トランスミッターの選定
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1、トランスミッターで測定すべき圧力の種類:まず、システム内で測定すべき圧力の最大値を特定します。一般的には、その最大値の約1.5倍程度の圧力範囲を持つトランスミッターを選択する必要があります。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、ピーク値や持続的な不規則な上下変動が生じるためであり、このような瞬間的なピーク値は圧力センサーを破壊する可能性があります。また、持続的な高圧値や、トランスミッターの定格最大値をわずかに超える値もセンサーの寿命を短くします。しかし、そうすると精度が低下してしまいます。したがって、バッファを用いて圧力のノイズを低減することはできるが、そ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択する際には、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。2. どのような圧力媒体か:考慮すべきは、圧力トランスミッターが測定する媒体です。粘性のある液体や泥状物質は圧力ポートを詰まらせる可能性があります。また、溶剤や腐食性物質が、これらの媒体と直接触れるトランスミッター内の材料を損傷させる可能性もあります。以上の要因が、直接式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。一般的な圧力変換器の接液部には316ステンレス鋼が使用されています。もし測定対象の媒体が316ステンレス鋼を腐食させない場合、ほぼすべての圧力変換器でその媒体の圧力を測定することが可能です。一方、媒体が316ステンレス鋼を腐食させる場合は、化学的シールを用いる必要があります。これにより、媒体の圧力を測定できるだけでなく、媒体が圧力変換器の接液部に触れるのを効果的に防ぎ、圧力変換器を保護してその寿命を延ばすことができます。3、変換器に求められる精度: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、ゼロ点のずれ、および温度の影響などがあります。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。あらゆる電子式の計測器には精度誤差が存在しますが、各国で定められている精度基準は異なります。例えば、中国やアメリカなどでは、精度基準はセンサーの線形性が最も良い領域、つまり一般的に言うと測定範囲の10%から90%の間の精度とされています。一方、ヨーロッパでは精度基準は線形性が最も悪い領域、つまり一般的に言うと測定範囲の0%から10%および90%から100%の間の精度とされています。ヨーロッパの精度基準が1%の場合、中国の精度基準は0.5%となります。4、トランスミッターの温度範囲:通常、1つのトランスミッターには2つの温度範囲が設定されており、それは通常運転時の温度範囲と、温度補償が可能な範囲です。 正常動作温度範囲とは、トランスミッタが動作状態で損傷しない温度範囲のことであり、この範囲を超えると、所定の性能指標を達成できない場合があります。 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。この範囲内で使用すれば、トランスミッターは必ずその本来の性能指標を達成します。温度は二つの面からその出力に影響を与える。一つはゼロ点ドリフト、もう一つはフルスケール出力に与える影響である。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。5、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。どの出力を選択するかは、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、また「ノイズ」やその他の電子的干渉信号の有無など、さまざまな要因によって決まります。アンプが必要か、アンプの設置場所など。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。出力信号を増幅する必要がある場合は、内蔵アンプを備えた送信機を使用するのが望ましいです。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注意するだけでなく、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。(さまざまな計測上のニーズにより、市場には多種多様な圧力変換器の出力信号が存在し、主に4...20mA、0...20mA、0...10V、0...5Vなどがあります。しかし、最も一般的に使用されているのは4...20mAと0...10Vの2種類です。ここで挙げた出力信号のうち、4...20mAのみが2線式であり、出力が何線式かというのは接地線やシールド線を含まないもので、それ以外はすべて3線式です)6、どのような励磁電圧を選ぶか:出力信号のタイプによって、どのような励磁電圧を選ぶかが決まります。多くのアンプ型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。一部の送信機は定量で設定されており、安定した動作電圧が必要となるため、得られる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どうかが決まります。送信機を選択する際には、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: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。一般的に言って、この点は重要です。特にOEM製品において。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負荷動作後に「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す。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できます。9、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、特に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、将来的な作業環境や湿度、トランスミッターの設置方法、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。10. トランスミッターと他の電子機器との接続方法:短距離接続が必要か?長距離接続を利用する場合、コネクタが必要か?11. その他:上記のパラメータを決定した後、お客様の圧力トランスミッターのプロセス接続インターフェースや供給電圧も確認する必要があります。特殊な環境で使用する場合は、防爆性や保護等級も考慮する必要があります。