压力变送器在安装时,压力接口不能泄露,确保量程及接线正确。压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设,传感器及变送器周围应避免有强电磁干扰.安装人员在安装使用压力变送器前应详细阅读产品样本及使用说明书。如果遇到问题,应及时与技术人员交流,以免因为错误的安装,导致仪器的损坏。
压力变送器的日常维护:
1、检查安装孔的尺寸:如果安装孔的尺寸不合适,传感器在安装过程中,其螺纹部分就很容易受到磨损。这不仅会影响设备的密封性能,而且使压力传感器不能充分发挥作用,甚至还可能产生安全隐患。只有合适的安装孔才能够避免螺纹的磨损(螺纹工业标准1/2-20UNF2B),通常可以采用安装孔测量仪对安装孔进行检测,以做出适当的调整。
2、仔细清洁;在使用钢丝刷或者特殊化合物对挤出机机筒进行清洁前,应该将所有的传感器都拆卸下来。因为这两种清洁方式都可能会造成传感器的震动膜受损。当机筒被加热时,也应该将传感器拆卸下来并使用不会产生磨损的软布来擦拭其顶部,同时传感器的孔洞也需要用清洁的钻孔机和导套清理干净。
3、选择恰当的位置:当压力传感器的安装位置太靠近生产线的上游时,未熔融的物料可能会磨损传感器的顶部;如果传感器被安装在太靠后的位置,在传感器和螺杆行程之间可能会产生熔融物料的停滞区,熔料在那里有可能产生降解,压力信号也可能传递失真;如果传感器过于深入机筒,螺杆有可能在旋转过程中触碰到传感器的顶部而造成其损坏。一般来说,传感器可以位于滤网前面的机筒上、熔体泵的前后或者模具中。
4、保持安装孔的清洁:保持安装孔的清洁并防止熔料堵塞对保证设备的正常运行来说十分重要。在挤出机被清洁之前,所有的压力传感器都应该从机筒上拆除以避免损坏。在拆除传感器时,熔料有可能流入到安装孔中并硬化,如果这些残余的熔料没有被去除,当再次安装传感器时就可能造成其顶部受损。清洁工具包能够将这些熔料残余物去除。然而,重复的清洁过程有可能加深安装孔对传感器造成的损坏。如果这种情况发生,就应当采取措施来升高传感器在安装孔中的位置。
压力变送器是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备。
它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等),以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。
气温降低,容易导致压力变送器关键部位损坏,这就需要在低温下使用压力变送器的正确使用方法,做好防冻措施。
1、伴热
对压力变送器的保温使用伴热时,一般包括蒸汽伴热和电伴热两种。蒸汽伴热指的是通过管道的绑定,注入蒸汽等热气对压力变送器进行保温的方法。
在使用这种伴热方法时,应注意管道的长度,不宜太长也不宜太短。
在施工完毕后,必须对其进行试压测试才能用于正式的仪表保温工作。在冬季时,需定期对管道、温度进行检查控制。
电伴热指的是通过伴热介质散发出热量,用来补充被伴热管道的热量损失,从而达到压力变送器保温的效果。
2、保温箱的设置
指的是用保温箱对压力变送器进行包裹,然后通过保温箱内的保温元件进行温度控制的过程。
这一过程中,需要注意的一点就是,电源的控制要得当,保证保温箱内温度的适宜。
电加热电缆的使用
这是一种新型的压力变送器的保温方式,它的工作原理就是将电缆缠绕于压力变送器的壳体上后,再对其进行通电,当电流转化为热能时,也就达到了对压力变送器的保温效果。
由于冬季气温低下,极容易造成压力变送器外壳的损坏或引压口内液体的结冰现象。所以,必须做好压力变送器的保温措施。
当对压力变送器进行保温时,应尽量采用人力检查的方法对保温情况进行检测,防止事故的发生。
传感器选用高精度、高稳定性芯片经精密温度补偿、放大处理,实现压力,差压,负压的测量。
技术指标:
量程:最小0~100Pa~0~100Kpa
电源:24VDC
输出:4~20mA(二线制)1~5V,0~5V,0-10V
防护:IP65
介质:不导电无腐蚀或弱腐蚀性弱潮湿性气体
调整:零点和量程外部可调
精度:1%~0.5%.F.S(视量程而定)天津差压变送器微差压变送器
风压传感器部件特性说明:
1.传感器:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。通常有敏感元件和转换元件组成。
①敏感元件是指传感器中能直接(或响应)被测量的部分。
②转换元件指传感器中能较敏感元件感受(或响应)的北侧量转换成是与传输和(或)测量的电信号部分。
③当输出为规定的标准信号时,则称为变送器。
2.测量范围:在允许误差限内被测量值的范围。
3.量程:测量范围上限值和下限值的代数差。
4.精确度:被测量的测量结果与真值间的一致程度。
5.从复性:在所有下述条件下,对同一被测的量进行多次连续测量所得结果之间的符合程度:
6.分辨力:传感器在规定测量范围圆可能检测出的被测量的最小变化量。
7.阈值:能使传感器输出端产生可测变化量的被测量的最小变化量。
8.零位:使输出的绝对值为最小的状态,例如平衡状态。
9.激励:为使传感器正常工作而施加的外部能量(电压或电流)。
10.最大激励:在市内条件下,能够施加到传感器上的激励电压或电流的最大值。
11.输入阻抗:在输出端短路时,传感器输入的端测得的阻抗。
12.输出:有传感器产生的与外加被测量成函数关系的电量。
13.输出阻抗:在输入端短路时,传感器输出端测得的阻抗。
14.零点输出:在市内条件下,所加被测量为零时传感器的输出。
15.滞后:在规定的范围内,当被测量值增加和减少时,输出中出现的最大差值。
16.迟后:输出信号变化相对于输入信号变化的时间延迟。
17.漂移:在一定的时间间隔内,传感器输出终于被测量无关的不需要的变化量。
18.零点漂移:在规定的时间间隔及室内条件下零点输出时的变化。
19.灵敏度:传感器输出量的增量与相应的输入量增量之比。
20.灵敏度漂移:由于灵敏度的变化而引起的校准曲线斜率的变化。
21.热灵敏度漂移:由于灵敏度的变化而引起的灵敏度漂移。
22.热零点漂移:由于周围温度变化而引起的零点漂移。
23.线性度:校准曲线与某一规定只限一致的程度。
24.菲线性度:校准曲线与某一规定直线偏离的程度。
25.长期稳定性:传感器在规定的时间内仍能保持不超过允许误差的能力。
26.固有凭率:在无阻力时,传感器的自由(不加外力)振荡凭率。
27.响应:输出时被测量变化的特性。
28.补偿温度范围:使传感器保持量程和规定极限内的零平衡所补偿的温度范围。
29.蠕变:当被测量机器多有环境条件保持恒定时,在规定时间内输出量的变化。
30.绝缘电阻:如无其他规定,指在室温条件下施加规定的直流电压时,从传感器规定绝缘部分之间测得的电阻值。