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Transmisor de presión diferencial BP93420DII
Introducción del transmisor de presión diferencial:
El transmisor de presión diferencial BP93420DII utiliza un sensor de silicio difuso piezorresistivo.Cuando la presión diferencial del medio medido actúa sobre los diafragmas ondulados en ambos extremos del sensor, la señal de salida del puente de Wheatstone en el chip del sensor muestra una buena relación lineal con la presión diferencial, lo que permite una medición precisa de la presión diferencial.Es adecuado para diversas mediciones de presión diferencial de gases y líquidos en industrias como el petróleo, química, energía e hidrología para aplicaciones de tuberías.Características del producto:
1Alta precisión: el transmisor de presión diferencial utiliza tecnología de sensores de silicio difuso para proporcionar resultados de medición de presión diferencial de alta precisión.adecuado para aplicaciones con altos requisitos de presión diferencial.
2. Amplio rango de medición:El transmisor de presión diferencial puede adaptarse a un amplio rango de presión diferencial y puede medir valores de presión diferencial pequeños o grandes para satisfacer las necesidades de diferentes aplicaciones.
3- Fuerte resistencia a la corrosión: el transmisor de presión diferencial de silicio difuso piezorresistivo está hecho de materiales resistentes a la corrosión,que puede adaptarse a la medición de diversos medios corrosivos y tiene una fuerte resistencia a la corrosión.
4. Fuerte capacidad anti-interferencia: el transmisor tiene una buena capacidad anti-interferencia, puede funcionar de manera estable en entornos industriales complejos y medir con precisión la presión diferencial.
5- Adaptabilidad a altas temperaturas: el transmisor de presión diferencial de silicio difuso piezoresistivo puede adaptarse al entorno de alta temperatura, tiene un alto rendimiento de resistencia a la temperatura,adecuado para mediciones de presión diferencial en medios de alta temperatura.
Respuesta rápida: El transmisor tiene una característica de respuesta rápida y puede monitorear y retroalimentar los cambios de presión diferencial en tiempo real.
6Fácil mantenimiento: los transmisores de presión diferencial de silicio difuso piezorresistivo suelen tener una construcción simple y un diseño fácil de mantener.reducir el coste y el esfuerzo de mantenimiento y mantenimiento.
7Opciones de señal de salida múltiples: El transmisor puede proporcionar una variedad de opciones de señal de salida, como 4-20mA, 0-5V, etc., para adaptarse a diferentes requisitos del sistema de control.
8Alta fiabilidad: los transmisores de presión diferencial de silicio difuso piezoresistivo tienen un alto grado de fiabilidad y estabilidad, y pueden funcionar de forma estable durante mucho tiempo.reducción de la frecuencia de mantenimiento y sustitución.
Aplicaciones:
1. Adecuado para medir la presión diferencial de varios gases o líquidos en tuberías de industrias como el petróleo, la química, la energía y la hidrología.
2Aplicado en procesos industriales in situ como el petróleo, la química, la metalurgia, la generación de energía y la hidrología
3- Medición de la presión en tuberías y cámaras de horno
Parámetros de rendimiento | |
Rango de medición | 0-10KPa...~2MPa |
Tipo de presión | Presión diferencial |
Sobrecarga de un solo lado | ≤ 3 veces el rango nominal |
Presión estática | El valor mínimo entre 5 veces el rango nominal o 7 MPa |
Precisión @ 25oC | ±0,25% (típico) ±0,5% (máximo) |
Repetibilidad | ± 0,03% (típico) ± 0,05%FS (máximo) |
Histeresis | ± 0,03% (típico) ± 0,05%FS (máximo) |
Estabilidad a largo plazo | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros de la AELC se determinarán de acuerdo con el método de ensayo establecido en el anexo III. |
Drift de temperatura cero | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión interna y de los sistemas de combustión interna se calcularán en función de la temperatura de los sistemas de combustión interna. |
Desviación de la temperatura de la franja | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión interna y de los sistemas de combustión interna se calcularán en función de la temperatura de los sistemas de combustión interna. |
Temperatura de compensación | La temperatura máxima de los gases de efecto invernadero es de 0 °C a 70 °C. |
Temperatura de funcionamiento | -30 oC a 80 oC |
Temperatura de almacenamiento | -40 oC a 100 oC |
Vibración | 10 g,55 Hz ~ 2 kHz |
Materiales para la vivienda | 304,316L |
Material del diafragma | Las demás: |
Resistencia al aislamiento | 100 MΩ 100 VDC |
Calificación de resistencia a explosiones | Seguridad intrínseca y resistencia a las explosiones |
Calificación de protección | Protección IP65 |
Peso | ~ 0,45 kg |
Señales de salida | Válvula de alimentación | Tipo de salida |
4 ~ 20 mA | 12 ~ 30 VDC | Cables 2/3/4 |
0 ~ 10 / 20mA | 3 cables |
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0/1 ~ 5V | ||
0.5 ~ 4.5V | 5VDC |
Consejos para ordenar |
Guía de pedidos | ||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Transmisor de presión | |||||||
Código | Proyecto de construcción | |||||||
El DII | Transmisor de presión diferencial | |||||||
Rango de medición | 0 a 10 KPa... ~ 2MPa | |||||||
Código | Fuente de alimentación | |||||||
D1 | 24 VDC | |||||||
D2 | 5VDC | |||||||
D3 | Las demás | |||||||
Código | Señales de salida | |||||||
S1 y S2 | 4 ~ 20mADC | S5 | 0 ~ 20 mADC | |||||
S2 | 1 ~ 5VDC | S6 | 0 ~ 10VDC | |||||
S3 | 0 ~ 5VDC | S7 | 0.5~4.5VDC | |||||
S4 | 0 ~ 10mADC | |||||||
Código | Conexión de presión | |||||||
J1 | M20×1,5 Hombre | |||||||
J2 | G1/2 Hombre | |||||||
J3 | G1/4 Hombre | |||||||
J4 | 1/2 NPT Hombre | |||||||
J5 | Las demás | |||||||
Código | Conexión eléctrica | |||||||
B1 | - ¿ Qué es? | |||||||
B2 | Enchufe PG7 | |||||||
B3 | Salida del cable sellado | |||||||
B4 | Las demás | |||||||
Código | Tipo de presión | |||||||
D | Presión diferencial |