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气体浓度变送器

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气体浓度变送器相关的论坛

  • 【资料】气体变送器

    LHG-8731模拟量输出二氧化碳传感器秉承了韩感电子“即买即用(BUY&PLAY)”的经营理念,其高精度、功能集成、方便的现场校准/安装,是又一款经济性、方便性和先进性完美统一的典范,使韩感电子温度、湿度、静态应变等监控系统更加完善,功能更加完备。 参数 非分散红外光原理(NDIR)CO2传感器,散射或流过方式测量量程 0~2000 ppm(可定制 0~5000ppm) 精度 ± 40 ppm + 读数的3% 稳定性 漂移 2% (15年) 重复性 漂移 1% 压力影响 每mmHg影响读数的0.13% 校准周期 无 响应时间 60S 达到变化的 信号刷新时间 1.6S 系统预热时间 2 min 可以操作 10min (最大精度) 工作环境 0~50℃,0~95%RH (无凝结) 输出形式 0~4V(型号LHG-8731L) 0~10V 电源供电 24VDC隔离供电 功耗 峰值 200mA 平均60mA 最小20mA 通过流通口的流量 散射方式产品 80~120cm/分钟 流过方式产品 40~50cm/分钟 民用级LHG6201系列探测器所选用的传感器,内核采用著名气体测量品牌森斯特,在100%LEL范围内线性极好,重复性和耐久性也比市场上现行的要好,使得该探测器具有零位稳定、线性度好、寿命长、选择性好等特性.通过采集中心,本变送器可以将实时采集的数据上传到采集中心,并可以并入工厂中各种实时监控系统中.环境中CO含量不能超过300PPM技术指标测量范围0-300 ppm分辨率0.1mA供电电压24VDC隔离供电功耗 (@12VDC)90mA(平均值) 100mA(峰值)线性输出(标准)4─20mA精度±5%满量程重复性±5%满量程预热时间5分钟稳定时间2分钟响应时间60秒 T90符合EN50291要求贮存温度-25∽+60℃工作温度-10─50℃ 相对湿度20∽90%RH / 40℃工作压力90─110KPa空气速度0.1-0.5m/S安装方向壁挂式安装

  • 一体化温度变送器原理

    一体化温度变送器原理

    温度变送器种类比较多,无线温度变送器,一体化温度变送器等,在这里我们探讨下一体化温度变送器。 一体化温度变送器;由测温元件和变送器模块部分构成,其结沟框图,如图1-30所示。变送器模块把测温元件的输出信号E或R转换成为统一标准信号,主要是4~20mA的直流电流信号.供电电压为24V DC。所谓一体化温度变送器,是指将交送器模块安装在测温元件接线盒或专用接线盒内的一种温度变送器。其变送器模块和温度元件形成一个整体.可以直接安装在被测温度的工业设备上,输出为统一标准信号。这种变送器具有体积小、重量轻、现场安装方便以及输出信号抗于扰能力强.便于远距离传愉等优点,对于侧温元件采用热电偶的变送器。还具有不必采用昂贵的补偿导线.而节省安装费用的优点,因由一体化温度变送器在工业生产中得到厂泛应用。由于一体化温度变送器直接安装在现场,因此变送器模块一般采月环氧树脂浇注全固化封装.以提高对恶劣使用环境的适应性能。但由于变送器模块内部的集成电路一般悄况下工作温度在-20~ +80°C范围内,超过这一范围,电子元件性能会发生变化,变送器将不能正常工作,因此在使用中应特别注意变送器模块所处的环境温度。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110101157_322633_2380623_3.jpg无线温度变送器安装非常方便,它可以直接安装在一般的工业热电阻或者热电偶的接线盒内,与现场传感元件构成一体化结构。这样不仅节省了补偿导线和电缆,而且减少了信号传递失真和干扰,从而获的了高精度的测量结果。 通常和无线中继、接收终端、通信串口、电子计算机等配套使用,输出无线信号。直接测量各种生产过程中的-200℃-500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。无线型温度变送器无线收发数据,通常和无线中继、接收终端、通信串口、电子计算机等配套使用,输出无线信号。该产品的问世大大节省了现场安装布线成本,且使用极为方便。来源:仪器仪表网

