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壓力變送器原理及結構
壓力變送器原理及結構
更新时间:2024-09-28 11:25:46

壓力變送器是一種将壓力轉換成氣動信号或電動信号進行控制和遠傳的設備。 它能将測壓元件傳感器感受到的氣體、液體等物理壓力參數轉變成标準的電信号(如4~20mADC等),以供給指示報警儀、記錄儀、調節器等二次儀表進行測量、指示和過程調節。

壓力變送器原理及結構(壓力變送器的原理和選型技巧)1

基本介紹

壓力變送器原理及結構(壓力變送器的原理和選型技巧)2

壓力變送器(圖1)

壓力變送器是工業實踐中最為常用的一種傳感器,其廣泛應用于各種工業自控環境,涉及水利水電、鐵路交通、智能建築、生産自控、航空航天、軍工、石化、油井、電力、船舶、機床、管道等衆多行業。

壓力變送器有電動式和氣動式兩大類。電動式的統一輸出信号為0~10mA、4~20mA或1~5V等直流電信号。氣動式的統一輸出信号為20~100Pa的氣體壓力。

壓力變送器按不同的轉換原理可分為力( 力矩 )平衡式、電容式、電感式、應變式和頻率式等,下面簡單介紹幾種壓力(差壓)變送器的原理、結構、使用、檢修和校驗等知識。 [2]

壓力變送器的主要作用把壓力信号傳到 電子設備 ,進而在計算機顯示壓力其原理大緻是:将水壓這種壓力的力學信号轉變成電流(4-20mA)這樣的電子信号壓力和電壓或電流大小成線性關系,一般是正比關系。所以,變送器輸出的電壓或電流随壓力增大而增大由此得出一個壓力和電壓或電流的關系式壓力變送器的被測介質的兩種壓力通入高、低兩 壓力室 ,低壓室壓力采用大氣壓或真空,作用在δ元(即敏感元件)的兩側隔離膜片上,通過隔離片和元件内的填充液傳送到測量膜片兩側。

壓力變送器是由測量膜片與兩側絕緣片上的電極各組成一個 電容器 。當兩側壓力不一緻時,緻使測量膜片産生位移,其位移量和壓力差成正比,故兩側電容量就不等,通過 振蕩 和 解調 環節。

工作原理

壓力變送器感受壓力的電器元件一般為電阻應變片 ,電阻應變片是一種将被測件上的壓力轉換成為一種電信号的敏感器件。電阻應變片應用最多的是金屬電阻應變片和半導體應變片兩種。金屬電阻應變片又有絲狀應變片和金屬箔狀應變片兩種。通常是将應變片通過特殊的黏合劑緊密地粘合在産生力學應變基體上,當基體受力發生應力變化時,電阻應變片也一起産生形變,使應變片的阻值發生改變,從而使加在電阻上的電壓發生變化。

主要性能

1、使用被測介質廣泛,可測油、水及與316不鏽鋼和304不鏽鋼兼容的糊狀物,具有一定的防腐能力;

2、高準确度、高穩定性、選用進口原裝傳感器,線性好,溫度穩定性高;

3、體積小、重量輕、安裝、調試、使用方便;

4、不鏽鋼全封閉外殼,防水好;

5、壓力傳感器直接感測被測液位壓力,不受介質起泡、沉積的影響。

主要優點

1、壓力變送器具有工作可靠、性能穩定等特點;

壓力變送器原理及結構(壓力變送器的原理和選型技巧)3

2、專用V/I集成電路,外圍器件少,可靠性高,維護簡單、輕松,體積小、重量輕,安裝調試極為方便;

3、鋁合金壓鑄外殼,三端隔離,靜電噴塑保護層,堅固耐用;

4、4-20mA DC二線制信号傳送,抗幹擾能力強,傳輸距離遠;

5、 LED 、 LCD 、指針三種指示表頭,現場讀數十分方便。可用于測量粘稠、結晶和腐蝕性介質;

