菲格瑞思压力变送器的原理、工艺知识介绍
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FG600智能静压液位计|液位变送器是北京菲格瑞思仪表有限公司为适应市场需求,而自行开发和生产的新一代液位测量仪表,该仪表具有性能可靠,安装简单和使用方便的特点。
工作原理液位变送器工作原理是当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,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。
(浮球)液位变送器是由测量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信号。
压力变送器和绝对压力变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。
A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值。
微处理器控制变送器的工作。
另外,它进行传感器线性化。
重置测量范围。
工程单位换算、阻尼、开方,,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。
本微处理器中有16字节程序的RAM,并有三个16位计数器,其中之一执行A/D转换。
D/A转换器把微处理器来的并经校正过的数字信号微调数据,这些数据可用变送器软件修改。
数据贮存在EEPROM 内,即使断电也保存完整。
数字通信线路为变送器提供一个与外部设备(如205型智能通信器或采用HART协议的控制系统)的连接接口。
此线路检测叠加在4-20mA信号的数字信号,并通过回路传送所需信息。
通信的类型为移频键控FSK技术并依据BeII202标准。
投入式静压液位变送器投入式静压液位变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。
经过温度补偿和线性校正。
转换成4-20mADC标准电流信号输出。
投入式静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便特点稳定性好,精度高投入式液位变送器直接投入到被测介质中,安装使用相当方便。
压力变送器的工作原理压力变送器是一种被广泛用于工业计量的仪器,它将压力信号转换为标准信号输出,以实现对压力的测量、控制和保护等。
本文将从压力变送器的原理、结构和工作过程三个方面介绍压力变送器的工作原理。
压力变送器的原理压力变送器的工作原理基于压阻效应,即受力物体的电阻随着受力程度的变化而发生变化。
当测量介质中存在压力时,会使测量膜片的弯曲度发生变化,从而使电阻器的阻值发生变化,这一变化被压力变送器的电路采集并转换成标准信号输出。
压力变送器的结构压力变送器的结构主要由感应元件、信号转化电路和电源部分组成。
其中,感应元件是压力变送器的核心部件,通常采用半导体材料制成的片状或薄膜状结构,其设计工艺和材料种类不同,可分为压阻式、电容式、电磁式和热敏电阻式等类型。
在压感元件受到压力作用时,将产生一个电信号,该电信号经过信号转化电路的调节和放大后,输出给外部使用者。
同时,电源部分为压力变送器提供稳定的电源供给,以确保其正常工作。
压力变送器的工作过程在使用压力变送器进行压力测量时,需按照以下步骤进行:1.安装:将压力变送器按照要求正确地安装在被测压力介质上,使其与被测介质接触紧密。
2.接线:将信号输出端口的电缆与显示仪表端口的对应接口相连接。
3.调节:将压力变送器的零值调节旋钮调至显示仪表的零值基准线上,对于有量程手动调节的压力变送器,在安装后还需根据被测介质的压力范围进行标定调节。
4.使用:在调节完成后,即可对被测介质的压力进行测量,同时将该压力的信号输出至显示仪表上。
结论综上所述,压力变送器是一种基于压阻效应工作的仪器,其工作原理简单可靠,能够对各类介质的压力进行测量与控制。
同时,由于各型压力变送器的设计和材料选择千差万别,使用者在选购和使用时应特别注意各自的特点和应用范围,避免其误用或减少其使用寿命。
菲格瑞思的热电偶温度变送器是由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。
菲格瑞思热电偶温度变送器是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换为4~20mA电流输出信号。