  • A14/A11气体检测分析仪

    美国ATI公司生产的[b]A14/A11气体检测分析仪[/b]由传感器/变送器单元、接收显示报警单元及电源单元组成,为探头式模块式结构,可组成多探头方式,可编程。控制器和探头的最长距离可达300米。探头变送器安装于被测气体现场。  ATI公司生产的控制器模块A14具有如下特点:  Ø 浓度显示:位LED数字显示被测体浓度,单位为PPM,PPB,%  Ø 模拟输出:隔离4-20mA DC,阻抗1000W,用于外部记录仪或计算机输入。  Ø 两点报警:两个报警点浓度已由工厂调试成标准数值,也可在5%—100%量程范围内调节设定。  Ø 三个报警继电器:单刀双掷输出继电器用于启动外部信号装置,控制单元或用于远距离测量与报警。每个继电器都可设定报警点,还可设定为常开或常闭运行。  Ø 故障报警继电器:探关/变送器输入情号丢失时,前面板上LED故障闪烁,与其相连的继电器将启动。如果探头带有自动校准功能,当探头对检测气体不响应时,也会启动故障报警。  Ø 设定:前面板上A/R键具有多种功能。当报警发生后,按此键将关闭与控制器相连的蜂鸣器并使报警灯光稳定。报警过后,通过该键重新设置报警开关。A/R键还可用来进行电气测试,报警触点,启动探头自动校准功能。  Ø 远距离设置:接线板上设有远距离接线钮,时用于遥控报警或遥控设置。  Ø 插入式接线板:外部电气连接为插头式,如果模块需要维护,几分钟内即可完成。  探头/变送器特点  Ø ATI公司采用电化学探头,电化学专家和探头设计师研制的气体泄漏探头能连续工作而维护量极小。探头能在室内、户外-25℃—+50℃环境温度下工作,良好的零点稳定性和高灵敏度及多种配套选择,使ATI探头成为同类产品的佼佼者。  Ø 探头与变送器装于一体,具有良好的抗干扰性,可由无屏蔽电缆进行远距离信号传输。探头/变送器由控制器模块供电,采用独一无二的电流脉冲调制技术向控制器输送信号。控制器与探头/变送器问采用无极性双线连接,避免接线极性错误带来的影响,探头与控制器问距离最远可达300m。  Ø 探头/变送器置于NEMA 4x外壳中,适用于各种恶劣环境,达到真正的防护安全标准,另外有一种防爆型变送器外壳可供选用。  ** 可测量的气体种类:[align=center][img=,436,260]http://www.bjstrong.com.cn/uppic/201956102922vVXsSRidtwbjcAyHIlEz.jpg[/img][/align][align=center][img=,400,265]http://www.bjstrong.com.cn/uppic/201956102935xDnuNUKcCTBm9zachsTa.jpg[/img][/align][align=center][img=,418,262]http://www.bjstrong.com.cn/uppic/201956102943vz9wNKNleT92bfF2PA13.jpg[/img][/align]