6、高準确度,高穩定性。除進口原裝傳感器已用激光修正外,對整機在使用溫度範圍内的綜合性溫度漂移、非線性進行精細補償。

選型規則

1.根據要測量壓力的類型

壓力類型主要有表壓、絕壓、差壓等。表壓是指以大氣為基準,小于或大于大氣壓的壓力;絕壓是指以絕對壓力零位為基準,高于絕對壓力;差壓是指兩個壓力之間的差值。

2.根據被測壓力量程

一般情況下,按實際測量壓力為測量範圍的80%選取。

要考慮系統的最大壓力。一般來說,壓力變送器器壓力範圍最大值應該達到系統最大壓力值的1.5倍。一些水壓和過程控制,有壓力尖峰或者連續的脈沖。這些尖峰可能會達到“最大”壓力的5倍甚至10倍,可能造成變送器的損壞。連續的高壓脈沖,接近或者超過變送器的最大額定壓力,會縮短變送器的實用壽命。但提高變送器額定壓力會犧牲變送器的分辨率。可以在系統中使用緩沖器來減弱尖峰,這會降低傳感器的響應速度。

壓力變送器一般設計成能在2億個周期中承受最大壓力而不會降低性能。在選擇變送器時可在系統性能與變送器壽命之間找到一個折中的解決方案。

3.根據被測介質

按測量介質的不同,可分為幹燥氣體、氣體液體、強腐蝕性液體、黏稠液體、高溫氣體液體等,根據不同的介質正确選型,有利于延長變送器的使用壽命。

4.根據系統的最大過載

系統的最大過載應小于變送器的過載保護極限,否則會影響變送器的使用壽命甚至損壞變送器。通常壓力變送器的安全過載壓力為滿量程的2倍。

5.根據需要的準确度等級

變送器的測量誤差按準确度等級進行劃分,不同的準确度對應不同的基本誤差限(以滿量程輸出的百分數表示)。實際應用中,根據測量誤差的控制要求并本着使用經濟的原則進行選擇。

6.根據系統工作溫度範圍

測量介質溫度應處于變送器工作溫度範圍内,如超溫使用,将會産生較大的測量誤差并影響變送器的使用壽命;在壓力變送器的生産過程中,會對溫度影響進行測量和補償,以确保其受溫度影響産生的測量誤差處于準确度等級要求的範圍内。在溫度較高的場合,可以考慮選擇高溫型壓力變送器或采取安裝冷凝管、散熱器等輔助降溫措施。

7.根據測量介質與接觸材質的兼容性

在某些測量場合,測量介質具有腐蝕性,此時需選用與測量介質兼容的材料或進行特殊的工藝處理,确保變送器不被損壞。

8.根據壓力接口形式

通常以螺紋連接(M20×1.5)為标準接口形式。

9.根據供電電源和輸出信号

通常壓力變送器采用直流電源供電,提供多種輸出信号選擇,包括4~20mA.DC;、0~5V.DC、1~5V.DC、0~10mA.DC等,可以有232或485數字輸出。

10.根據現場工作環境情況及其他

是否存在振動及電磁幹擾等,選型時應提供相關信息,以便采取相應處理。在選型時,其他如電氣連接方式等也可以根據具體情況予以考慮。

正确使用

壓力傳感器使用過程應注意考慮下列情況:

1、防止變送器與腐蝕性或過熱的介質接觸;

2、防止渣滓在導管内沉積;

3、測量液體壓力時,取壓口應開在流程管道側面,以避免沉澱積渣;

4、測量氣體壓力時,取壓口應開在流程管道頂端,并且變送器也應安裝在流程管道上部,以便積累的液體容易注入流程管道中;

5、導壓管應安裝在溫度波動小的地方;

6、測量蒸汽或其它高溫介質時,需接加緩沖管(盤管)等冷凝器,不應使變送器的工作溫度超過極限;

7、冬季發生冰凍時,安裝在室外的變送器必需采取防凍措施,避免引壓口内的液體因結冰體積膨脹,導至傳感器損壞;

8、測量液體壓力時,變送器的安裝位置應避免液體的沖擊(水錘現象),以免傳感器過壓損壞;

9、接線時,将電纜穿過防水接頭(附件)或繞性管并擰緊密封螺帽,以防雨水等通過電纜滲漏進變送器殼體内。

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