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企業に関する最新事例 差圧トランスミッタが流れを測定する方法
2024-12-12

差圧トランスミッタが流れを測定する方法

流量測定のための差圧伝達器の原理は,流体力学におけるベルヌーリ方程式と差圧流量関係に基づいている.   原則声明 差圧伝達器は,スロットリング装置などのパイプ内の特殊装置の前に,そして後に液体によって生成される圧力差を測定することによって流量を計算する.ベルヌッリの方程式によると液体がパイプ内のスロッシング装置 (例えば,開口プレート,ベンチュリチューブ,ノズル) を通過すると流量の変化により,スロッティング装置の前側と後ろ側が圧力差がある場合圧力差は流体の流量と関係しています                                計算式 差圧トランスミッターで測定された圧力差と容量流量との関係は,次の式で表される.                       互換性のあるハードウェア 流量測定には,次のようなハードウェアで差圧伝達器を使用する必要があります.1. ストロットル装置:パイプラインの圧力差を生成するために使用されます.一般的なストロットル装置には以下が含まれます:• 穴 の プレート: 中央 に 小さな 穴 が ある シンプル な プレート で,ほとんど の 流体 媒体 に 適合 し て い ます.• ベンチュリ管:収縮拡張管,低圧損失,高精度測定に適しています.• ノズル:高流量流体に適しており,圧力が開口プレートよりも小さい.2流量計算装置: 差圧伝達器の出力電気信号を流量信号に変換するために使用される.これは,工業制御システム内の流れ統合器またはPLCによって達成できます..3管材: 差圧伝達器具とスロットリング装置の設置および固定のための管材.   窒息装置の選択基準 適切な絞め込み装置の選択には,次の要素を考慮する必要があります. 1流体特性: 異なる装置は,異なる流体 (液体,ガス,蒸気など) に適しています. 2測定精度:高精度の測定には,ベンチュリチューブまたはノズルがより適しています. 3圧力損失要件: 低圧損失が必要な場合は,ベンチュリまたはバランスフローメーターがよりよい選択です. 4費用と保守:穴のプレートのコストは低く,但し保守は頻繁である.ベンチュリ管とノズルは高価だが,保守は容易である.                                          
企業に関する最新事例 プロセス制御と安全監視のための製品分類
2024-12-11

プロセス制御と安全監視のための製品分類

Shaanxi Nuoying Automation Instrument Co., Ltd.は,水平機器の研究,設計,生産,販売を統合する企業です.高技術企業として成長し,Xi'an郵便通信大学の高技術人材と強力な技術力を活用した.現在,私たちはレーダーレベルメーター,RF入口レベルメーター,レベルスイッチ,圧力メーター,フローメーターなど5つのシリーズで60以上の製品を持っています.   以下は,これらの5つのシリーズの製品分類の詳細を参考にします. レベルメーター● 80G レーダー レベル メーター ● 調節 フォーク レベル スイッチ ● 26G レーダー レベル メーター ● 微波 レベル 切り替える ● 導波 ラダー レベル メーター ● RF 入力 スイッチ ● RF 入力 レベル メーター ● RF コンデンサター スイッチ ● 超音波 レベル メーター ● 回転 材料 の レベル スイッチ を 停止 する ● 磁気 レベル メーター ● 外部 の 超音波 スイッチ ● 調節 フォーク 密度 計   圧力計 ● 単結晶 の シリコン 差圧 伝達器 ● モノ結晶性 シリコン 高静的差圧伝達器 ● 単結晶 の シリコン 絶対 圧力 送信 器 ● 単結晶 の シリコン の 圧力 伝達器 ● 単結晶 の シリコン フレンズ の 圧力 伝達器 ● 単結晶 シリコン 単フレンジ 液体 レベル 送信機 ● 単結晶 の シリコン の 片 フランジ の リモコン 送信機 ● 単結晶 の シリコン の 二重 フレンズ リモコン 送信機   流量計 ● NYRV - プレセッション 渦流量計 ● NYLD-WL タービン 流量計 ● NYLUGB 渦流量計 ● NYLZ メタル 管 の 浮動 流量 計 ● NY-LD パイプ型電磁流量計 ● NYMF600 量流量計 ● IRGA ガス 超音波 流量 計                                                   
企業に関する最新事例 レベルスイッチ出力信号の分類
2024-12-10