  • 【资料】如何选用各类传感器和变送器

    一、一体化温度变送器   一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。  热电阻温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20mA的恒流信号。   热电偶温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换为4~20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出最大值(28mA)以使仪表切断电源。一体化温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。一体化温度变送器的输出为统一的4~20mA信号;可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表。 二、压力变送器   压力变送器也称差变送器,主要由测压元件传感器、模块电路、显示表头、表壳和过程连接件等组成。它能将接收的气体、液体等压力信号转变成标准的电流电压信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。   压力变送器的测量原理是:流程压力和参考压力分别作用于集成硅压力敏感元件的两端,其差压使硅片变形(位移很小,仅μm级),以使硅片上用半导体技术制成的全动态惠斯登电桥在外部电流源驱动下输出正比于压力的mV级电压信号。由于硅材料的强性极佳,所以输出信号的线性度及变差指标均很高。工作时,压力变送器将被测物理量转换成mV级的电压信号,并送往放大倍数很高而又可以互相抵消温度漂移的差动式放大器。放大后的信号经电压电流转换变换成相应的电流信号,再经过非线性校正,最后产生与输入压力成线性对应关系的标准电流电压信号。 压力变送器根据测压范围可分成一般压力变送器(0.001MPa~20MP3)和微差压变送器(0~30kPa)两种。 三、液位变送器 1、浮球式液位变送器   浮球式液位变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成。  一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动。导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并将电子单元转换成4~20mA或其它标准信号输出。该变送器为模块电路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路,可使输出最大电流不超过28mA,因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏。2、浮简式液位变送器   浮筒式液位变送器是将磁性浮球改为浮筒,它是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位变送器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的液位、界位或密度的。它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。 3、静压或液位变送器   该变送器利用液体静压力的测量原理工作。它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,再经放大电路放大和补偿电路补偿,最后以4~20mA或0~10mA电流方式输出。 四、电容式物位变送器    电容式物位变送器适用于工业企业在生产过程中进行测量和控制生产过程,主要用作类导电与非导电介质的液体液位或粉粒状固体料位的远距离连续测量和指示。  电容式液位变送器由电容式传感器与电子模块电路组成,它以两线制4~20mA恒定电流输出为基型,经过转换,可以用三线或四线方式输出,输出信号形成为1~5V、0~5V、0~10mA等标准信号。电容传感器由绝缘电极和装有测量介质的圆柱形金属容器组成。当料位上升时,因非导电物料的介电常数明显小于空气的介电常数,所以电容量随着物料高度的变化而变化。变送器的模块电路由基准源、脉宽调制、转换、恒流放大、反馈和限流等单元组成。采用脉宽调特原理进行测量的优点是频率较低,对周围元射频干扰、稳定性好、线性好、无明显温度漂移等。 五、超声波变送器 超声波变送器分为一般超声波变送器(无表头)和一体化超声波变送器两类,一体化超声波变送器较为常用。一体化超声波变更新器由表头(如LCD显示器)和探头两部分组成,这种直接输出4~20mA信号的变送器是将小型化的敏感元件(探头)和电子电路组装在一起,从而使体积更小、重量更轻、价格更便宜。超声波变送器可用于液位。物位测量和开渠、明渠等流量测量,并可用于测量距离。 六、锑电极酸度变送器   锑电极酸度变送器是集PH检测、自动清洗、电信号转换为一体的工业在线分析仪表,它是由锑电极与参考电极组成的PH值测量系统。在被测酸性溶液中,由于锑电极表面会生成三氧化二锑氧化层,这样在金属锑面与三氧化二锑之间会形成电位差。该电位差的大小取决于三所氧化二锑的浓度,该浓度与被测酸性溶液中氢离子的适度相对应。如果把锑、三氧化二锑和水溶液的适度都当作1,其电极电位就可用能斯特公式计算出来。   锑电极酸度变送器中的固体模块电路由两大部分组成。为了现场作用的安全起见,电源部分采用交流24V为二次仪表供电。这一电源除为清洗电机提供驱动电源外,还应通过电流转换单元转换成相应的直流电压,以供变送电路使用。第二部分是测量变送器电路,它把来自传感器的基准信号和PH酸度信号经放大后送给斜率调整和定位调整电路,以使信号内阻降低并可调节。将放大后的PH信号与温度被偿信号进行迭加后再差进转换电路,最后输出与PH值相对应的4~20mA恒流电流信号给二次仪表以完成显示并控制PH值。七、酸、碱、盐浓度变送器   酸、碱、盐浓度变送器通过测量溶液电导值来确定浓度。它可以在线连续检测工业过程中酸、碱、盐在水溶液中的浓度含量。这种变送器主要应用于锅炉给水处理、化工溶液的配制以及环保等工业生产过程。  酸、碱、盐浓度变送器的工作原理是:在一定的范围内,酸碱溶液的浓度与其电导率的大小成比例。因而,只要测出溶液电导率的大小变可得知酸碱浓度的高低。当被测溶液流入专用电导池时,如果忽略电极极化和分布电容,则可以等效为一个纯电阻。在有恒压交变电流流过时,其输出电流与电导率成线性关系,而电导率又与溶液中酸、碱浓度成比例关系。因此只要测出溶液电流,便可算出酸、碱、盐的浓度。  酸、碱、盐浓度变送器主要由电导池、电子模块、显示表头和壳体组成。电子模块电路则由激励电源、电导池、电导放大器、相敏整流器、解调器、温度补偿、过载保护和电流转换等单元组成。 八、电导变送器   它是通过测量溶液的电导值来间接测量离子浓度的流程仪表(一体化变送器),可在线连续检测工业过程中水溶液的电导率。  由于电

  • 【分享】气体浓度的换算方法

    浓度的换算方法:一般气体浓度是用质量浓度mg/m3(毫克/立方米)表示。质量浓度与气体的温度和压力有关,因此没有任何仪器可以直接测得质量浓度,必须将测量结果以规定的标准状态(0℃,101.3或760mmHg)为准进行换算。通常的测得的浓度为体积浓度,多以ppm表示,要得到质量浓度,按下列公式换算:浓度C=M/22.4×ppm×273/(273+λ)×Ba/101325mg/m3其中M为气体的分子量,λ为气体的温度,Ba为大气压(以巴为单位),式中没有考虑湿度的影响,如果湿度很大,例如在100%的相对湿度下,还需要另外一项校正: 浓度C={M/22.4×ppm×273/(273+λ)×Ba/101325mg/m3}/(1-Pw/Ba)Pw为λC时的饱和水蒸气压,这就是气体的浓度。 我们常用的臭氧气体的换算系数为: 1ppmO3=2.14mg/m3 这里的ppm浓度是指已经换算成标准状态的浓度,通常检测条件并非标准状态。CPR-B6臭氧气体检测仪可通过对标准气体的调整,使测试结果显示标准状态的数字,然后直接用系数换算。

