Rõhuanduri töö ja selle rakendused

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks





Andur on elektriseade, mida kasutatakse energiasignaali ühe vormi muutmiseks teise energiasignaali vormiks. Neid seadmeid kasutatakse sageli mõõtmisel, juhtimissüsteemid ja automatiseerimine, kõikjal, kus elektrisignaale muudetakse ühest vormist muudeks füüsilisteks suurusteks nagu jõud, energia, valgus, pöördemoment, asend, liikumine jne. Ühe energia vormilt teisele ülemineku protseduuri nimetatakse ülekandeks. A andur toimib muundurina, kasutades ühte energiavormi ja muutub teiseks energiavormiks. Näiteks kasutab norskeandur norskamisvibratsioone elektrisignaali genereerimiseks. Selles artiklis käsitletakse rõhuanduri ülevaadet, muundurite tüübid ja rakendused.

Mis on rõhuandur?

Rõhuandurit või rõhuandurit kasutatakse rakendatud rõhu muutmiseks mõõdetavaks elektrisignaaliks. Isegi kui turul on saadaval erinevat tüüpi rõhuandureid, on üks kõige sagedamini kasutatavat pingetundurit.




Selle muundamisprotsessi saab läbi viia deformatsioonimõõturi füüsilise deformatsiooniga, mis on ühendatud rõhuanduri membraaniga ja juhtmega Wheatstone'i silla kujundamisel. Kui sellele andurile on rõhk rakendatud, tekitab see membraani läbipainde. Tüve tekitab elektrilise takistuse muutuse, mis on proportsionaalne jõuga.

rõhuandur

rõhuandur



Selline muundur sisaldab kahte olulist osa nagu elastne materjal ja elektriseade. Siin deformeerub elektriline materjal, kui see on rõhu all avatud, ja elektriseade tuvastab deformatsiooni.

Elastse materjali moodustamine võib toimuda erineva suuruse ja kujuga, lähtudes sensatsiooniprintsiibist. Elastset materjali saab kasutada õhukese elastse membraani moodustamiseks, mis on tuntud kui diafragma . Elektriline seade, mida membraan ühendab rõhuanduri saamiseks, sõltub mahtuvusliku, induktiivse või takisti tööpõhimõttest.

Rõhuandurite tüübid

Rõhuandurite klassifikatsiooni saab teha konstruktsiooni põhjal. Neid on saadaval nii erineva suuruse kui ka kujuga, kuid muunduris võib ka tehnoloogia erineda. Rõhuandureid on nelja tüüpi, mis sisaldavad järgmist.


  • Tüvemõõtja
  • Mahtuvus
  • Potentsiomeetriline
  • Resonanttraat

Surveanduri elektriväljundid

Seda tüüpi muundurite jaoks kasutatakse kolme tüüpi elektriväljundeid, näiteks mV (millivoltid), V (voltid) ja mA (vool). Probleeme saab vältida, valides konkreetse rakenduse jaoks elektriväljundi, samuti muunduri juhtmestiku vastavalt elektriväljundi tüübile. Iga elektriväljundi tüübi puhul käsitletakse järgmisi juhtmestiku juhiseid ja sobivaid rakendusi.

rõhuanduri vooluring

rõhuanduri vooluring

mV (millivoltides)

Üldiselt saab mV elektriväljundiga muundurit kasutada laborirakendustes. Need on odavad, väikese suurusega ja vajavad RPS (reguleeritud toiteallikas) . MV signaali tase on väga madal ja see on piiratud väikeste vahedega, näiteks 200 jalga. Elektrilise signaali lähedalt teiselt eemale tungimine on äärmiselt tasane

V (volti)

Üldiselt kasutatakse suurendatud o / p pingega muundurit nii kergetööstuses kui ka arvutiliidesesüsteemides, kui vajalik on kõrgetasemeline alalisvoolusignaal. Selle fikseeritud signaali konditsioneerimise tõttu on need kallid ja suured, kui võrrelda neid mV elektriliste o / p anduritega. Suurenenud pingesignaalid võivad mV-signaaliga läbida vahemaad, mis on palju suuremad kui nende vastupidavus elektriliste häirete eemaldumiseks .