レベルスイッチ出力信号の分類

レベルスイッチのセンサーには,5つの一般的な信号出力タイプがあります:リレー出力,二線出力,トランジスタ出力,接触式出力,NAMUR出力.リレー出力は最も広く使用されているトランジスタ出力と非接触出力はめったに使用されず,二線出力とNAMUR出力は本質的な安全性のために本質的に安全なシステムで主に使用されます.NAMURの出力とはどのような違いがあるのでしょうか??   2本の電線系は,4本の電線系 (電源線2本,通信線2本) に比べて通信と電源供給の方法である.電源線と信号線が1つに結合します2本の線器は電源のない線であり,つまり,独立した作業電源を持っていない.電源は外部から導入する必要があります2本のワイヤのシステムは,一般的に4~20mADC電流を使用して信号を送信する.20mA の上限は,爆発防止の要件によるものです20mA の電流による火花エネルギーは,ガスを点燃させるのに不十分である.下限が0mAでない理由は,線路の破裂を検出するためである.通常の動作中に4mA以下にはならない.障害により送電線が切断された場合,ループ電流が0.2mAに低下すると,しばしば線断断アラーム値として,8mAと16mAがレベルアラーム値として使用されます.   NAMUR規格は2009年に中国に初めて導入された. 当初は近接スイッチ業界で使用されていたため,その作業原理は近接スイッチによって定義されている.その作業原理は:センサーは約8Vの直流電圧を供給する必要がありますセンサーに近づいている金属物体の距離に応じて,1.2mAから2.1mAの電流信号が生成されます.校正されたスイッチ電流の典型的な値は1.55mAです.低値から高値または1に等しいとき.75mA,出力信号の変化 (0から1に,またはオフからオンに) が生成されます.電流が高から低に変化し,1.55mA未満の場合,出力信号の変化 (1から0.0に),オンからオフへ) が生成されます.この方法により,金属物体が近づいているかどうかを確認できます.   NAMURの動作原理から,それは2本のワイヤーの出力に似ていることがわかります.それは隔離障壁 (通常8.2VDC,24VDC) で,その電流信号を検出します.NAMUR出力の検出点は通常≤1.2mAと≥2.1mA (異なる会社が異なる検出点を設定する) で,2本の出力の検出点は一般的に8mAと16mAです.スイッチ信号は隔離壁を通って変換され,最終的にDCSまたはPLAC制御室に出力. 2本のワイヤーシステムとの違いは,電流と電圧が小さく,使用された安全障壁の電源需要が低く,しかし比較的,2本のワイヤーの出力よりもはるかに高価です.   現在,中国では,内在安全システムでは2線出力がより広く使用され,NAMUR出力は少なく使用されています.その理由は以下の2点だけです. 1NAMUR信号出力システムは高価です 2内在的に安全な2ワイヤの出力は NAMUR出力を完全に置き換えることができ,その価格は安価です.      
企業に関する最新事例 双面フレンズ式差圧レベル計の故障分析と防止
2024-12-09

