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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 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 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 la corrosion: le diffuseur de pression
différentielle en silicium piézorésistif est fabriqué avec des
matériaux résistants la corrosion,qui peut s'adapter la mesure de
divers milieux corrosifs et a une forte résistance 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 haute température: le transmetteur de pression
différentielle en silicium diffusé piézorésistif peut s'adapter un
environnement haute température, présente des performances de
résistance 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
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 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 combustion électrique |
Type de pression | La pression différentielle |
Surcharge 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 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 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 10 KPa, de 0 20 KPa), 0 70 °C, de 10 70 °C. |
Température de fonctionnement | -30°C 80°C |
Température de stockage | -40 °C 100 °C |
Vibration | 10 g,55 Hz ~ 2 kHz |
Matériel de logement | 304,316L |
Matériau du diaphragme | autres |
Résistance l'isolation | 100 MΩ 100 VDC |
Classification 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 20 mA | 12 30 VDC | Fil 2/3/4 |
0 10/20 mA | 3 fils | |
0/1 5 V | ||
0.5 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 10 KPa... ~ 2 MPa | |||||||
Le code | Énergie | |||||||
D1 | 24 VDC | |||||||
D2 | 5 VDC | |||||||
D3 | Autres | |||||||
Le code | Signal de sortie | |||||||
S1 | 4 20 mADC | S5 | 0 20 mADC | |||||
S2 | 1 5 VDC | S6 | 0 10 VDC | |||||
S3 | 0 5VDC | S7 | 0Pour les conducteurs de véhicules moteur | |||||
S4 | 0 10 mADC | |||||||
Le code | Connexion sous pression | |||||||
J1 | M20 × 1,5 mle | |||||||
J2 | G1/2 mle | |||||||
J3 | G1/4 mle | |||||||
J4 | 1/2 NPT mle | |||||||
J5 | Autres | |||||||
Le code | Connexion électrique | |||||||
B1 | Je suis Hirschmann. | |||||||
B2 | PG7 prise de courant | |||||||
B3 | Sortie du cble scellé | |||||||
B4 | Autres | |||||||
Le code | Type de pression | |||||||
D | La pression différentielle |