Praegune

Andur võib genereerida mV, muidu suurenenud väljundvool. Kuid saatja suudab genereerida ainult praeguse väljundi. Jällegi selle fikseeritud signaali konditsioneerimise tõttu on saatjad mV o / p anduritega võrreldes kallimad. Nii nagu mV ja väljundpinge muunduritel, on elektriline signaal vastupidav elektrilistele häiretele. Elektriline signaal võib edastada ka pikki vahemaid.

Anduri muunduri installimisel tekkivad probleemid

Need muundurid on elektriseadmete täpsuse mõõtmine. Nende seadmete installimise saab teha õigesti, et tagada nii parim jõudlus kui ka pikk eluiga. Igal seadmel on kaks erinevat ühendust, näiteks elektriline ja mehaaniline. Probleemide vältimiseks tuleks seadmete juhtmestik ja mehaaniline ühendus korralikult korraldada.

Iga anduri protsessiühendus peaks olema tihedalt kaitstud. Enamik muundureid, mis on saadaval keermega nagu BSP, muidu on toru paigaldamisel NPT. On oluline kinnitada, et see paigutus on survepordi järgi õigesti ühendatud.

Rõhuanduri kalibreerimise probleemid

Kui see muundur on kinnitamisel korralikult seadistatud ja reguleeritud, ei peaks see vajama korduvat ümberkalibreerimist. On soovitatav, et muunduri kalibreerimist saab kontrollida üks kord aastas.

Kuid kui teil on kalibreerimiskohtades äärmiselt triiv, siis see näitab, et valisime vigase anduri. Näiteks kui teil on probleeme elektromagnetvälja sissetungimisega kohas, vastasel juhul tekitab raskete seadmete müra, vajame fikseeritud signaaliga konditsioneeriga saatjat.

Anduri kaitse

Mõne ootamatu rõhuhüppe tõttu võib rõhuandur olla kahjustatud. Need võivad tekkida veehaamri tõttu, vastasel juhul liiguvad kogu süsteemis rõhuimpulsid. Nii et seda muundurit saab kaitsta kahjustuste eest, paigaldades süsteemi snubberi. Kuid snubberid teostavad aeglast mõõtmisreaktsiooni aega.

Rõhuanduri rakendused

  • Neid muundureid saab kasutada igas vedelikuenergia rakenduses, mis nõuab jõu täpset ja kõrge eraldusvõimega mõõtmist.
  • Neid muundureid kasutatakse kohtades, kus on vajalik jõu mõõtmine digitaalne ekraan .
  • Need muundurid on rakendatavad suletud ahelaga rakendustes, nagu elektroonilise rõhu kompenseerimine, mis arvutab rõhu languse täpseks arvutamiseks jõud suhtelisest doseerimiskraanist üles- ja allavoolu.
  • Neid muundureid kasutatakse juhtimiseks suletud ahelaga pumpades.
  • Neid muundureid kasutatakse nagu elektrooniliselt muudetavat rõhulülitit.

Seega on see kõik rõhuandurid mis on nii vastupidavad kui ka vastupidavad. Need on mõeldud kasutamiseks tööstuses. Ebaõige paigaldamise tõttu ilmnes mitu probleemi. Selle muunduri probleemi tõrkeotsingu ajal peab seade olema paigutatud õigesse kohta. Kui muundur töötamise ajal lakkab töötamast, arvutage välja antava amperi muidu toores pinge ilma anduri surveta ja mõõtke ka rõhul täisvõimsust. Kui signaali ei muudeta, võime otsustada, et seade ei reageeri survele. Mõnel juhul saab anduri probleemid kindlaks teha parandamise, uuesti kalibreerimise teel, vastasel juhul võib seda muundurit muuta. Siin on teile küsimus, millised on rõhuanduri eelised ja puudused?