双面フレンズ式差圧レベル計の故障分析と防止

イントロ空気分離装置は公共事業の補助プロジェクトであり,各ユニット,発電所,補助施設の建設のために窒素,酸素,アルゴンを提供する.主な窒素は浄化に使用されます空気冷却塔は空気予冷システムで,主要機能は,冷却され水で洗われる空気冷却塔にガスを圧縮することです.空気冷却塔の上部は,冷却機によって冷却された低温水によって冷却されます (RU1101 ~ 1103)下部は自流水システムの冷却水で冷却されます空気冷却塔の上部には,空気中の空気水の引き出すのを防ぐために,フリー水分離装置とユニークな防水装置が備わっています.   検査手順 液体レベル計をチェックしたところ プラスプレッシャー側カプセルは 弾性がない状態で 表面に生地とスケールが付着していましたカプセルは小さな穴を突き止めたことが判明しました計測器を入れると 指示器が正常に戻りました     原因分析液体レベル測定カートリッジが損傷し,シリコンオイルが不足すると液体レベルが異常に変動し,高度なロックが発生し,空気圧縮機が解き放たれます.空気冷却塔は,空気圧縮機によって圧縮された空気を冷却し,塵を浄化水には塵と汚れが含まれています. 双面フレンジのレベルメーターの正圧側フレンジは比較的静的です.粉塵と汚れが 弁膜の表面に落ちるプラスの圧力の側にある圧力の入口とカプセルを放出し,洗浄するための一定の期間はありません.     予防対策1装置の重要性と生産への影響,機器の分類を改善する.人力と資金の配分 機器級によって重要な機器への傾斜管理.2機器の故障データベースのデータ改善と適用を促進し,機器機器の故障を記録する.改修・整備の自動分類統計を実現する計器装置の全ライフサイクル管理を確立し,計器の保守と改修のための信頼できるデータサポートを提供します.3キーユニットの予防保守プログラムを改善し,鍵ユニットの固定システムのインターロック装置は検査内容に含まれています.予防放出サイクルのために空気冷却塔レベル計を探索.                                                                                                                                                                                                    終わり  
企業に関する最新事例 差圧流量計の変動を解く方法
2024-12-06

差圧流量計の変動を解く方法

作業原理:液体が開口プレート流量計装置の開口プレートを通過すると,横断面が減り,速度が増加し,対応する圧力が低下します.流動状態の流体速度に比例しています圧力差を検出して流量を計算し,その後流量を計算することができます.                                                                                      動作状態:軽量メタノール水冷却器の出口流量,注入されたメタノールの流量,介質:軽量メタノール,温度:42°C,圧力4.31Mpaを測定します.この表は,リンクなしで表示のみです.   欠陥現象:指示された変動   欠陥分析:1圧力導管が詰まっているかどうか.23つのバルブグループがブロックされているかどうか.3送信機自体4柔軟な漏れ点5送信機 0 漂流6送信器の範囲が正しく設定されていない.7プロセス問題   治療方法:1まず,圧力導管の活点と3つのバルブグループの密封位置を確認し,漏れがないことを確認します.2プラスとマイナス圧力の根弁を閉じて,発信機の吹き込みプラグを開いて吹き込みします.この時点で,介質がスムーズに流れていないことが判明しません.圧力導管と3つのバルブグループを遮断する可能性は除外されます..3流量計の3つのバルブグループのバランスバルブを開き,吹くスクリュープラグを外します.この時点で,チェックは,メーターヘッドが0を表示しているときに,中央制御装置がまだ流量指示を表示していることを確認します.このとき,マルチメーターが連続で使われて,送信機の出力を8.01mAに測定し,その原因は送信機そのものであると判断されます.4同時に,測量カプセルとコンバーターディスプレイが現場のスケジューリングチェックプロセスを通して正常であると判断することができます.5. 差圧トランスミッターを取り外して分解します. 端末ブロックが深刻な腐食であることが判明しました.6差圧伝達器内の腐食物質を清掃し,回路板の部品が損傷しているかどうかを確認します.差圧伝達器の端末ブロックを交換するワイヤーで再溶接する7差圧トランスミッターを組み立て,電源を通って ゼロ出力正常を確認します.8差圧トランスミッターのバック組立て9設置前に,標準孔板を遮断したり損傷したりするのを防ぐために,パイプに破片があるかどうかを確認します.                                                                                                                   ありがとうございました                                                          
企業に関する最新事例 超音波レベルメーター 電磁気干渉溶液
2024-12-05