  • 求助~标准气体浓度问题

    求助~标准气体浓度问题

    各位老师,想请教大家关于标准气体浓度问题,我要用TCD检测器检测CH4和CO2混合气体,请问是用百分比法还是外标法好呢,1. 如果采用百分比法,那峰面积就能代表浓度比吗?2. 如果采用外标法,下图是实验室原来的一瓶标准气体,甲烷和二氧化碳的浓度各是50%ppm,在建立标曲的时候,需要输入两组气体组分的具体浓度,所以想问[b]每一种气体的浓度各是多少,是0.5ppm[/b]?打电话给现在配气的公司说他们配气体都是按照压力来配置,那[b]怎么知道每种气体的浓度,要自己根据气体状态方程算出?[/b][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810261941505209_397_3009184_3.jpg!w690x920.jpg[/img]

  • 【原创】压力变送器选型

    压力变送器选型 1、确认测量压力的类型: 压力变送器的压力类型主要有表压、绝压、差压等。表压是指以大气为基准,小于或大于大气压的压力;绝压是指以绝对压力零位为基准,高于绝对压力;差压是指两个压力之间的差值。 2、 确认压力量程: 一般情况下,按实际测量压力为测量范围的80%选取。 3、 确认测量压力: 按测量介质的不同,可分为干燥气体、气体液体、强服饰性液体、粘稠液体、高温气体液体等,根据不同的介质正确选型,有利于延长产品使用寿命。 4、确认系统的最大过载:压力变送器系统的最大过载应小于变送器的过载保护极限,否则会影响产品的使用寿命甚至损坏产品。CYB系列产品的安过载压力为满量程的2倍。 5、 确认准确度等级: 压力变送器的测量误差按准确度等级进行划分,不同的准确度对应不同的基本误差限(以满量程输出的百分数表示)。实际应用中,根据测量误差的控制要求并本着使用经济的原则进行选择。 6、 确认工作温度范围: 测量介质温度应处于变送器工作温度范围内,如超温使用,将会产生较大的测量误差并影响使用寿命;在压力变送器的生产过程中,会对温度影响进行测量和补偿,以确保产品受温度影响产生的测量误差处于准确度等级要求的范围内。在温度较高的场合,可以考虑选择高温型压力变送器或采取安装冷凝管、散热器等辅助降温措施。 北京奥特美自动化技术有限公司专业生产:压力传感器、铂铑热电偶、压力变送器、电磁流量计等仪器仪表。北京奥特美自动化技术有限公司[font=宋

  • 烟气压力变送器和真空压力变送器

    烟气压力变送器和真空压力变送器烟气压力变送器专门测量各种锅炉、大型燃气炉、油炉等设备燃烧燃料时产生的烟气在排放管道中产生的压力,通过烟气在管道中产生的压力,实时监控烟气的排放量,再进一步调整设备的运作,控制烟气排放量。真空压力变送器又叫负压变送器,主要用于测量密封容器或气体运输管道的真空度。低于大气压的压力可称为负压,其负压的大小又可称为真空度,真空度越高,负压越大。锅炉的炉膛负压就是用真空压力变送器来测量。

  • 气体检测传感器的检测原理

    检测气体的浓度依赖于气体检测变送器,传感器是其核心部分,按照检测原理的不同,主要分为金属氧化物半导体式传感器、定电位电解式气体传感器、催化燃烧式传感器、迦伐尼电池式氧气传感器、红外式传感器、PID光离子化传感器等,以下简单阐述各种传感器的原理及特点。 金属氧化物半导体式传感器利用被测气体的吸附作用,改变半导体的电导率,通过电流变化的比较,激发报警电路。由于半导体式传感器测量时受环境影响较大,输出线形不稳定。金属氧化物半导体式传感器,因其反应十分灵敏,故目前广泛使用的领域为测量气体的微漏现象。