为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。
当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出最大值(28mA)以使仪表切断电源。
产品特点1、线性化输出两线制4-20mA标准电流信号,模块化结构2、温度变送器为英国温度计变送器散件组装,保持电路、制造工艺、结构和性能与原装温度变送器不变。
3、热电偶温度变送器带自动冷端补偿。
热电偶参考端温度补偿(即冷端补偿)是用来自动补偿热电偶测量值因参考端温度变化而变化的测量电路(实质上就是能随参考端温度的变化产生不同的直流信号的毫伏发生器)。
4、变送器有电源极性反接保护电路,当输出接线接反时对线路起保护作用(此时回路电流为零);传感器的不正确接线无论是高限或低限都将导致变送器输出饱和;产品具有RFI/EMI保护,有利于提高了测量的稳定性。
5、产品全部采用进口电子元件,性能可靠,低温度漂移。
6、本产品量程用户不能自由修改,由生产商出厂时确认生产。
7、温度变送器电磁兼容性符合欧洲电工委员会(EC)的BSEN50081-1和BSEN50082-1标准。
8、菲格瑞思热电偶温度变送器的接线通过壳体顶部的螺丝端子完成。
如有疑问可去北京菲格瑞思仪表有限公司:官网查看。
为符合CE认证,信号输入接线长度不能超过3米,输出接线必须是屏蔽电缆,屏蔽线只能在一端接地。
8、菲格瑞思热电偶温度变送器的两个过线孔用于固定热电偶偶丝,热电偶信号线通过螺丝直接拧在变送器的输入端子上。
设计的螺丝端子接受内部或外部接线方式菲格瑞思热电偶温度变送器-变送器技术指标1、输入信号:K型热电偶、E型热电偶、S型热电偶、B型等热电偶信号输入2、供电电压:10-30VDC3、负载电阻:0-500Ω4、输出信号:二线制4-20mA,最大30mA5、热电偶温度变送器精度:0.5%FS6、温度稳定性:零点漂移标准0.05%FS/℃量程漂移标准0.002%FS/℃7、回路保护:带反向连接保护(防止电源正负极)8、温度变送器功耗:≤0.5W9、温度变送器重量:约35克12、热电偶温度变送器外形尺寸:外径Ф45mm,高度H27mm,安装孔距36mm,安装孔Ф5.5m,接线柱内孔Ф2.5mm 菲格瑞思热电偶温度变送器-温度变送器接线图。
压力变送器工作原理压力变送器是一种用于测量、检测和转换压力信号的设备,广泛应用于工业自动化控制系统中。
它的工作原理是利用一定的物理原理将压力信号转换为标准的电信号输出,从而实现对压力的测量和控制。
下面我们将详细介绍压力变送器的工作原理。
1. 压力传感器压力变送器的核心部件是压力传感器,它通常采用压阻式或压电式传感器。
压阻式传感器利用压电阻的电阻值随压力变化而发生变化的特性,将压力信号转换为电阻信号。
而压电式传感器则是利用压电效应,当受到外力作用时,晶体会产生电荷,从而将压力信号转换为电信号输出。
2. 信号处理压力传感器输出的电阻信号或电信号并不直接适用于工业控制系统,因此需要经过信号处理。
信号处理包括放大、滤波、线性化等过程,以确保输出的信号稳定、准确,并符合工业标准。
3. 电信号输出经过信号处理后,压力变送器将输出标准的电信号,通常为4-20mA电流信号或0-10V电压信号。
这些电信号可以直接接入PLC、DCS等控制系统,实现对压力的测量和控制。
4. 温度补偿在工业现场,温度是一个不可忽视的因素,它会对压力传感器的测量精度产生影响。
因此,压力变送器通常还配备有温度补偿功能,通过内置的温度传感器或外接的温度补偿装置,对测量的压力信号进行温度补偿,以确保测量精度和稳定性。
5. 安全保护在工业生产过程中,压力变送器常常面临各种恶劣的工作环境,如高温、高压、腐蚀等。
因此,压力变送器通常还配备有安全保护功能,如防爆、防水、防腐蚀等,以确保设备的安全运行。
总结通过上述工作原理的介绍,我们可以看出,压力变送器是一种将压力信号转换为标准电信号输出的设备,它通过压力传感器、信号处理、电信号输出、温度补偿和安全保护等部件的协同作用,实现对压力的准确测量和控制。
压力变送器的工作原理在工业自动化控制系统中起着至关重要的作用,为工业生产提供了可靠的压力测量和控制手段。
菲格瑞思微差压力变送器广泛用于航天、航空等军事工程、石油、化工、冶金、电力、水文、地质、铁路、环保、气象、计量、科研、自动化仪表制造和生产过程检测与控制系统。
适用于各种气体、液体的表压、差压、负压、绝对压的静态及动态测量。
亦可用于液位、比重、低真空度及大气压的测量。