超音波レベルメーター 電磁気干渉溶液

      超音波レベルメーターは,化学産業,水処理,水保全,食品,穀物および他の産業でレベル測定に使用されています. 製品には安全性の特徴があります.清潔さ超音波レベルメーターは,マイクロプロセッサによって制御されるデジタルレベルメーターです.測定ではセンサー (トランスデューサー) からパルス超音波が放出されます.そして音波は,同じセンサーによって受信され,物体の表面から反射され,電気信号に変換されます.センサーと測定対象間の距離は,音波の伝送と受信間の時間によって計算されます.非接触測定により,測定対象はほぼ無制限です液体および固体材料の高さ測定に広く使用できます. 大半の下水処理装置は,インバーター,モーター,遠心分離機,および干渉源を含む他の機器を使用します.周りの超音波レベルメーターの測定を非標準に測定が正しくない場合,現場のスタッフが心配します.現場のスタッフがリアルタイムで水位をより正確に把握できるように,次の解決策は,すべての人にまとめられています超音波レベルの電磁気干渉の問題を簡単に解決できます                                                    現象 超音波レベルメーターのデータでは,リズムが不規則で,信号が表示されない.     解決策: 1. 超音波レベルメーターは,信頼性のある地付けする必要があります. 地付け後,回路ボードのいくつかの干渉は,地付けワイヤを通って走ります.この接地装置は別々に接地され,他の機器と共有することはできません.. 2電源は,インバーターとモーターと同じ電源であってはならないし,電源システムから直接発生することもできない. 3. 設置場所は,周波数変換機,変頻モーター,高出力電気機器から遠く離れている必要があります.シールドを隔離するためにレベルメーターの外側に金属の計器箱をインストールする必要があります道具箱も接地する必要があります                                                                                                       
企業に関する最新事例 知的浮遊船レベル変動の欠陥を削除する方法
2024-12-04

知的浮遊船レベル変動の欠陥を削除する方法

                                                      欠陥カテゴリー:ハードウェア障害   運転条件:液体レベルディスプレイは突然何度か変動し ゼロ修正後も正常に戻ります   欠陥の症状の説明:プロセス制御と監視パネルでは分割区内のリモート液体レベル計の液体レベル表示が突然パルス (液体レベルは数回前後波動)処理通知を受け取った後,計器は分解され現場で検査されました.   欠陥の原因と判断の考え:1浮遊船の液体中には不浄物が含まれています 2浮遊船のボディが損傷した 3送信センサーが壊れている   効果的なトラブルシューティング方法と予防対策   1液体レベル計の正圧閥と負圧閥を閉じ,ボイに介質を放出するためにガイドを開ける.介質に異物が含まれているか,または介質が曇っているかを観察します..2浮遊艇を分解し,浮遊艇に外物が固定されているか,浮遊艇体に損傷があるか確認します.3液体レベル計へのケーブルが虚拟接続のような 欠陥があるかどうかを確認します.4上記の手順に従ってステップごとに確認した後,異常な状況が見つからないので,浮遊液体レベル計センサーが欠陥があると判断されます.センサーを交換し,関連するパラメータを設定液体レベル計が使用開始後,液体レベルインジケーターは正常に戻ります.                                                      終わり
企業に関する最新事例 超音波レベルメーターの変動を解決する方法
2024-12-03

