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    氣動球閥

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  • 音叉液位開關MS-FTL31
    音叉液位開關MS-FTL31

        MISA音叉物位計/音叉開關FTL31的優勢   1、設計符合高質量和環境持續性要求,堅固耐用的不銹鋼外殼。   2、采用緊湊型結構設計,可以在狹小空間中輕松安裝使用   3、即使在介質變化的場合中,無需調節,實際也能使用即插即用的傳感器。測量不受電導率、粘附、擾動、流動或氣泡的影響   4、無需標定,無需特定知識或工具(例如:軟件)   5、模塊化設計提供不同過程溫度和市場上多樣的過程連接和附件,滿足每個應用要求   6、使用LED 指示燈標識現場功能檢測   MISA音叉物位計/音叉開關FTL31的應用領域   FTL31是可靠的限位檢測開關,采用緊湊型設計,帶不銹鋼外殼;適用于所有行業的一般工業應用,例如安裝空間狹小的OEM設備。   過程連接:螺紋   溫度:-40...+150°C (-40...+302°F)   壓力:-1...+40bar (-14.5...580psi)   表面光潔度:3.2μm   認證:WHG溢出保護和泄漏檢測、CSA C/US、3.1材料證書、船級認證、終檢測報告   MISA音叉物位計/音叉開關FTL31特征和規格 測量原理     液體音叉   特點/應用     Level switch for liquids and is used in tanks, vessels and pipes.   電源/通信     20 ... 253V AC/DC, 2-wire  10 ... 30V DC-PNP 3-wire   環境溫度     -40 °C ... 70 °C  (-40 °F ... 158 °F)   過程溫度     -40 °C ... 150 °C  (-40 °F ... 302 °F)   過程壓力(絕壓)/大過壓限定值     Vacuum ... 40 bar  (Vacuum ... 580 psi)   介質的小密度     >0,7g/cm3  (>0,5g/cm3 optional)   主要接液部件     316L   過程連接     Threads:  G1/2, G3/4, G1, MNPT1/2, MNPT3/4, MNPT1, R1/2, R3/4, R1   通信     AC/DC, DC-PNP   證書/認證     CSA C/US, EAC   安全認證     Overfill prevention WHG  Leakage   設計認證     EN 10204-3.1   船級認證     ABS/ LR/ BV/ DNV   選項     Adjustment switching delay  Cleaned from oil+grease,  PWIS free     FTL31系列具體型號:   FTL31-AA4U2AAWBJ   FTL31-AA4M2AAWBJ   FTL31-AA4U2AAW5J

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影響差壓變送器使用性能的幾個因素

日期:2023-01-30 人氣:563


隨著儀表技術的進步,各種品牌的差壓變送器正朝著高精度、智能化方向發展。然而,技術的進步給設計人員帶來了一個誤區:人們在選擇差壓變送器時,往往只注重儀表自身的精度,而忽視了其他影響測量精度的因素。事實上,用戶真正需要的是能夠正確反映測量值的真實值——測量精度,而不是儀表本身的精度。影響變送器測量精度的因素很多,其中一些還與環境條件和安裝方法有關。在設計中,產品本身的精度不能保證實際的測量效果。設計人員在選擇時不僅要考慮實際環境對產品精度的影響,還要注意在安裝過程中盡量減少對變送器精度的影響。那么,哪些因素會影響差壓變送器?麥莎多年來專注于各類智能壓力變送器、流量儀表等工業傳感器的研發、生產、銷售和服務,現向您簡要介紹影響差壓變送器使用性能的幾個因素:

1、 量程比的影響


差壓變送器量程比是指當滿足精度要求時,變送器可以測量的最大值與最小值的比值。通常,量程比越大,測量精度越低。壓力變送器的量程比越大,有許多優點。這種儀器經過校準后,可以在許多不同的場合使用。然而,實際中如果量程比調節過高,會帶來很多測量穩定性問題。


大多數差壓變送器都在10:1量程比范圍內,精度仍然是參考精度,不受量程比的影響。然而,仍有相當數量的差壓變送器其所保證參考精度的量程比小于10:1,甚至是3:1和2:1;此外,同一類型產品的不同量程型號可能會導致保證參數精度的量程比存在很大差異,用戶在計算受量程比影響的精度時應特別注意這一點。

2、 溫度的影響


在差壓變送器的過程應用中,過程溫度和環境溫度會發生很大的變化,這必然與變送器測試的參考條件不同,這也意味著性能將不同于引入的參考精度。溫度對差壓變送器的影響在接近大量程(即小量程比)時非常小,但在接近最小量程(即大量程比)時非常大,有時甚至超出我們的想象。根據一些產品手冊中提供的溫度對零點精度和量程精度的綜合影響公式,如果量程比大到100,可以得到近10%的影響。一些現代智能壓力變送器產品增加了內部溫度傳感器,以校正環境溫度變化引起的熱效應。

壓力-1.jpg

3、 靜壓的影響


溫度和量程的影響類似,靜壓也會對變送器零點和量程的精度產生重大影響。例如,電容式差壓變送器在生產工藝系統運行期間,幾乎一直受到靜壓的影響。當工作條件下的靜壓超過一定值時,靜壓影響的誤差將超過變送器本身的精度。在計算測量通道的通道精度時,如果加上靜壓影響誤差,可能無法滿足通道精度要求,因此在電容式差壓變送器校準過程中,必須校正靜壓效應。


4、 安裝傾角對變送器的影響


安裝傾角是指變送器現場安裝后,變送器中心軸線與鉛垂線之間的夾角。


在壓差測量過程中,檢測元件通過檢測中心測量膜片的變形和位移來感應兩側之間的壓差。由于中央測量室充滿了填充的硅油,當差壓變送器沿垂直于測量膜片平面的方向傾斜時,填充的硅油會對測量膜片施加壓力,導致膜片變形,導致輸出值變化。當差壓變送器沿平行于測量膜片平面的方向傾斜時,注入硅油不會壓迫測量膜片,因此不會產生影響。不同量程的發射器受傾斜的影響不同。范圍越小,影響越大;差壓變送器前后傾斜時,其輸出線性度和輸出值無明顯變化,不影響其正常使用;當差壓變送器向左或向右傾斜時,其輸出值將根據傾角向一個方向漂移。角度越大,影響越大,但線性不會發生顯著變化。

5、 測量點與安裝點高度差的影響


由于工業現場總體設計的需要,差壓變送器不能安裝在使用現場的測點附近,而是通過導壓管引入相對集中的地方進行維護和管理,這會造成測點與安裝點之間的高差,導壓管中的壓力介質會因高度差產生附加壓力,造成沖擊和附加誤差。在流程工業的應用中,由于介質的密度往往很大,即使高差很小,引入的附加誤差也很大。


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