具体作用菲格瑞思微差压力变送器其原理大致是:将水压这种压力的力学信号转变成电流(4-20mA)这样的电子信号压力和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系。
所以,变送器输出的电压或电流随压力增大而增大,由此得出一个压力和电压或电流的关系式压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过菲格瑞思隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。
压力变送器是由测量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信号。
主要特点测非腐蚀性气体的风压、流量、微差压灵敏度高,可测小于100Pa的微小压力精度高,优于0.1%FS稳定性好:<=0.1FS/年,<=0.01%FS/℃防浪涌电压、极性反向保护抗干扰设计过载能力强体积小,安装方便本安防爆配有防水接头维护技巧菲格瑞思微差压力变送器运行维护日常与定期维护:1、每周进行一次卫生清扫,保持菲格瑞思微差压力变送器及其附件的清洁;2、每周检查一次取压管路及阀门接头处有无渗漏现象,如有渗漏现象应尽快处理。
3、每月检查菲格瑞思微差压力变送器零部件完整无缺,无严重锈蚀、损坏;铭牌、标识清晰无误;紧固件不得松动,接插件接触良好,端子接线牢固;4、每月检查一次现场测量线路,包括输入、输出回路是否完好,线路有无断开、短路情况,绝缘是否可靠等。
5、每月检查仪表零点和显示值的准确性,菲格瑞思微差压力变送器零点和显示值准确、真实。
一、概述FG700HART协议智能差压变送器是菲格瑞思公司引进国外先进技术和设备生产的新型变送器,关键元器件和零部件均采用进口,整机经过严格组装和测试,该产品具有设计先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。
由于该机型外观上完全融合了目前国内最为流行,并被广泛使用的两种变送器(罗斯蒙特3051与横河EJA),给使用者有耳目一新的感觉。
同时与传统的1151、CECC等系列产品在安装上可直接替换,故它是一些老型号产品的替代和更新产品。
为适合国内自动化水平的不断提高和发展,该系列产品除设计小巧精致外,具有HART现场总线协议的智能化功能。
压力变送器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,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。
压力变送器是由测量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信号。
压力变送器和绝对压力变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。
二、特点精度高稳定性好二线制(特殊可四线制)固体元件,接插式印刷线路板小型、重量轻、坚固抗振量程、零点外部连续可调正迁移可达500%;负迁移可达600%阻尼可调单向过载保护特性好无机械可动部件,维修工作量少全系列统一结构,零部件互换性强接触介质的膜片材料可选择(316L、TAN、HAS—C、MONEL等耐腐蚀材料)防爆结构,全天候使用智能HART现场总线协议三、选择压力变送器要考虑的因素1、压力变送器测量的是什么样的介质,或者是介质属性。
黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送器,准确的说,会不会破坏与介质直接接触的材料。
以上这些因素将决定压力变送器与介质接触的地方采用什么材质,或是否选择直接的隔离膜。
2、压力变送器的测量范围这个测量范围在购买过程中,是关键之一,这影响到价格。
压力变送器的工作原理压力变送器是一种用于测量液体或气体压力并将其转换为标准信号输出的装置。
它在工业自动化控制系统中起着至关重要的作用,能够准确地将压力转换为电信号,从而实现对压力的监测和控制。
下面我们将详细介绍压力变送器的工作原理。
1. 压力传感器压力变送器的核心部件是压力传感器,它通常由感应元件和信号处理电路两部分组成。
感应元件是将压力信号转换为电信号的装置,常见的压力传感器有压阻式、压电式、电容式和电感式传感器。
信号处理电路则是对感应元件输出的电信号进行放大、滤波和线性化处理,以保证输出信号的稳定性和准确性。
2. 压力传感原理压力传感器的工作原理基于压力与某种物理量(如电阻、电容、电感等)之间的关系。
