电容差压变送器进行流量检测的工作原理 变送器 测流量 工作原理是什么

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\u6211\u4eec\u4ee5\u91d1\u5c5e\u4e1d\u5e94\u53d8\u7535\u963b\u4e3a\u4f8b,\u5f53\u91d1\u5c5e\u4e1d\u53d7\u5916\u529b\u4f5c\u7528\u65f6,\u5176\u957f\u5ea6\u548c\u622a\u9762\u79ef\u90fd\u4f1a\u53d1\u751f\u53d8\u5316,\u4ece\u4e0a\u5f0f\u4e2d\u53ef\u5f88\u5bb9\u6613\u770b\u51fa,\u5dee\u538b\u53d8\u9001\u5668\u7535\u963b\u503c\u5373\u4f1a\u53d1\u751f\u6539\u53d8,\u5047\u5982\u91d1\u5c5e\u4e1d\u53d7\u5916\u529b\u4f5c\u7528\u800c\u4f38\u957f\u65f6,\u5176\u957f\u5ea6\u589e\u52a0,\u800c\u622a\u9762\u79ef\u51cf\u5c11,\u7535\u963b\u503c\u4fbf\u4f1a\u589e\u5927\u3002\u5f53\u91d1\u5c5e\u4e1d\u53d7\u5916\u529b\u4f5c\u7528\u800c\u538b\u7f29\u65f6,\u957f\u5ea6\u51cf\u5c0f\u800c\u622a\u9762\u589e\u52a0,\u7535\u963b\u503c\u5219\u4f1a\u51cf\u5c0f\u3002\u53ea\u8981\u6d4b\u51fa\u52a0\u5728\u7535\u963b\u7684\u53d8\u5316(\u901a\u5e38\u662f\u6d4b\u91cf\u7535\u963b\u4e24\u7aef\u7684\u7535\u538b),\u5373\u53ef\u83b7\u5f97\u5e94\u53d8\u91d1\u5c5e\u4e1d\u7684\u5e94\u53d8\u60c5\u3002
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\u3000\u3000\u6bd4\u5982\uff1aSST3-AD \u5c31\u662f\u4e00\u79cd\u5c06\u7535\u6d41\u4e92\u611f\u5668\u7684\u8f93\u51fa\u7535\u6d41\uff0c\u8f6c\u53d8\u6210\u6807\u51c6\u76844-20MA\u7684\u7535\u6d41\u53d8\u9001\u5668\uff1b\u518d\u6bd4\u5982\uff1aSST4-LD\uff0c\u53ef\u4ee5\u5c06\u91cd\u91cf\u4f20\u611f\u5668\u6765\u7684\u91cd\u91cf\u4fe1\u53f7\uff0c\u8f6c\u53d8\u6210\u6807\u51c6\u76844-20MA\u7684\u91cd\u91cf\u53d8\u9001\u5668\u3002

差压变送器的基本原理是、将一个空间用敏感元件(多用膜盒)分割成两个腔室,分别向两个腔室引入压力时,传感器在两方压力共同作用下产生位移(或位移的趋势),这个位移量和两个腔室压力差(差压)成正比,将这种位移转换成可以反映差压大小的标准信号输出。 实际构造中,敏感元件的结构,腔室的形式,位移转换的方式,标准信号的格式 都有很多种。 差压变送器原理 过程压力通过两侧或一侧隔离膜片,灌充液作用在δ元件(即敏感元件)内张紧的测量膜片上,测量膜片与两侧绝缘体上的电容极板各组成一个电容器,在无压力通入或两侧压力均等时测量膜片处于中间位置,两个电容器的电容量相等.当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,这种位移转变为电容极板上形成的差动电容.由电子线路把差动电容转换成4-20mADC的二线制电流信号,压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。 差压变送器原理以及应用 力学变送器的种类繁多,如电阻应变片差压变送器、半导体应变片差压变送器、压阻式差压变送器、电感式差压变送器、电容式差压变送器、谐振式差压变送器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的是压阻式差压变送器,它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。下面我们主要介绍这类传感器。 在了解压阻式力传感器时,我们首先认识一下电阻应变片这种元件。差压变送器电阻应变片是一种将被测件上的应变变化转换成为一种电信号的敏感器件。它是压阻式应变变送器的主要组成部分之一。电阻应变片应用最多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。金属电阻应变片又有丝状应变片和金属箔状应变片两种。通常是将应变片通过特殊的粘和剂紧密的粘合在产生力学应变基体上,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变片的阻值发生改变,从而使加在电阻上的电压发生变化。这种应变片在受力时产生的阻值变化通常较小,一般这种应变片都组成应变电桥,并通过后续的仪表放大器进行放大,再传输给处理电路(通常是A/D转换和CPU)显示或执行机构。 金属电阻应变片的内部结构 它由基体材料、金属应变丝或应变箔、绝缘保护片和引出线等部分组成。根据不同的用途,差压变送器电阻应变片的阻值可以由设计者设计,但电阻的取值范围应注意:阻值太小,所需的驱动电流太大,同时应变片的发热致使本身的温度过高,不同的环境中使用,使应变片的阻值变化太大,输出零点漂移明显,调零电路过于复杂。而电阻太大,阻抗太高,抗外界的电磁干扰能力较差。一般均为几十欧至几十千欧左右。 电阻应变片的工作原理: 差压变送器金属电阻应变片的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应。金属导体的电阻值可用下式表示: R=ρ*L/S 式中:ρ——金属导体的电阻率(Ω·cm2/m) S——导体的截面积(cm2) L——导体的长度(m) 我们以金属丝应变电阻为例,当金属丝受外力作用时,其长度和截面积都会发生变化,从上式中可很容易看出,差压变送器电阻值即会发生改变,假如金属丝受外力作用而伸长时,其长度增加,而截面积减少,电阻值便会增大。当金属丝受外力作用而压缩时,长度减小而截面增加,电阻值则会减小。只要测出加在电阻的变化(通常是测量电阻两端的电压),即可获得应变金属丝的应变情。 原创文章:"http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1689/cid/1"