超音波レベルメーターの変動を解決する方法

                                                                               欠陥カテゴリー:液体レベル表示が不正確で変動している   運転条件:初期雨水のタンク (通常は道路雨と蒸気雨) の液体レベルの深さ,通常の温度,通常の圧力,および大気への曝露を測定する.液体のレベルが高いときスタッフは手動でP-4480ポンプを起動し,水源に液体のレベルをポンプ   欠陥の症状の説明:不正確/変動値表示   欠陥の原因と判断の考え:1まず,手軽に操作し,ケーブルがゆるくなっているか確認し,接続ボックスが浸透しているかどうかを確認します. 2騒音障害がないか確認します. 3プール水面に浮いて動く物があるかどうか 4探査機の周りに障害物があるかどうか 5探査機が音波を放出する水滴があるかどうかです   治療方法: 1接続ボックスを開いて,送信ケーブルがしっかりと接続されているか,水が流れていないか確認します. 2プール内の液体のレベルをチェック: プール底に鋼管を挿入した後,マーカー1でプール表面の深さをマークします.水印をマーク 22つのマークの長さを測定するためにテープを使用し,その後プール表面の高度を設置点,すなわち盲点まで測定するためにテープを使用します. 3探査機を外して 探査機に少量の水玉を見つけ 乾燥したヌードルで乾燥させます 4. 音波が発信される前に探査機の近くにスパイダーウェブがあることを確認します. スパイダーウェブを削除し,それを適切にインストールします. 5液体レベル計は測定値と一致し,DCS表示データはちょうど一貫しています.   予防対策 1超音波レベルメーターは,メンテナンスの前に切断する必要があります. 2ケーブルのシールプラグがしっかりしていて,カバーが適切に覆われているか確認します. 3超音波レベルメーターの設置場所には,影や雨に対する保護措置が装備されるべきです.                           終わり
企業に関する最新事例 浮遊レベルスイッチの故障を解決する方法
2024-12-02

浮遊レベルスイッチの故障を解決する方法

作業原理 浮遊レベル制御器のスイッチ構造は主に浮力と静的磁場の原理に基づいて設計および製造されています.磁石付き浮球の位置 (浮球と呼ばれる) は浮力によって影響されます使用場所では,液体のレベルの変化により,磁気浮遊体の位置が変化します.浮遊機内の磁石とセンサー (リッドスイッチ) は,ポンプを起動または停止するためのスイッチ信号を生成するフローットレベルメーターの原理に似ているが,フローットレベルメーターの出力は連続信号であり,フローットレベルコントローラの出力は離散のスイッチ信号である.   欠陥現象 排水池Mのポンプ3号の浮動スイッチは正常に起動できず,液体の水位が指定された水位に達すると浮動水位制御器は動作しない.   欠陥分析 1. 接続ボックス内のワイヤリングがゆるいかどうかを確認し,ワイヤリングスクリューがオフであるかどうかを確認 2. 接続ボックスが浸かっているか湿っているかチェック 3. ワイヤリングが正しく,ケーブルが損傷しているかどうかを確認 4池の破片やケーブルをチェックする 5浮遊船の表面が汚れに固まっているかどうかを確認 6浮遊ボールが密閉されているか,浮遊ボールに水がないか確認します. 7浮遊船に異常な音がないか確認します.   治療方法 1接続箱を開いて,水,水などの条件がないことを確認し,ワイヤリングに螺栓が緩んでいないことを観察します. 2,電線が正しければ,プールには外物がない,ケーブルが損傷していない,ノードがないことを確認します 3浮遊機が前に置かれた後,浮遊機が壊れて修理できないことが判明したので,維持措置は浮遊機レベルコントローラを交換することを決定しました 4浮遊レベルコントローラを交換する 5, 普通の動作後に適切な位置に浮遊機を調整                                                             読んでくれてありがとう,どんな質問も歓迎します.                                                                          
企業に関する最新事例 渦流量計の知識の共有
2024-11-28

