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私は初心者で、現在*圧変を学んでいます。圧力変換器、差圧変換器、絶対圧変換器は、いつ選択するのが最も適切でしょうか??
この質問をするには、まず最初にこれら3つの概念さえ理解していないのに、どうやって選定について語れるというのか
それなら、簡単に説明してもらえますか?私はこの分野に初めて触れるので、ネット上の資料は理解できないようです。もっと分かりやすく教えてもらえませんか?
これは、パンやまんじゅう、花巻き、ご飯を具体的にいつ食べるかということですよね?簡単には言えない。基本的なことは百度で自分で調べられます。
この工程設計は彼らが決定するものですが、あなたは彼らが提案した内容が妥当かどうかをチェックすることができます。設置と購入先は、あなたが注目すべきポイントです。
これは全体的に言って、作業条件に応じて選択されるものです
パラメーターテーブルを送信機メーカーに送れば、彼らが適切なものを選んでくれます。その後、サンプルを見ればすぐに全てわかります!:lol
4階では表圧、絶対圧力、負圧の概念について説明しました。この概念に基づき、測定対象となる媒体の物理的性質や環境状況を詳しく把握すればよいのです。例えば、媒体の温度、圧力範囲、腐食度、単相か二相(多相)か、設置方法(垂直・水平)、周囲の電磁環境、温度、電源の伝送距離、屋外か屋内かでの設置、そしてトランスミッターの付属品(端子直接接続部、バルブアセンブリ)などです。差圧の場合は、液面の測定か流量か、あるいはプロセス機器の両端の差圧などによって異なります。経験豊富な先輩に積極的に相談し、同時に計測器の基礎知識も学べば、上達は早いでしょう。
圧力変換器は、主に圧力検出素子であるセンサー(圧力センサーとも呼ばれる)、測定回路、およびプロセス接続部品の3つの部分で構成されています。それは、圧力検出素子センサーが感知するガスや液体などの物理的な圧力パラメータを、4~20mAのDC信号などの標準的な電気信号に変換し、指示警報器、記録計、調節器などの二次計測器に供給して、測定、指示、およびプロセスの調節を行う。 圧力変換器の選定方法として、以下の点を参考にしてください。1、どのような圧力媒体か:粘性のある液体や泥は圧力接続部を塞いでしまいます。また、溶剤や腐食性のある物質は、これらの媒体と直接接触する変換器内の材料を損傷させる可能性があります。上記の要因が、直接型の隔離膜および媒体と直接接触する材料を選択するかどうかを決定します。 2、トランスミッターに必要な精度は? 精度を決定する要因には、非線形性、遅延性、再現性の欠如、温度、ゼロ点オフセット、および温度の影響がある。しかし、主に非線形性、遅延性、非反復性のため、精度が高くなるほど価格も高くなります。 3、トランスミッターはどのような圧力を測定するか まずシステム内で測定される圧力の最大値を決定し、一般的にはその最大値の約1.5倍程度大きい圧力範囲を持つトランスミッターを選択する必要がある。これは主に、多くのシステム、特に水圧測定や加工処理において、ピーク値や継続的な不規則な上下変動が存在し、このような瞬間的なピーク値が圧力センサーを破壊してしまうためです。持続的な高い圧力値、またはトランスミッタの校正された最大値をわずかに超えると、センサーの寿命が短くなり、精度も低下します。そこで、バッファを用いて圧力のノイズを低減することができるが、これによりセンサーの応答速度が低下する。したがって、トランスミッターを選ぶ際には、圧力範囲、精度、および安定性を十分に考慮する必要があります。 4、どのような出力信号が必要か——mV、V、mA、周波数、デジタル出力など——出力の選択は、トランスミッタとシステムコントローラやディスプレイ間の距離、「ノイズ」やその他の電子的干渉信号の有無、アンプが必要かどうか、アンプの配置など、さまざまな要因によって決まります。多くの送信機とコントローラーの間の距離が短いOEM機器においては、mA出力の送信機を使用することが、最も経済的かつ効果的な解決策です。 5、トランスミッタの温度範囲 通常、1つのトランスミッタには2つの温度範囲が指定されている。そのうち1つが正常動作温度で、もう1つが温度補償範囲である。正常動作温度範囲とは、トランスミッタが動作状態にあっても損傷しない温度範囲を指し、温度補償範囲を超えると、所定の性能指標を達成できない場合がある。 温度補償範囲は、動作温度範囲よりも小さい典型的な範囲です。この範囲で動作させれば、送信機は間違いなく所定の性能指標を達成します。温度変化は、出力に2つの側面から影響を与えます。1つはゼロ点ドリフトで、もう1つは全範囲出力に与える影響です。例えば、フルスケール時の+/-X%/℃、測定値時の+/-X%/℃、温度範囲を超えた場合のフルスケール時の+/-X%、温度補正範囲内での測定値時の+/-X%などです。これらのパラメータがないと、使用時に不確実性が生じます。トランスミッタ出力の変化が度単位で起こるのは、圧力変化によるものなのか、それとも温度変化によるものなのか。温度の影響は、トランスミッタの使い方を理解する上で最も複雑な部分です。 出力信号を増幅する必要がある場合は、内蔵アンプ付きのトランスミッターを使用するのが最善です。長距離伝送や強い電子干渉信号が存在する場合は、mAレベルの出力または周波数出力を使用するのが最適です。 RFIやEMIの値が高い環境では、mA出力または周波数出力を選択することに加えて、特別な保護装置やフィルターも考慮する必要があります。 6、どのような励磁電圧を選ぶか 出力信号の種類によって、どのような励磁電圧を選ぶかが決まります。多くのトランスミッタには内蔵の電圧調整装置があり、そのため電源電圧の範囲が広い。一部のトランスミッタは定量設定であり、安定した動作電圧が必要となるため、動作電圧によってレギュレータ付きのセンサーを使用するかが決まります。トランスミッタを選定する際には、動作電圧とシステムコストを総合的に考慮する必要があります。 7、交換可能な送信機が必要かどうか 必要な送信機が複数の使用システムに対応できるかを確認する。一般的に、これは非常に重要であり、特にOEM製品においてはそうです。製品が顧客の手元に届いてしまうと、顧客が校正のためにかける費用はかなり大きくなります。製品が優れた互換性を持っていれば、使用するトランスミッターを変更してもシステム全体の性能に影響はありません。 8、トランスミッタのケース トランスミッタのケースにおいて、しばしば見過ごされがちなのがそのラックであるが、これは後の使用において徐々にその欠点が明らかになってくる。トランスミッターを選定する際には、将来的な使用環境、湿度、取り付け方法、強い衝撃や振動が発生する可能性などを必ず考慮しなければなりません。 9、トランスミッターは過負荷動作後も安定性を維持する必要がある。ほとんどのトランスミッターは過剰な動作を経ると「ドリフト」が生じるため、購入前にその安定性を確認しておくことが非常に重要である。このような事前の対策により、将来的な使用時に発生しうる様々な問題を軽減することができる。 10、トランスミッタとその他の電子機器間の接続方法はどのようなものか。
それは適切ではない。マントウや花巻なら交互に食べ替えられるが、圧力や圧力差は無理だ