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压力变送器wgd501

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设备经过参数设置和设备注册后,进入工作状态。
设备平时处于低功耗模式,功耗不超过2uA。到达采样定时则自动唤醒并采样数据,如果到达采样次数就自动上报数据包。
对上报不成功的数据包自动保存,在下次联网成功后再一起上报。可以保存的数据包大小和采样次数设置有关,可以保存超过7000条采样数据。
数据上报失败后液晶状态码显示“E”,数值显示错误代码,错误代码的含义见后面附录。
在报警功能启动的情况下,低于下限和高于上限的采样值都可以触发报警。报警触发后设备会立即上报采样数据直至成功。
一次连续的低于下限或者高于上限的报警只触发一次报警,在每个上报间隔时间内只触发一次报警。
(压力变送器wgd501)

变送器选型代码
差压变送器
推荐使用量程(kPa)
0-210~2100
0-700~7000
输出信号型式
4~20mA直流信号+HART协议数字信号(单参数)
4~20mA直流信号+HART协议数字信号(多参数)
工业以太网协议的数字量信号
FF基金会现场总线协议的数字量信号
Profibus-PA协议的数字量信号
与测量介质接触的部件材料
传感器隔离膜片、
流程法兰、泄放阀、选用接头
接液"O"形密封圈
哈氏合金C-276
传感器隔离膜片、
流程法兰、泄放阀、选用接头
接液"O"形密封圈
传感器隔离膜片
流程法兰、泄放阀、选用接头
接液"O"形密封圈
流程法兰接头型式
(压力变送器wgd501)