  • 气体传感器分类_气体传感器检测部件

    [align=center]气体传感器是将气体浓度转换成电信号的部件。在二次开发和升级之后,气体传感器的电信号可以转换成数字信号。人们可以方便地直接检查气体浓度值。[/align]气体探测器的核心部分。气体传感器属于核心部件,不能直接使用。由于传感器信号很小,它只能输出nA电平信号,这很难收集。每个传感器的一致性不同,管理起来不方便。最后它也容易受到温度和湿度的干扰,并且这些值容易出现偏差。原始传感器给用户带来很多不便。没有开发经验的用户不仅开发不好,即使开发出来,检测价值也不稳定,这不仅浪费时间和精力,而且还延误了项目的进度,这不符合成本效益。有许多类型的气体和不同的属性,因此有许多类型的气体传感器。根据待测气体的性质,可分为:用于检测易燃易爆气体的传感器,如氢气、一氧化碳、气体、汽油挥发性气体等 用于检测有毒气体的传感器,如氯、硫化氢、胂 用于检测工业过程气体的传感器,例如氧气中的二氧化碳、炼钢炉中的热处理炉 用于检测大气污染的传感器,如NOx、 CH4、 O3形成酸雨,甲醛等家庭污染。根据气体传感器的结构,可分为干式和湿式 根据传感器的输出,它可以分为两种类型:电阻型和电阻型 根据测试机构的说法,它可分为电化学方法、,电法、,光学方法、化学法等几种类型。气体传感器是气体检测系统的核心,通常安装在探头中。基本上,气体传感器是将特定气体体积分数转换成相应电信号的换能器。探针通过气体传感器调节气体样品,通常包括过滤杂质和干扰气体。、干燥或冷却、样品吸入,甚至样品的化学处理,以便化学传感器更快地进行测量。因此,为了便于信号采集和统一管理,SZC利用其独特的核心技术和多年的传感器技术经验,开发出智能气体传感器模块。气体传感器已经开发和升级。通过比较、采样步骤、滤波、校准、信号放大、温湿度补偿,沉国安智能气体传感器模块已经开发完成。沉国安智能气体传感器模块可以对应数千种气体,每种气体对应数十种气体检测范围。对于该产品系列,智能传感器模块可达数万个。根据用户的情况和选择,沉国安只能根据用户的情况制作适合用户的智能传感器模块。这是沉国安产品独家销售的原因之一。气体传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨[/color]气体压力传感器[color=#333333]丨气压感应器丨[/color][color=#333333]电化学传感器丨数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨风速传感器丨超声波液位传感器[/color][color=#333333]丨流量传感器[/color][color=#333333]丨压电薄膜传感器丨微型压力传感器丨[/color]湿度传感器[color=#333333]丨[/color]气体传感器https://mall.ofweek.com/category_11.html[color=#333333]丨电流传感器丨[/color]微型传感器[color=#333333]丨壁挂式温度变送器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]一氧化碳传感器丨[/color][color=#333333]氧气传感器丨[/color][color=#333333]超声波传感器丨光纤传感器丨[/color][color=#333333]超声波风速传感器丨[/color][color=#333333]压阻式压力变送器丨[/color][color=#333333]voc传感器丨称重传感[/color][color=#333333]器[/color][color=#333333]丨气压传感器丨[/color][color=#333333]硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二[/color][color=#333333]氧化碳传感器丨百分氧传感器丨[/color][color=#333333]co2气体传感器丨位置传感器丨[/color][color=#333333]bm传感器丨风速传感器丨电流传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]气压传感器丨压力传感器丨meas压力[/color][color=#333333]传感器丨传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

