水,一般能保证双室平衡容器的冷凝水是满的,但是负压侧导压管的排放阔门外漏同样量的汽和水,却不一定能保证双室平衡容器内的冷凝水满足要求.这种情况就和气动表减压阀的输入端进气阀门或管线漏一定量的气,一般能保证减压阀输出0.14MPa的气源压力,但是如果减压阀输出端的管线或阀门漏同样量的气,却不可能保证减压阀输出为0.14IVtPa的气源压力同属一个道理.但这里指的均是微小的漏量,如果漏量超过限额,那就只好另当别论了.
变送器在开表或关表时,应注意双室平衡容器负压侧的冷凝水尽量保持不变.。

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