压力变送器的使用实验报告 测试技术实验报告 第二组 实验三十五压阻式压力传感器的特性实验 一、实验目的 1、了解扩散硅压阻式传感器测量压力的方法。 2、掌握扩散硅压阻式传感器及其转换电路的工作原理。 二、实验多用单元 压阻式压力传感器、压阻式压力传感器转换电路板、橡皮气囊、储气箱、三通连接导管、压力表、位移台架、直流稳压电源、数字万用表 三、实验原理及电路 扩散硅压阻式压力传感器,在单晶硅的基片扩散出P型或N型电阻条,接成电桥。在压力作用下根据半导体的压阻效应,基片产生应力,电阻条的电阻率产生变化,引起电阻的变化,将这一变化引入测量电路,通过输出电压可以测量出其所受的压力大小。 四、实验步骤 1、固定好位移台架,将压力传感器放在台架的圆孔中。 2、将压力传感器上的插头连接至转换电路板上的插座。转换电路板的输出连接至数字电压表。3、连接电路图。 4、打开橡皮囊上的单向阀,接通电源,调节转换电路板上的RP2使输出电压为零。 5、拧紧单向阀,轻按加压皮囊,注意不要用力过大,使压力表显示30Kp,调节RP1使输出电压为3V。 6、重复步骤4和步骤5,使压力为0时输出电压为0,压力为30Kp时,输出电压为3V。 7、旋紧单向阀,开始加压,每上升2Kp读取输出电压,记入入下表中。 五、实验报告 1、根据表格的实验数据,画出压力传感器的特性曲线,并计算精度与非线性误差。 实验数据记录于下表中。 如下图所示,测量电路测得的输出电压与仪表显示的空气压强在数值上的关系如下,两者近似呈线性关系。 2、如果测量真空度,需要对本实验装置进行怎样的改进? 答:测量真空度,需要把橡皮气囊改为可以抽气的实验装置,并 把测量压强的仪表改为可测量真空度值的仪表。 实验十九涡流传感器的位移特性试验 一、实验目的 1、了解涡流式传感器的基本结构。2、掌握涡流式传感器的工作原理及性能。 二、实验所用单元 涡流式传感器和铁片、涡流式传感器转换电路板、直流稳压电源、数字电压表、位移台架。 三、实验原理及电路 通过高频电流的线圈产生磁场,当有导体接近时,因导电体涡流效应产生涡流损耗,引起线圈的电感发生变化。而涡流损耗与导电体离线圈的距离有关,因此可以进行位移测量。 四、实验步骤 1、将涡流式传感器装在位移台架上,并与转换电路板连接起来。2、将测微器测杆与铁片连接在一起。 3、接通电源,适当调节测微器的高度,使铁片与涡流感应头刚刚接触,记下此时测微器的读数和输出电压,并从此点开始向上移动铁片,将位移量X与输出电压U0记入下表中。建议每隔读一次数值,共读取20组数据。 若以11mm为基准,则 五、实验报告 1.根据表19-1的数据,画出涡流式传感器的输入/输出特性曲线U0?f?x?,并求出拟合曲线的方程。 曲线的方程近似直线,约为 y 2.涡流式传感器的量程与哪些因素有关? 答:电涡流的大小与金属导体的电阻率c,厚度t,线圈的励磁电流角频率ω以及线圈与金属块之间的距离x等参数有关。这些因素是影响涡流式传感器的量程的因素传感器的线圈厚度愈小,灵敏度愈高,量程愈大。被测材料的电导率和磁导率也会影响涡流式传感器的量程。 实验十七接近式霍尔传感器实验 一、实验目的 1、掌握开关型集成霍尔传感器及其转换电路的工作原理。2、了解利用开关型集成霍尔传感器制作接近开关的方法。 二、实验所用单元 霍尔式传感器转换电路板、霍尔电路配套磁钢和铁片、直流稳压电源、数字电压表、位移台架。 三、实验原理及电路 1、实验电路主要由三部分组成,第一部分是霍尔集成电路,第二部分是触发器,第三部分是两个非门。当发光二极管亮时,表示有输出信号。 2、对于普通的霍尔接近开关,当磁体接近时输出状态翻转,磁体离开后状态立即复原。而对于锁存开关,因为增加了数据锁存器,输出状态可以保持,直到有复位信号或磁体再次触发接近开关,开关状态才会恢复。 四、实验步骤1、按电路图接线。2、普通接近开关实验 将S1断开,霍尔集成电路、R1与VD1构成普通接近开关,用磁钢的S 极接近霍尔集成电路的有字面,VD1亮,磁钢远离有字面,VD1灭。如果用磁钢的N极去触发霍尔集成电路,VD1不亮,说明霍尔集成电路要求磁路系统有方向性。 将磁钢吸附于装在测微器测杆顶端的铁片上,S面向下,正对霍尔集成 电路。下旋测微器,使磁钢慢慢接近霍尔电路,当VD1亮时,读出测微器数值X和输出电压U0,填入下表中;然后再上旋测微器,使磁钢慢慢远离霍尔电路,直到VD1灭,再读出此时的X和U0,填入表格中。共测5组数据,分析传感器的复现性。 传感器与检
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L=长度(m和ft)
R=阻抗(ω,包括电源阻抗)
C=电缆电容(pF/m或pF/ft)
C1=非常大并联电容(pF/m或pF/ft)
阻尼时间常数:放大器部件和膜盒的阻尼时间常数之和。放大器部件阻尼时间常数在0.2~64秒范围内可调。
环境温度:-40~85℃(-40~185?F)-30~80℃(-22~176?F)【带LCD表头】
接液温度:-40~120℃(-40~248?F)
调量程的参考精度:(包括从零点开始的线性、滞后性和重复性):±0.075%稳定性:±0.1%量程上限/12个月
HY3051/3151压力差压变送器的选型:
0-4~40KPa
0-40~200KPa
0-1.6~700KPa
0-0.4~2.0MPa
0-1.6~7.0MPa
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输出信号为4…20mA或0…10V。
防爆型结构设计
压力变送器主要由带有膜片的硅压测量元件装在不锈钢壳体内组成。能使用符合EN175301-803-A(IP65)或者圆形插接口M12(IP67)的电气连接。输出信号为4…20mA。
压力变送器用来测量气体、液体和蒸汽的压力和绝压以及液位
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一、产品概述
高温型压力变送器采用耐高温的“溅射薄膜”压力芯片组装,传感器可以在高温条件下长期稳定工作。通过装配不同长度的散热片可以进一步提高所测介质的温度,合理科学的配置和先进的电路设计及温度补偿处理,充分保证了变送器可在最高150℃环境长期稳定工作。具有反向极性和限流保护;激光调阻温度补偿,零点、量程可现场调节;范围宽抗腐蚀,适于多种介质;过载及抗干扰能力强,性能稳定。
二、产品特点
1、全密封焊接结构
2、外形结构多样化,采用耐高温电路板
3、传感器抗干扰强,长期稳定性好
4、防雷击,防射频干扰,高精度,全不锈钢结构
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