  • 压力变送器现场问题原因分析

    压力变送器现场问题原因分析压力变送器在现场使用当中,由于受到环境,安装位置等等因素的影响,会造成测量的准确度有所降低,或者会出现上述的种种问题,可以从以下几个方面逐步排除解决问题。1、压力变送器无输出①压力未引入压力变送器:检查导压管安装是否正确,各阀是否处于正常工作状态,引压管是否被堵塞;②电源电压不正确及负载电阻不正确;③电源极性错误;④输出回路断线;2、压力变送器误差大,输出达100%或0%①导压管、导压阀或吹洗阀堵塞:各管道应畅通,各阀门处于正常工作状态,各管道接头应密封;②测量回路不正确:检查配电器及二次仪表等与变送器之间的连线以及工作状态是否正常并排除故障;③零点、量程及线性电位器调错或损坏:返厂更换损坏元件重新调整;④高压端和低压端接反;⑤正负迁移数值不正确:请重新确认迁移的数值;3、压力变送器输出过高导压管:检查泄漏和堵塞。检查截止阀是否全开。 液体管道中的气体和气体管道中的液体。 导压管中液体的比重是否改变。 压力容室中的残渣。变送器电气连接:确认排线插头座是否清洁。电子部分检测:检测显示的压力值是否与实际的压力值有过大的偏差,如有需要重新标定或返厂处理;电路检查:显示压力值是否与电流输出相吻合,否则进行电流重调;电源:检查电源的输出。4、压力变送器输出不稳定参数检查:检查零点迁移和量程设置是否正确。回路接线:检查送给变送器的电压是否正常。检查间歇性的短路断路和多点接地。被测介质脉动:调整阻尼值。导压管:检查液体管道中的气体,或气体管道中的液体。电子部分检测:通过表头检查压力值是否稳定,从而判别不稳定是否由传感器和主电路板引起,如是则更换传感器和主电路板。5、压力变送器输出过低或无输出参数检查:检查零点迁移和量程设置是否正确。一次元件:检查元件的安装及工作条件。被测介质特性的任何变化都会影响输出。回路接线:检查送给变送器的电压是否正常。检查短路和多点接触。 检查极性是否接对。检查回路阻抗。导压管:检查压力连接是否正确。检查泄漏或堵塞。检查液体管中的气体。检查压力容室中的渣滓。检查截止阀是否全开,平衡阀是否关严。检查导压管中液体的密度是否改变。电气连接:检查传感器组件接线是否短路。确认排线插头座是否清洁。检查同传感器组件的接线。变送器电子部分故障:用备用板试验电路是否有故障,更换有故障的电路板。

  • 如何正确的选择压力变送器

    整合出色的线性度和精度高,其复杂的结构,坚固耐用,水利一般,水电,接触的许多行业,各种用途的工业自动化环境动荡的压力变送器智能,自我控制消费电子,航空航天,军工,石化,油井,电力,船舶,机床,如管道,以消除测量范围宽,道路,上述复杂的使用切轨道交通寿你可以使用引进的问题,选择一些常见的发射机结构。发射机的选择A。变送器的选择,而不是思维过程的二次高压气体,介质压力,一流的精度,温度范围,输入信号,励磁电压,兼容性,保护的范围必须是防爆类。高压气体:被分割,以确定压力测量值的最大值,通常情况下,你需要比发射机高压过程气体约1.5倍的最高值。很多,所以,你可以设置变送器考虑压力范围,精度,其波动。卢发射间接接触,我认为男人这些媒体的信息,媒体压力变送器的测量,并要考虑液体厚,泥口堵塞的压力,物质或腐蚀性溶剂的粘度:2,介质压力不会被破坏。这些因素将决定是否选择与媒体和膜分离信息间接的间接接触。曝光正常压力变送器是316不锈钢材料,媒体,当地媒体报道,如果你不腐蚀316不锈钢,差压变送器在绝对额来衡量媒体的压力,压力变送器它是适合的。如果,316不锈钢,腐蚀介质的男子,被测量滋润接触的地方发挥,以保持对媒体的压力变送器压力,可以被禁用,以防止压力变送器和媒体使他们不打你,延长你需要使用印章的化学品,生活压力变送器。温度级分辨率,精度,线性度,迟滞,非经常性的电气网络业务,零偏移和温度精度等级:3的影响。然而,第二阶非线性,迟滞,非重复性,精度高,价格越高。共同的温度范围:变送器的校准温度范围内,正常的工作温度范围和温度补偿范围。正常工作温度范围,是指午夜后没有摧毁在发射任务形式,超出范围和温度补偿,温度范围,将达到目标的功能少一些。温度补偿范围是典型的工作温度范围内的范围。在此范围内的任务,发射器,将达到的目标,其应有的功能实在。温度的变化,它的输入,从而影响零点漂移的两种方式之一。满量程输入的影响。的/-X读取的温度补偿中的+ + /超出温度范围ç/°ç,读的%%/℃的X /-的“+ + /-X,压力表满度等作为全规模: % - 在使用这些参数的不确定性导致不使用所有的X%。5,输入信号:... 20 mA的压力变送器的输入信号有轻微,有很多0 ... 20毫安,0 ... 10V,0 ... 5V等,四4 ... 20 mA和0 ...只要使用比喻,输入信号10V 2 ... 20毫安,2线,是其他三行。mV的两个信号输入,频率输入V和mA,数字输入,输入是否通过电子手段进行干预,以显示控制器和分散的发射机等,企业支出之间的时间间隔噪音和振动,也可以转移到一个大的信号,是没有选择的过程中的各种元素是不可能的。关于OEM设备和控制器的发射器是短暂的,变送器的毫安输入之间的间隔,减少输入信号,如果它被采纳的需求是最好的,内置,但有效的方法是最经济的缩小发射机。有一个信号输入的时间间隔,或通过远,强烈的电子干扰,建议您使用mA输入或频率输入电平。