渦流量計の知識の共有

  概要   渦流量計は,カーマン渦流量計原理に基づく流量計であり,渦流量計またはカーマン渦流量計としても知られる. 主に様々なパイプラインにおけるガス,蒸気または液体の流量量を測定するために使用されます.これは工業制御に使用される新しいタイプの流量計です.エネルギー計測と省エネ管理産業生産,エネルギー計量,環境保護,輸送などで広く使用されています.   作業原理   渦流量計 (Vortex flowmeter) は,流体流量を測定するために,定期的な渦流の剥離現象を使用する器具である. 流動性のない柱 (円筒形または三角形柱) が,渦発生器として液体に垂直に挿入された場合. 列の下流に 2つの列の渦が交互に存在します この渦は路灯の隣にあるようにだから"渦の通り"と呼ばれていますこの現象はカーマンによって最初に発見されました "カーマン渦の街"とも呼ばれています   この物体の後ろには 2つの平行線に沿って 反対方向に回転する きれいに配置された渦があります   この渦の列の数,渦の周波数は 流体の流量に比例します.渦の周波数を測定することで,液体の流量も計算できます.   製品画像     特殊性   渦流量計は高精度で,広い測定範囲で,動く部品もなく,機械的な磨きもなく,容易なメンテナンスをしており,小圧損失があり,省エネ効果は明らかです. しかし,渦流量計は,低レイノルズ数,高粘度,低流量,小さな直径の使用に制限があるため,適していません.流量計の装置は,直線管の段落の十分な長さを持つ必要があります,直流と下流の直流管の長さは20Dと5D未満で,振動を排除しようとする必要があります.   渦流量計の渦の周波数は温度,圧力,粘度によって影響を受けないため,測定精度は高い.     適用分野   渦流量計の適用範囲はかなり広く,主に以下の分野を含む:     工業生産: 金属,電力,石炭,化学,石油,その他の産業では,渦流量計が様々な流体 (ガスを含む) の流れを測定し制御するために使用されます.液体と蒸気) の生産プロセスニーズを満たすために.   エネルギー計測: エネルギー計測の分野では,渦流量計を使用して,原エネルギー (石炭,原油,炭床メタン,液化石油ガスと天然ガス) と二次エネルギー (電気など)コックス,人工ガス,精製油,液化石油ガス,蒸気) とエネルギー持ち媒体 (圧縮空気,酸素,窒素,水素,水など)科学的エネルギー管理のための重要な基盤を提供します.エネルギー節約と消費削減を実現し,経済的利益を改善する.   環境保護: 環境保護の分野では,渦流量計を使用して,煙気,廃棄物液体,下水などの放出流量を監視および制御することができます.大気と水資源の質を向上させる.   輸送:輸送分野では,渦流量計は,パイプライン輸送における制御,配送,スケジューリングの重要なツールです.管道内の流体の流れを測定することで,輸送プロセスの正確な制御と管理を達成することができます.   概要すると,渦流量計は,高精度,幅広い範囲,良好な安定性,強い適応性,広範な応用を備えた流量測定器の一種です.産業自動化と技術進歩の継続的な発展によりワルテックス流量計の応用展望はより広まります.                                                                                                                                       終わり    
企業に関する最新事例 圧力トランスミッターについて学びます (第2章)
2024-11-27

圧力トランスミッターについて学びます (第2章)

