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Transmetteur de pression différentielle BP93420DII
Introduction du transmetteur de pression différentielle:
L'émetteur de pression différentielle BP93420DII utilise un capteur de silicium diffusé piézorésistif.Lorsque la pression différentielle du milieu de mesure agit sur les diaphragmes ondulés aux deux extrémités du capteur, le signal de sortie du pont Wheatstone sur la puce de capteur présente une bonne relation linéaire avec la pression différentielle, permettant une mesure précise de la pression différentielle.Il convient à diverses mesures de la pression différentielle des gaz et des liquides dans des industries telles que le pétrole, chimique, électrique et hydrologique pour les applications de pipelines.Caractéristiques du produit:
1- haute précision: l'émetteur de pression différentielle utilise une technologie de capteurs au silicium diffus pour fournir des résultats de mesure de pression différentielle de haute précision,adapté aux applications nécessitant une pression différentielle élevée.
2Large plage de mesure:L'émetteur de pression différentielle peut être adapté à une large plage de pression différentielle et peut mesurer de petites ou de grandes valeurs de pression différentielle pour répondre aux besoins de différentes applications.
3- Résistance élevée à la corrosion: le diffuseur de pression différentielle en silicium piézorésistif est fabriqué avec des matériaux résistants à la corrosion,qui peut s'adapter à la mesure de divers milieux corrosifs et a une forte résistance à la corrosion.
4. Forte capacité anti-interférence: l'émetteur a une bonne capacité anti-interférence, peut fonctionner de manière stable dans des environnements industriels complexes et mesurer avec précision la pression différentielle.
5Adaptabilité à haute température: le transmetteur de pression différentielle en silicium diffusé piézorésistif peut s'adapter à un environnement à haute température, présente des performances de résistance à haute température,d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm,.
Réponse rapide: L'émetteur a une caractéristique de réponse rapide et peut surveiller et retourner les changements de pression différentielle en temps réel.
6Facilité d'entretien: les émetteurs de pression différentielle en silicium diffusieziezieziezieziezieziezieziezieziez ont généralement une construction simple et une conception facile à entretenir.réduire les coûts et les efforts de maintenance et d'entretien.
7. Options de signal de sortie multiples: L'émetteur peut fournir une variété d'options de signal de sortie, telles que 4-20mA, 0-5V, etc., pour s'adapter aux différentes exigences du système de contrôle.
8- Haute fiabilité: les émetteurs de pression différentielle au silicium diffusé piézorésistif présentent un degré élevé de fiabilité et de stabilité et peuvent fonctionner de manière stable pendant une longue période.réduire la fréquence de maintenance et de remplacement.
Applications:
1. Convient à la mesure de la pression différentielle de divers gaz ou liquides dans les conduites des industries telles que le pétrole, les produits chimiques, l'énergie et l'hydrologie.
2Appliqué dans les procédés industriels sur site tels que le pétrole, la chimie, la métallurgie, la production d'énergie et l'hydrologie
3- Mesure de la pression dans les conduites et les chambres de four
Paramètres de performance | |
Plage de mesure | Pour les appareils à combustion électrique |
Type de pression | La pression différentielle |
Surcharge à un seul côté | ≤ 3 fois la plage nominale |
Pression statique | La valeur minimale est comprise entre 5 fois la plage nominale ou 7 MPa. |
Précision @ 25oC | ±0,25% (typique) ±0,5% (maximum) |
Répétabilité | Le système de détection doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
Hystérésis | Le système de détection doit être équipé d'un dispositif de détection de la température. |
Stabilité à long terme | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type "A" et d'un système d'aérodromes de type "B". |
Dérive à température zéro | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage de qualité supérieure. |
Déplacement de température | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage de qualité supérieure. |
Température de compensation | La température de l'air doit être comprise entre 0 °C et 50 °C (de 0 à 10 KPa, de 0 à 20 KPa), 0 à 70 °C, de 10 à 70 °C. |
Température de fonctionnement | -30°C à 80°C |
Température de stockage | -40 °C à 100 °C |
Vibration | 10 g,55 Hz ~ 2 kHz |
Matériel de logement | 304,316L |
Matériau du diaphragme | autres |
Résistance à l'isolation | 100 MΩ 100 VDC |
Classification à l'épreuve des explosions | Sécurité intrinsèque et résistance aux explosions |
Classement de protection | Pour la protection contre la corrosion |
Le poids | ~ 0,45 kg |
Signal de sortie | Voltage d'alimentation | Type de sortie |
4 à 20 mA | 12 à 30 VDC | Fil 2/3/4 |
0 à 10/20 mA | 3 fils |
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0/1 à 5 V | ||
0.5 à 4,5 V | 5 VDC |
Conseils pour commander |
Guide des commandes | ||||||||
BP93420XX | Transmetteur de pression | |||||||
Le code | Construction du schéma | |||||||
DII | Transmetteur de pression différentielle | |||||||
Plage de mesure | 0 à 10 KPa... ~ 2 MPa | |||||||
Le code | Énergie | |||||||
D1 | 24 VDC | |||||||
D2 | 5 VDC | |||||||
D3 | Autres | |||||||
Le code | Signal de sortie | |||||||
S1 | 4 à 20 mADC | S5 | 0 à 20 mADC | |||||
S2 | 1 à 5 VDC | S6 | 0 à 10 VDC | |||||
S3 | 0 à 5VDC | S7 | 0Pour les conducteurs de véhicules à moteur | |||||
S4 | 0 à 10 mADC | |||||||
Le code | Connexion sous pression | |||||||
J1 | M20 × 1,5 mâle | |||||||
J2 | G1/2 mâle | |||||||
J3 | G1/4 mâle | |||||||
J4 | 1/2 NPT mâle | |||||||
J5 | Autres | |||||||
Le code | Connexion électrique | |||||||
B1 | Je suis Hirschmann. | |||||||
B2 | PG7 prise de courant | |||||||
B3 | Sortie du câble scellé | |||||||
B4 | Autres | |||||||
Le code | Type de pression | |||||||
D | La pression différentielle |