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压力变送器等级和分度值是什么

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(压力变送器等级和分度值是什么)

17、静压式液位计
原理:静压式液位变送器,将扩散硅充油芯体封装在不锈钢壳体内,前端防护帽起保护传感器膜片的作用,也能使液体流畅地接触到膜片,防水导线与外壳密封连接,通气管在电缆内与外界相连,内部结构防结露设计。
18、超声波液位计
原理:超声波液位计/物位计是由一个完整的超声波传感器和控制电路组成。通过超声波传感器发射的超声波经液体表面反射,返回需要的时间用与计算,通过温度传感器对超声波传输过程中的温度影响进行修正,换算成液面距超声波传感器的距离,通过液晶显示并输出4mA-20mADC模拟信号,实现现场仪表远程读取。
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下面就压力变送器在使用中遇到的一些主要问题及原因进行分析:
一、安装问题
在蒸汽流量测量中,蒸汽主要涉及两种,一种为外供蒸汽,一种为锅炉的过热蒸汽。外供蒸汽是经过减温减压后的蒸汽,温度不高,且掺有大量水分,且需时用时不用,时刻根据用户的要求改变蒸汽流量。在实际的流量测量过程中有时流量偏大有时流量偏小,非常不稳定,经常需要进行排污,每次排污后变送器的测量又准确了,但蒸汽管道的排污次数多了,又容易导致导压管上各个接点漏汽。在测量过热蒸汽的使用中,发现ZUI大的问题就是有时停机,重新开机后流量就会发生偏差,导致失准,且有时停下来后仍有少许流量显示。一般变送器安装位置低于测量管道。但在实际的安装中,外供蒸汽流量的凝结罐与变送器都高于测量管道,且从节流装置接出来的向下敷设至少1米的导压管路也太短。锅炉的过热蒸汽流量也存在着凝结罐与测量管道的高度不一致问题,导致凝结水的高度不平衡,引起了静压差。
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横河EJA530A压力变送器
YOKOGAWA横河EJA530A压力变送器是本重点推荐的产品之一。欢迎广大客户咨询,我们公司的产品型号齐全,质优价廉。
单隔离膜片设计
灌充液:硅油与惰性液
可选DIN和与Autoclave相配的过程连接。
借助近两年中国市场在过程仪表领域不断增长的需求量,公司尽最大努力做好对用户的配套服务,成为行业的大型供应商是我们企业的愿景。
横河EJA530A压力变送器
YOKOGAWA横河EJA530A压力变送器
测量量程10~200kPa,0.1~2MPa,0.5~10MPa;5~50MPa
精度:±0.75%,±0.12%(D膜盒);
输出信号:4~20mADC,BRAIN和HART两种通信协议可选。
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ABB的266RRT型是以DP型制造的最高性能的绝对压力变送器,适用于测量高压侧远程密封的液体,气体或蒸汽流量以及液位,压力和密度。
266RRT型绝对压力变送器可以提供无与伦比的总体性能和多种选择,如填充液,隔膜材料,毛细管保护和安装连接。作为严格工艺测量的领导者,ABB能够在极端环境和工艺条件下为最关键的工艺介质提供正确的解决方案。266RRT型绝对压力变送器是绝对压力测量的最佳应用解决方案,其长期稳定性和久经考验的可靠性使得其成为可能。
266RRT型绝对压力变送器除了插入式接线端子外,266RRT型绝对压力变送器还具有现场可更换的电子模块,由于具有自动配置功能,因此大大提高了工厂的生产率。266RRT型绝对压力变送器直观的即插即用式显示,简单的设置程序,通过节省时间,降低维护和库存成本,真正帮助用户。此外,创新的TTG(穿透玻璃)技术允许用户在现场配置仪器,无需拆除前窗,从而节省大量时间。
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2)高准确度、高稳定性、选用进口原装传感器,线性好,温度稳定性高。
3)体积小、重量轻、安装、调试、使用方便
4)不锈钢全封闭外壳,防水好。
5)压力传感器直接感测被测液位压力,不受介质起泡、沉积的影响。
6)工业领域中非常佳的总体性能±0.15%,令回路性能非常优化
7)五年稳定性±0.15%,可大大降低校验和维护的费用‘
8)更快的动态响应,可降低过程的可变性
9)引进技术可实现全面测量方案
10)本地/外部:零点/量程可调
智能压力变送器的选型表指南
3051型
电容式智能压力变送器
3151型
电容式智能压力变送器
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2.7YR-ER100独特的超高温远传设计和实现
众所周知,压力、差压变送器中的高温远传膜盒在应用过程中,当介质温度超过350℃应用时存在着巨大的安全隐患,较为容易出现硅油气化、数据失真或寿命下降等问题,这就要求应用现场的介质有一定的工作静压从而形成背压来保证膜盒的正常工作。这样造成了压力、差压变送器的远传液位测量应用范围受到了限制。而600℃超高温远传压力变送器采用了超高温介质的测量技术,其介质的可测量温度达到了600℃。
图8超高温远传结构原理图
如图8所示为此超高温远传的结构示意图。此超高温远传结构分为超高温充灌液和普通高温充灌液两个腔体,两个腔体之间焊接隔离膜片,并在超高温充灌腔体内设一个散热杆。和介质直接接触的超高温充灌液可以承受600℃的介质高温,但是超高温充灌液的粘度较高,不适合充入毛细管进行压力传递。因此,通过中间隔离膜片和普通高温充灌液腔体的压力进一步传递,可以保证压力的有限传递和快速响应。而高温热量经散热后传递到普通高温充灌腔体时温度已大幅下降,可以保证普通高温充灌液腔体的正常使用。这种方式拓宽了高温远传变送器的应用范围,并提高了超高温远传变送器的可靠性和寿命。
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