以压阻式传感器为例,当外界施加压力时,感应元件内部的电阻会发生变化,从而使得输出电信号发生相应的变化。
通过对输出信号的处理,就可以得到与外界压力成正比的电信号输出。
3. 压力变送原理压力变送器的工作原理与压力传感器类似,但在信号处理电路方面有所不同。
压力变送器通常会对输出信号进行放大、滤波和线性化处理,并且能够将输出信号转换为标准的电流信号(如4-20mA)或电压信号(如0-5V、0-10V),以便与工业控制系统进行连接。
4. 工作原理总结综上所述,压力变送器的工作原理可以总结为:当外界斨加压力时,压力传感器内部的感应元件会产生相应的物理量变化,通过信号处理电路对这一变化进行处理,最终将其转换为标准的电信号输出。
这一输出信号可以被工业控制系统读取,并用于实现对压力的监测和控制。
总的来说,压力变送器通过压力传感器将压力信号转换为电信号,再经过信号处理电路的处理,最终输出标准的电流或电压信号。
这种工作原理使得压力变送器在工业自动化控制系统中具有广泛的应用前景,能够满足对压力监测和控制的各种需求。
菲格瑞思静压液位计是一种测量液位的压力传感器.静压液位计(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)。
菲格瑞思静压液位计-工作原理:用静压测量原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ=ρ.g.H+Po式中:P:变送器迎液面所受压力投入式静压液位计ρ:被测液体密度g:当地重力加速度Po:液面上大气压H:变送器投入液体的深度同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压Po与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的Po,使传感器测得压力为:ρ.g.H,显然,通过测取压力P,可以得到液位深度。
投入式静压液位计-功能特点:◆稳定性好,满度、零位长期稳定性可达0.1%FS/年。
在补偿温度0~70℃范围内,温度飘移低于0.1%FS,在整个允许工作温度范围内低于0.3%FS。
◆具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时送器会自动限流在35MA以内。
◆固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。
◆安装方便、结构简单、经济耐用。
菲格瑞思静压液位计的主要技术参数:测量范围:工艺:扩散硅陶瓷电容蓝宝石电容任选分体式一体式可选量程:0---0.5---200米输出:4---20mA(2线制)供电:7.5---36VDC推荐24VDCCBM-2100/CBM-2700投入式静压液位计可靠防腐并带有陶瓷测量单元的探头,用于净水、污水及盐水的物位测量。
菲格瑞思静压液位计应用CBM-2100CBM-2700是用于静压式物位测量的压力传感器(变送器),港北公司可提供以下三种类型:外径=22mm(0.87in):适用于测量饮用水和小口径的管道外径=42mm(1.66in):重型探头,采用齐平式膜片易于清洗,适用于污水处理厂外径=29mm(1.15in):体积无要求的水罐等菲格瑞思静压液位计性能和优点其机械结构对过载及腐蚀性介质具有高抵抗性高精度、长期稳定的陶瓷电容和进口扩散硅测量单元密封的电子模块及双滤波压力补偿系统可抵抗气候现场变化的影响电子模块可输出4...20mA信号并同时带有过压保护的模块选择集成的温度传感器Pt100可同时进行物位及温度的测量相应的附件可提供完整的测量方案。
不同类型的压力变送器的结构原理有所差别,但整体来说还是没有什么大的变化的,关于隔离型变送器的应用似乎更比较多些,常见的隔离型变送器有远传型和一体型两种,隔离型压力差压变送器的制作工艺比较复杂,材质的要求也很高,相比较之下它的价格也教普通型变送器高。
菲格瑞思差压变送器的种类很多,比如,力学变送器常用的就有:电阻应变片差压变送器,压阻式差压变送器,电容式差压变送器,半导体应变片差压变送器等七八种,其中应用范围最广,价格较低,精准度却相对较高的就是压阻式差压变送器。
变送器主要的可分为压力和差压两种,从压力和差压变送器制作的结构上来分,可分为普通型和隔离型两种,不同的类型有不同的结构原理:普通型变送器:普通压力变送器的测量膜盒为一个,它直接感受被测介质的压力和差压;隔离型变送器的测量膜盒接受到的是一种稳定液(一般为硅油)的压力,而这种稳定液是被密封在两个膜片中间,接受被测压力的膜片为外膜片,原普通型膜盒的膜片为内膜片,当外膜片上接受压力信号时通过硅油的传递原封不动的将外膜片的压力传递到了普通膜盒上,测出了外膜片所感受的压力。
