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智能压力变送器p-31

本文章主要介绍了:智能压力变送器p-31,压力变送器和机械压力表,压力变送器分为哪几种类型,智能压力变送器p-31等信息

0-1.6~7.0MPa
4~20mA.DC模拟放大器,线性输出
4~20mA.DC智能放大器,并采用HART协议通讯
排气/排液阀材质
隔离膜片材质
0~100%线性指示表
LED数字显示
LCD数字显示
管装弯支架
板装弯支架
管装平支架
1/2-14NPT锥管内螺纹接头
1/2-14NPT引压接头后部焊接引压管φ14
20×1.5丁字形螺纹接头
隔爆型,防爆标志ExdⅡBT4
本安型,防爆标志ExiaⅡCT6
(智能压力变送器p-31)

它的镭射刻录铭牌的不锈钢外壳以及大量的卫生过程连接件意味着它高度适合于食品&饮料行业以及制药行业。借助一个为0.075%的~大测量精度和经验证的操作原理,它准确地融合于SITRANSP家族之中。
西门子SITRANSP300系列压力变送器详情
精度≤0,075%
长期稳定性≤0.25%/60months
量程0-10mbar(0-4inchH2O)至0-400bar(0-5800psi)
1.带卫生(EHEDG,3A)、材料和校验认证很适合于食品、饮料和制药行业
2.特别适合于IP68和IP69K防护等级、CIP/SIP清洁和高粘度介质的过程测量
3.测量元件适用于表压和压力测量
4.带前置隔膜的测量元件
5.扩展的仿真和诊断功能、参数设置简单--通过3个本地按键和LCD显示器、HART或PROFIBUSPA模式3.0通讯
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NHR-219现场显示隔离温度变送器NHR-5300系列人工智能调节仪CHNJ-MW316-191-09-SO-KCHP-C803-02-23-HLNHR-6100R系列无纸记录仪(配套型)WP-C803-01-12-HL-P光柱显示控制仪CHNJ-4103CHRT22N300
(智能压力变送器p-31)

12、指示表(%):电流表标尺长44.5mm精度±2%;液晶数显精度±0.2%OrD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器
13、振动影响:任何方向200Hz振动时,±0.05%/g。OrD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器
14、安装位置:膜片未垂直安装,可能产生小于0.24KPa的零点误差,但可通过调零来消除。OrD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器
15、重量:5.4Kg(不包括附件)OrD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器
1151LT型法兰式液位变送器选型表OrD压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器
法兰式液位变送器
(智能压力变送器p-31)

代码选项CDCGCA
BC替代法兰选项(要求结构件材料代码0)
传统法兰,316SST,SST排液/排气阀,SST法兰接头
传统法兰,哈氏合金C,哈氏合金C排液/排气阀,哈氏合金C法兰接头
传统法兰,蒙乃尔,蒙乃尔排液/排气阀,蒙乃尔法兰接头
传统法兰,316SST,哈氏合金C排液/排气阀,316SST法兰接头
液位法兰,SST,2英寸,ANSI150级,垂直安装
液位法兰,SST,2英寸,ANSI300级,垂直安装
液位法兰,SST,3英寸,ANSI150级,垂直安装
液位法兰,SST,3英寸,ANSI300级,垂直安装
DIN液位法兰,SST,DN50,PN40,垂直安装
DIN液位法兰,SST,DN80,PN40,垂直安装
(智能压力变送器p-31)

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
(智能压力变送器p-31)

(智能压力变送器p-31)

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