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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 productode transmisión de presión diferencial:
1El transmisor cuenta con un diseño estructural de acero inoxidable, lo que lo hace compacto y fácil de instalar
2Se somete a una estricta compensación de temperatura y detección
de envejecimiento, lo que garantiza un rendimiento estable y
fiable.
3La interfaz eléctrica se puede seleccionar como una opción de
conexión o cableado directo.
Aplicacionesde transmisión de presión diferencial:
1. Adecuado para medir la presión diferencial de varios gases o
líquidos en tuberías de industrias tales como el petróleo, química,
energía, y
la hidrología.
2- 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 control de temperatura de las instalaciones de ensayo deberán ser de una intensidad máxima igual o superior a ± 0,01 °C. |
Desviación de la temperatura de la franja | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de control de temperatura de las instalaciones de ensayo deberán ser de una intensidad máxima igual o superior a ± 0,01 °C. |
Temperatura de compensación | La temperatura máxima de la superficie de la cubierta de ensayo será de 0 °C. , 0-70oC, 10-70oC |
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 el alambre | |
0/1 ~ 5V | ||
0.5 ~ 4.5V | 5VDC |
Consejos para ordenar: |
El orden Guía | ||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Transmisor de presión | |||||||
Código | Proyecto de construcción | |||||||
El DII | Transmisor de presión diferencial | |||||||
Rango de medición | 0-10KPa...~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 |
Pregunta y respuesta |