隔离型变送器:隔离型变送器又被乘坐法兰式安装,具体的机构原理是在被测设备上开口加法兰式变送器,安装后它的感应膜片是设备壁的一部分,这样它不会取出被测介质,最大的优点就是不会造成结晶堵塞,压力变送器的测量介质一般非常的特殊,很容易出现被测介质在离开测量设备后产生结晶,如果是使用普通型变送器,则需要取出介质,这样很容易导致导压管和膜盒室堵塞从而影响正常工作,因此这时候就需要选择隔离型变送器。
工业设备在制造过程及整机性能测试中离不开各种机械量和几何量,有些工业设备在运行中还要经常对多种物量进行检测或监视,包括位移、速度、加速度、力、力矩、功率、压力、流量、温度、硬度、密度、湿度、比重、黏度、长度、角度、形状、位置、表面粗糙度、表面波形等,这些均属于物理量。
实际生产、生活和科学实验中还会遇到化学量、生物量(包括医学),而所有这一切,从信号工程的角度来看,都需要通过传感器,将其转换成电信号(近代还可以转换成光信号),而后再进行信号的传输、处理、存储、显示、控制,从信息的角度看,这些信号连同声音和图像信息都是信息的源头,所以传感器和检测仪表、测量仪表是信息科学技术的三部分(信息获取、信息传输、信息处理)中的重要部分。
如果你对压力变送器的知识不是特别了解,那么我们就一起来看看压力变送器的原理、工艺等相关知识。
菲格瑞思压力变送器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常用压力变送器的原理及其应用、压力变送器是用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mADC信号输出。
压力变送器主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应变式压力变送器等。
压力变送器根据测压范围可分成一般压力变送器(0.001MPa~35MPa)和微差压变送器(0~1.5kPa),负压变送器三种。
压力变送器的主要作用把压力信号传到电子设备,进而在计算机显示压力其原理大致是:
将水压这种压力的力学信号转变成电流(4-20mA)这样的电子信号压力和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系.所以,变送器输出的电压或电流随压力增大而增大由此得出一个压力和电压或电流的关系式压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。
压力变送器是由测量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信号。
压力变送器因产品型号和工艺要求不同,产品价格也不相同,生产厂家可以根据用户要求进行特殊加工。
一、压力量程:即是要测量的最小压力和最大压力差。
一般压力变送器有
1.5倍的过载能力。
二、使用温度范围:最低使用温度和最高使用温度。
一般是-20~80℃.如果温度在高,需加其它降温措施。
三、被测量的介质:随着被测介质的不同,对压力变送器的要求是不同的。
比如耐酸耐碱,陶瓷传感器比较好。
外壳的耐酸耐碱性等。
四、测量精度:一般使用场合,0.5%精度的比较多。
如果要求测量更精确,可以要求0.2%,或0.1%的测量精度。
五、输出信号:是对相关使用二次仪表能接受什么信号。
大多使用4~20mA,也有其它0-5V,0-10V或0~20mA等等输出信号。
六、接口尺寸:是按照客户现场使用条件,加工相应的安装尺寸。
压力变送器的测量温度范围介绍:
压力变送器的测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置;量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。
当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器;
另外,在压力变送器进行压力传输过程中,还应注意变送器与散热管连接处,切勿漏气。
而且,在开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片。
同时,管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片。