  • 气相色谱测气体浓度

    [color=#444444]用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]测气体浓度如何取样?低浓度气体(几个ppm)能用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]测得纯度吗,如果不可以,可以通过哪种方法呢[/color]

  • 甲烷标准气体浓度确定

    老师好:我有一瓶甲烷标准气体标值5.89*10-6MOL/MOL,进入FID检测器后峰高80000,请教老师此时甲烷标准气体的浓度是多少?可以认定为5.89*12/22.4换算公式计算的约 3.15MG/L3?谢谢。

  • 一体化温度变送器

    一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。 热电阻温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20mA的恒流信号。 热电偶温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换为4~20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出最大值(28mA)以使仪表切断电源。 一体化温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。 一体化温度变送器的输出为统一的4~20mA信号;可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表。

  • 气相色谱TCD,标定气体和待测气体浓度要接近吗

    [color=#444444][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]TCD,标定气体和待测气体浓度要接近吗?[/color][color=#444444]先按标气计算校正因子,然后测待测气体峰面积,计算浓度。。。这样误差很大吗?[/color]

  • 关于标准气体浓度的确定(已解决)

    我是个新手,基本算是没有接触过GC,最近新来一GC仪器,马上就要进行安装调试了。我想在工程师来之前把今后可能测到的气体的标准气体敲定,到时候可以现场好好学习下。我从网上搜索了些许资料看了下,到现在为止还是有很多不明了的问题,请大侠们帮助:1,主要的就是标准气体的浓度的确定,比如,我想在今后测CO2, CO, N2等,我可以选择买混合标准气体,但是他们的配比应该由自己根据具体的实验给出一个合适的范围。比如我测试的样品中含有较高浓度的(CO2,80%, CO 10%, N2 10%), H2作为平衡气,那我应该怎么给出标准气体的配比呢。谢谢大家!

  • 【分享】差压变送器三种迁移

    零点迁移分为无迁移、负迁移和正迁移三种情况,下面分别加以介绍: 一、无迁移。上图所示,将正负压室分别与容器下部和上部的取压点相连通,并保证正压室与零液位等高;连接负压室与容器上部取压点的引压管中充满与容器液位上方相同的气体,由于气体密度比液体小很多,则取压点与负压室之间的静压差很小,可以忽略。设差压变送器正负压室所受的压力分别为P+和P-,则有: P+=P0+H g,P-=p0 △P=P+ - P-= H g 可见,当H=0时,△P=0,差压变送器未受任何附加静压;当H=Hmax时,△P=△Pmax。这说明差压变送器无需迁移。 二、正迁移。在实际安装差压变送器时,往往不能保证变送器和零液位在同一水平面上,如上图,设连接负压室与容器上部取压点的引压管中充满气体,并忽略气体产生的静压力,则差压变送器正负压室受到的压力分别为 P+= H g+h g+P0 P-=P0 所以 △P=P+ - P-= H g+h g= H g+C, 可见,当H=0时,△P= C差变受到一个附加正压差作用。使其输出I4mA。为使H=0时,I=4mA,就需设法消去C的作用。由于C0,故需正迁移。 三、负迁移。如上图所示,当容器中液体上方空间的气体是可凝的,如水蒸汽,为保持负压室所受的液柱高度恒定,或者被测介质有腐蚀性,常常在差压变送器正负压室与取压点之间分别装有隔离灌,并充以隔离液。设隔离液的密度为ρ2,则 P+=h1 g+H g+P0 P-=h2 g+P0 所以 △P= h1 g+H g- h2 g= H g-B 式中B= h1 g- h2 g 可见,当H=0时,△P=-B0差压变送器受到一个附加的差压作用,使其输出I4mA。为使H=0时,差变输出I=4mA,就要消去-B的作用。由于要迁移的量为负值,因此称负迁移。

  • 数字压力变送器的优点有哪些?

    中国仪器仪表网介绍——数字显示压力变送器有哪些用途什么是数字压力变送器,数字压力变送器的优点有哪些?1、数字显示压力变送器有哪些用途?答:数字显示压力变送器广泛用于冶金、石油、矿山、发电、化工、船舶等行业的气体与液体的监测和控制。2、什么是数字压力变送器? 答:数字压力变送器是将压力信号转换成数字信号的压力显示仪表。它是由高精度压力传感器和大规模集成电路组装而成,工作电源为AC220V。数字压力变送器应垂直安装在压力系统上。3、.数字压力变送器的优点有哪些? 答:(1)具有温度、零位自动补偿功能,能对传感器输出信号随时跟踪采样; (2)性能稳定,抗干扰能力强,结构设计紧凑轻巧; (3)能适用于一般振动的场所。 (4)精度高,工作稳定可靠,现场显示寿命长。来源——中国仪器仪表网

  • 气相色谱的液体和气体进样浓度如何换算?

