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差压变送器原理,差压变送器工作原理

本文目录索引

1,差压变送器工作原理

变送器主要有检测部分和信号转换及放大处理部分组成。检测部分由检测膜片和两侧固定弧形板组成,检测膜片在压差的作用下可轴向移动,形成可移动电容极板,并和固定弧形板组成两个可变电容器C1和C2,检测前,高、低压室压力平衡,P1 =P2;按结构要求,组成两可变电容的固定弧形极板和检测膜片对称,极间距相等,C1 =C2。当被测压力P1和P2分别由导入管进入高、低压室时,由于P1 >P2隔离膜片中心将发生位移,压迫电解质使高压侧容积变小。当电解质为不可压缩体时,其容积变化量将引起检测膜片中心向低压侧位移,此位移量和隔离膜片中心位移量相等。根据电工学,当组成电容的两极板极间距发生变化时,其电容量也将发生变化,即从C1=C2变为C1≠C2。由电气原理图可知,未发生位移时,I1=I2=0;ι1+ι2=ιc;发生位移后,由于相对极间距发生变化,各极板上的积聚电荷量也发生变化,形成电荷位移,此时反映出I1≠ I2,两者之间将产生电流差,若检测出其值大小以及和压差的关系,即可求取流量。 电容式差压变送器是20世纪80年代研制开发的新型差压变送器,它利用单晶硅谐振传感器,采用微电子表面加工技术,除了保证±0.2%的测量精度外,还可实现抵制静压、温飘对其影响。由于配备了低噪声调制解调器和开放式通讯协议,目前的电容式差压变送器可实现数字无损耗信号传输。

差压变送器工作原理

2,差压变送器的基本原理是什么?

差压变送器的基本原理是、将一个空间用敏感元件(多用膜盒)分割成两个腔室,分别向两个腔室引入压力时,传感器在两方压力共同作用下产生位移(或位移的趋势),这个位移量和两个腔室压力差(差压)成正比,将这种位移转换成可以反映差压大小的标准信号输出。
实际构造中,敏感元件的结构,腔室的形式,位移转换的方式,标准信号的格式 都有很多种。

3,压力变送器的工作原理是什么?

工作原理:
工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。

4,简述下压力变送器的工作原理是什么?谢谢

压力变送器工作原理 当压力信号作用于传感器时,压力传感器将压力信号转换成电信号,经差分放大和输出放大器放大,最后经V/A电压电流转换成与被测介质(液体)的液位压力成线性对应关系的4-20mA标准电流输出信号。 主要技术参数 电源:24VDC 输出4~20mA 二线制 零位可调范围:±5%F.S 量程调节比:3:1以上 量程范围:-100kPa~0~60MPa 负载特性:负载在0~600Ω内(24VDC供电)维持恒流输出 隔爆型d II BT4,本安型 ia II CT5 过压极限:2倍于以上限压力 温度范围:过程:-20~60℃ 精度等级:±0.5% 稳定性:±0.2%F.S 重量:约1kg 特点分析

5,电容式差压变送器的工作原理是什么?有何特点

电容式差压变送器是20世纪80年代研制开发的新型差压变送器,它利用单晶硅谐振传感器,采用微电子表面加工技术,除了保证±0.2%的测量精度外,还可实现抵制静压、温飘对其影响。由于配备了低噪声调制解调器和开放式通讯协议,目前的电容式差压变送器可实现数字无损耗信号传输。
1.结构及工作原理

变送器主要有检测部分和信号转换及放大处理部分组成。

检测部分由检测膜片和两侧固定弧形板组成,检测膜片在压差的作用下可轴向移动,形成可移动电容极板,并和固定弧形板组成两个可变电容器C1和C2,结构及电气原理可见图6-11。




检测前,高、低压室压力平衡,P1 =P2;按结构要求,组成两可变电容的固定弧形极板和检测膜片对称,极间距相等,C1 =C2。

当被测压力P1和P2分别由导入管进入高、低压室时,由于P1 >P2隔离膜片中心将发生位移,压迫电解质使高压侧容积变小。当电解质为不可压缩体时,其容积变化量将引起检测膜片中心向低压侧位移,此位移量和隔离膜片中心位移量相等。根据电工学,当组成电容的两极板极间距发生变化时,其电容量也将发生变化,即从C1=C2变为C1≠C2。

由电气原理图可知,未发生位移时,I1=I2=0;ι1+ι2=ιc;发生位移后,由于相对极间距发生变化,各极板上的积聚电荷量也发生变化,形成电荷位移,此时反映出I1≠ I2,两者之间将产生电流差,若检测出其值大小以及和压差的关系,即可求取流量。

2.变送电流与压差的关系 '

设:未发生位移时,按电容定义:




式中 K——比例常数;

ε——介电常数;

S——弧形板绝对面积;

d0-——弧形板和可动极板之间相对平均距离。

当发生位移Δd后,仍按电容定义有:




由图6-11可看出,在电动势为e,角频率为ω的高频电源驱动下,其充放电流差为:




将C1和C2定义表达式带入上式,有:




由推导结果可以得出,电流差和可动极板(检测膜片)中心位移成正比,由于此位移和被测压差成正比,所以电流差与被测压差以及流量均成正比。

3.电容式差压变送器的特点

电容式差压变送器完全由密封测量元件组成,可消除机械传动所造成的瞬时冲击和机械振动。另外高、低压测量室按防爆要求整体铸造而成,大大抑制了外应力、扭矩以及静压对测量准确度的影响。

6,电容式差压变送器的优点

一般的差压变送器所用传感器的种类有很多,几十年来技术更新出很多种;例如差压变送器,用扩散硅做差压传感器那已经是很落后技术了。电容的差压模盒是所用最多的技术,典型的就是罗斯蒙特的差压变送器,它所用的技术就是电容技术,这种技术也是比较古老的技术了,但是可以说这个技术是目前最经久不衰的技术。其他世界知名品牌的差压传感器出现了硅谐振等新式技术,例如日本EJA等。在性能方面无论是电容式还是其他的都有各自的优缺点,在性能方面是不相上下的!但是技术归技术,你还要考虑到生产厂家的生产工艺等因素对产品质量的影响,所以最好还是选择正规有实力的厂家的差压传感器!
另外,一般的低端压力变送器(区别于差压变送器)所用的传感器常用的有:扩散硅传感器,陶瓷压阻传感器,陶瓷电容传感器,单晶硅传感器等。这种传感器只能测表压或者绝压,它们之间也是有各自的有缺点,在不同的场合使用的传感器也是不同的,例如一般的小量程压力变送器则需要用到陶瓷电容传感器,稳定性和精度会比其他高一些;而一般的超大量程,由于受生产工艺所限,通常是采用陶瓷压阻的比较多;对于扩散硅传感器,一般充油扩散硅传感器更适合做温度补偿等技术提升,并且在稳定性和过载能力方面也是比较出众的。
在差压传感器中充硅油或者惰性气体,常规上是电容式传感器的“专利”,当然其他技术的传感器也是要填充惰性液或者惰性气体的,它所其到的作用是把压力均匀的作用在感压膜片上的!