电容式差压变送器是20世纪80年代研制开发的新型差压变送器,它利用单晶硅谐振传感器,采用微电子表面加工技术,除了保证±0.2%的测量精度外,还可实现抵制静压、温飘对其影响。由于配备了低噪声调制解调器和开放式通讯协议,目前的电容式差压变送器可实现数字无损耗信号传输。一、结构及工作原理
变送器主要有检测部分和信号转换及放大处理部分组成。
检测部分由检测膜片和两侧固定弧形板组成,检测膜片在压差的作用下可轴向移动,形成可移动电容极板,并和固定弧形板组成两个可变电容器C1和C2,结构及电气原理可见图6-11。

检测前,高、低压室压力平衡,P1 =P2;按结构要求,组成两可变电容的固定弧形极板和检测膜片对称,极间距相等,C1 =C2。
当被测压力P1和P2分别由导入管进入高、低压室时,由于P1 >P2隔离膜片中心将发生位移,压迫电解质使高压侧容积变小。当电解质为不可压缩体时,其容积变化量将引起检测膜片中心向低压侧位移,此位移量和隔离膜片中心位移量相等。根据电工学,当组成电容的两极板极间距发生变化时,其电容量也将发生变化,即从C1=C2变为C1≠C2。
由电气原理图可知,未发生位移时,I1=I2=0;ι1+ι2=ιc;发生位移后,由于相对极间距发生变化,各极板上的积聚电荷量也发生变化,形成电荷位移,此时反映出I1≠ I2,两者之间将产生电流差,若检测出其值大小以及和压差的关系,即可求取流量。
二、变送电流与压差的关系 '
设:未发生位移时,按电容定义:

式中 K——比例常数;
ε——介电常数;
S——弧形板绝对面积;
d0-——弧形板和可动极板之间相对平均距离。
当发生位移Δd后,仍按电容定义有:

由图6-11可看出,在电动势为e,角频率为ω的高频电源驱动下,其充放电流差为:

将C1和C2定义表达式带入上式,有:

由推导结果可以得出,电流差和可动极板(检测膜片)中心位移成正比,由于此位移和被测压差成正比,所以电流差与被测压差以及流量均成正比。
三、电容式差压变送器的特点
电容式差压变送器完全由密封测量元件组成,可消除机械传动所造成的瞬时冲击和机械振动。另外高、低压测量室按防爆要求整体铸造而成,大大抑制了外应力、扭矩以及静压对测量准确度的影响。

四、差压变送器在应用中的故障诊断与分析
  1. 调查法:回顾故障发生前的打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿、 误操作、误维修。

  2. 直观法:观察回路的外部损伤、导压管的泄漏,回路的过热,供电开关状态等。

  3. 检测法:

  1) 断路检测:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进下步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从表体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。

  2) 短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性。

  3) 替换检测:将怀疑有故障的部分更换,判断故障部位。如:怀疑变送器电路板发生故障,可临时更换一块,以确定原因。

  4)分部检测:将测量回路分割成几个部分,如:供电电源、信号输出、信号变送、信号检测,按分部分检查,由简至繁,由表及里,缩小范围,找出故障位置。

  差压变送器的选择

  差压变送器是测量工艺管道或罐体中介质的压力差,并且通过数据的转换、开方将测量的差压值转换成电流信号输出。选择差压变送器需要知道如下的参数:

当压力信号作用于传感器时,压力传感器将压力信号转换成电信号,经差分放大和输出放大器放大,最后经V/A电压电流转换成与被测介质(液体)的液位压力成线性对应关系的4~20mA标准电流输出信号。

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