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]新手小白,请教各位大神GC的液体进样浓度如何换算成气体进样的浓度。举例:液体进样1微升的100纳克/微升的样品气化后所产生的气体浓度如何换算成1ml定量环所需要的PPM浓度?

  • 检测甲苯气体的浓度

    [color=#444444]从用的第一台色谱到现在换了一台新的色谱,只是做一件事情,用来检测甲苯气体的浓度,其中涉及到测甲苯初始浓度,这个时候发现同样的甲苯气体,但是出来的峰会越出越高越出越高,峰面积一直增大。之前怀疑是用的塑料管会吸附甲苯,换了不锈钢管之后,这个问题依然存在。想问一下各位,这个问题的原因是什么?[/color]

  • 【分享】传感器与变送器的区别

    传感器是把非电物理量如温度、压力、液位、物料、气体特性等转换成电信号或把物理量如压力、液位等直接送到变送器。变送器则是把传感器采集到的微弱的电信号放大以便转送或启动控制元件。或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源。根据需要还可将模拟量变换为数字量。  传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。还有一种变送器不是将物理量变换成电信号,如一种锅炉水位计的“差压变送器",他是将液位传感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通过仪表管送到变送器的波纹管两侧,以波纹管两侧的差压带动机械放大装置用指针指示水位的一种远方仪表。当然还有把电气模拟量变换成数字量的也可以叫变送器。

  • 【分享】大气中污染物浓度表示方法与气体体积换算

    污染物浓度表示方法大气中污染物浓度有两种表示方法:一是单位体积气体内所含污染物的质量数(质量-体积浓度),常用单位为mg/m3或μg/m3;二是污染物体积与气样总体积的比值(体积-体积浓度),常用单位为ppm或ppb。ppm系指在100万体积空气中含有害气体或蒸气的体积数,表示百万分之一;ppb是ppm的1/1000。显然,第二种浓度表示方法仅适用于气态或蒸气态物质。两种浓度的换算关系如式:式中: Cp——以ppm表示的气体浓度;C——以mg/m3表示的气体浓度;M——污染物质的分子量,g;22.4——标准状态下(0℃,101.325kPa)气体的摩尔体积,L。气体体积换算气体体积是温度和大气压力的函数,随温度、压力的不同而发生变化。我国空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准是以标准状态下(0℃,101.325kPa)时的气体体积为对比依据。为使计算出的污染物浓度具有可比性,应将监测时的气体采样体积换算成标准状态下的气体体积。根据气体状态方程,换算式如式:式中:V0——标准状态下的采样体积,L或m3;Vt——现场状态下的采样体积,L或m3;t——采样时的温度,℃;P——采样时的大气压力,kPa。

  • 关于气体折算浓度的计算

    折算浓度=实测浓度*实测空气过量系数/规定的空气过量系数,燃烧的锅炉有规定空气过量系数。如果测定的气体只是一般的排气筒,不涉及到燃烧,里面的氧含量很接近空气,实测空气过量系数就很大,这个规定的空气过量系数怎么取?有什么标准规定了?

  • 【求助】拉曼检测气体浓度时若干疑问。

    请教:我在学习拉曼散射有关知识的时候,看到拉曼散射普遍用于固体液体的检测,关于气体检测方面的应用较少,网络上只有一家美国公司出了一款相关产品。。搜索了一下大概是由于气体分子散射截面较小导致散射光强度太小,较难检测。看了一些论文后,了解到拉曼散射光(斯托克斯)和入射光功率以及气体浓度有一定关系。如果想利用拉曼散射检测气体浓度,主要工作就是想办法提高入射光功率(比如利用近共焦腔等)但是还有一些基本的原理没搞明白。。想在此请教下各位。1,受激拉曼散射是不是能较大的提高散射光功率,那能用受激拉曼散射光来检测气体浓度吗?2,受激拉曼和自发拉曼散射的产生区别是不是就是入射光功率达到拉曼阈值,如果受激拉曼光不包含气体浓度信息,那么提高入射光功率不也会产生一些受激拉曼散射光么?3,有没有利用拉曼检测气体浓度的实例?请介绍一下。所学尚浅,感谢各位解答

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