下の図のようにピエゾレシシブ圧力トランスミッタは,その小さなサイズとシンプルな構造によって特徴付けられています.拡散抵抗の感度係数は,金属ストレインゲアの数十倍ですさらに,ピエゾレシシブ圧力トランスミッタは,良好なダイナミックレスポンと低ヒステレシスも有します.数千ヘルツ以上のパルス圧を測定するために使えますこれは比較的急速な開発で,非常に広く使用されている圧力トランスミッターです.     容量式圧力トランスミッタは,測定と変換増幅を主として含む検出要素として差容量を採用する.差分信号は,中央圧力センサー弁と左と右の曲線コンデンサプートプレートによって差分コンデンサプター信号に変換されます圧力を感知する中央弁は,それぞれ左側と右側の曲げたコンデンサープレートでコンデンサーを形成する.圧力の変化によって,中央圧感弁が移動します.移動電極と左側と右側の固定電極の間の距離がもはや等しくなくなり,差容量を形成する.差容量の相対変化値は,差圧と線形である圧差電圧伝達器の内部にレバーのない機械的な伝送メカニズムがあるため,高精度の特徴があります.高い安定性と高い信頼性精度レベルは0に達する.2産業で一般的に使用される送信機です.   ピエゾ電気圧力伝達器は,測定された圧力を電気信号に変換するために,ピエゾ電気材料のピエゾ電気効果を使用する.これは動的圧力検出で一般的に使用されるセンサーです緩やかに変化する圧力と静的圧力を測定するのに適さない. The vibration frequency pressure transmitter uses the relationship between the resonant frequency of the pressure sensing element itself and the pressure to detect the pressure by measuring the change of the frequency signal振動ドラム,振動弦,振動フィルム,クォーツ共鳴,など. 楽器は,小さなサイズ,出力周波数信号,良質な繰り返し能力と振動耐性高精度でガス測定に適しています   適用: 圧力トランスミッタは,様々な産業分野で広く使用されています.石油,化学,メタル,電気,製薬,水処理プロセスの安定性と安全性を確保するために,様々な流体の圧力を測定し制御する.   精度,安定性,信頼性,長寿を測ることができます. さらに,異なる測定原理と応用シナリオに従って圧力トランスミッタは,差圧トランスミッタ (二つの圧力間の差を測定するために使用される) など,様々なタイプに分けられる.絶対圧力トランスミッター (真空に対する絶対圧を測定するために使用される)圧力計 (大気圧に対する圧力測定用) など.                                                                                           終わり
企業に関する最新事例 圧力トランスミッタについて学びます (第1章)
2024-11-26

圧力トランスミッタについて学びます (第1章)

圧力値を検知し,遠隔信号を送信できる装置は,総称"圧力送信機"と呼ばれます.工業自動化プロセス制御で一般的に使用されるセンサーで,ガスまたは液体の圧力を測定する測定可能で転送可能な電気信号に変換する.   これらの電気信号は,通常,標準の電流または電圧信号,例えば4-20mAの電流信号または0-10V/0-5Vの電圧信号である.産業自動化における記録または制御プロセス制御,監視,測定システム   自動化システムの集中検知と制御の要件を満たし,工業生産に広く使用されています.   圧力トランスミッターの組成:圧力トランスミッタは,通常,圧力敏感な要素 (ストレンゲージ,コンデンサータ弁,ピエゾレシシブチップなど) と信号処理回路からなる. 測定基質が圧力敏感な要素に作用すると,その要素に物理的変化 (抵抗変化,容量変化,共鳴周波数変化など) が起こります.電気信号に変換されます. シグナル処理回路は,この電気信号を増幅し,線形化し,温度補償を行い,安定かつ正確な圧力値を出力します.   圧力トランスミッターの種類圧力トランスミッタの構造は多様で,動作原理に応じて,ストレンドタイプ,ピエゾレシスティブタイプ,容量タイプ,ピエゾ電気タイプ,振動周波数タイプなど以下は,一般的に使用されるいくつかの圧力トランスミッターについて簡潔な紹介です. ストレンゲープ圧力トランスミッタは,大きな測定範囲があり,測定圧は数百mpaに達し,良い動的性能を持っています.圧力の急速な変化を測定するのに適している. しかし,より明らかな温度変動と時間変動があるため,この儀器は動的圧力検出の一般的な要件でより多く使用されます.ピエゾレシシブ圧力トランスミッタは,ピエゾレシブ効果原理に従って製造されます.半導体材料の基板に集積回路技術で作られる拡散抵抗である.外力にさらされると,阻力変化による拡散抵抗の抵抗値の変化.   ストレンゲーマー圧力伝達器
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