Двухфланцевый дифференциальный датчик давления состоит из двух ключевых компонентов: измерительной диафрагменной сборки и электронного блока обработки сигналов.
| Спецификация | Детали |
|---|---|
| Тип конструкции | Тип разделения |
| Тип соединения | Фланец, кронштейн |
| Материал корпуса | SUS304, SUS316, литой алюминиевый сплав |
| Материал фланца | SUS316L |
| Материал электрода | 316L, Хастеллой C-276, Хастеллой C, тантал |
| Температура окружающей среды | -25 ~ 70°C |
| Температура процесса | -25 ~ 100°C |
| Применимое давление | -100~100кПа, -500~500кПа |
| Точность | ±0,075% |
| Электрический интерфейс | M20×1.5 (Договорная) |
| Режим выхода | 4~20мА, протокол HART, RS485 |
| Класс защиты | IP65, IP66 |
| Сертификация | Искробезопасность, взрывозащита |
| Напряжение питания | 24В постоянного тока |
Двухфланцевый дифференциальный датчик давления состоит из двух ключевых компонентов: измерительной диафрагменной сборки и электронного блока обработки сигналов. Компонент измерительной мембранной коробки включает два фланцевых интерфейса, которые соответственно подключаются к стороне положительного давления (высокое давление) и стороне отрицательного давления (низкое давление) измеряемой среды. Каждый фланец оснащён высокоточным датчиком давления (обычно ёмкостным или на основе кремниевой диффузии) внутри, поверхность которого покрыта изолирующей мембраной. Мембрана соединена с заполняющей жидкостью (например, силиконовым маслом) внутри корпуса датчика через капиллярную трубку. Когда измеряемая среда поступает во фланцы сторон положительного и отрицательного давления, давление с обеих сторон воздействует на изолирующую диафрагму. Например, при измерении уровня жидкости в резервуаре, фланец стороны положительного давления подключён к дну резервуара (чтобы выдерживать гидростатическое давление жидкости + давление газа внутри резервуара), а фланец стороны отрицательного давления подключён к верхней части резервуара (чтобы выдерживать только давление газа). Разность давлений между двумя сторонами отражает высоту уровня жидкости. Разность давлений передаётся на поверхность датчика через заполняющую жидкость, вызывая изменения внутреннего значения ёмкости (ёмкостной) или сопротивления (кремниевый диффузионный) датчика. В качестве примера рассмотрим ёмкостной датчик: разность давлений вызывает изменение расстояния между подвижной и неподвижной пластинами, и значение ёмкости изменяется линейно, причём изменение пропорционально разности давлений. Слабый электрический сигнал, выдаваемый датчиком (например, милливольтового уровня), преобразуется в стандартный сигнал (например, 4-20 мА постоянного тока или цифровой сигнал HART, RS485) через усилительную схему, схему температурной компенсации и схему линейной обработки внутри датчика. Например, определённая модель датчика может выдавать токовый сигнал 4-20 мА в диапазоне дифференциального давления 0-100 кПа, где 4 мА соответствует 0 кПа, а 20 мА соответствует 100 кПа, достигая линейного соответствия между разностью давлений и электрическим сигналом.
Лидируя в будущем, измеряя каждую минуту
Свяжитесь с нами!