La mayoría de los transmisores de presión y de diferencia de presión cuentan con un dispositivo de “desplazamiento del punto cero”, que permite desplazar dicho punto cero, es decir, el punto de inicio del rango de medición, tanto en dirección positiva como negativa, a fin de adaptarse a las diferentes necesidades en el lugar de producción. En la práctica, la migración puede dividirse en tres tipos: sin migración, migración negativa y migración positiva. El rango de medición del transmisor es igual a la suma del rango total y del desplazamiento, es decir, rango de medición = rango total + desplazamiento. Como se muestra en la figura, el rango de A es de 40 kPa; el valor de migración es de -40 kPa. El rango de medición es de -40 a 0 kPa ; El rango de B es de 40 kPa, sin desplazamiento, y el rango de medición es de 0-40 kPa ; El rango de C es de 40 kPa, la cantidad de desplazamiento también es de 40 kPa, y el rango de medición está entre 40 y 80 kPa. Desplazamiento del punto cero del transmisor de presión yunrun.com.cn/tech/549.html. Como se puede observar en el gráfico, las curvas de características de entrada y salida para los desplazamientos positivos y negativos son, en realidad, las mismas curvas que se obtendrían sin ningún desplazamiento, pero desplazadas a lo largo del eje horizontal que representa la magnitud de la entrada. La migración positiva se mueve en la dirección positiva, mientras que la migración negativa se mueve en la dirección negativa. La distancia recorrida es precisamente la magnitud de la migración. Por lo tanto, la esencia de la migración positiva y negativa consiste en ajustar el transmisor para modificar los límites superior e inferior del rango de medición, sin que cambie el tamaño del propio rango. También se puede recordar de esta manera: cuando la presión de entrada es cero (0%), la señal de corriente de salida también es cero (0%). En ese caso, no hay migración ; Cuando la presión de entrada es cero (0%), la señal de corriente de salida es positiva, es decir, superior al punto cero de funcionamiento; en este caso se produce un desplazamiento negativo ; Cuando la presión de entrada es cero (0%), la señal de corriente de salida es negativa, menor que el punto cero de funcionamiento; se trata, por lo tanto, de un desplazamiento positivo. No todos los transmisores cuentan con función de migración; por ejemplo, los transmisores de temperatura convencionales rara vez la tienen, y cuando la tienen, su funcionalidad es muy limitada. Las aplicaciones que más se benefician de la migración son los transmisores de presión y de diferencia de presión; esto se debe a las necesidades de uso y a la estructura de sus componentes. Pero es muy difícil migrar los transmisores de diferencia de presión con función de raíz cuadrada. ¿Por qué es necesario realizar un desplazamiento del punto cero en los transmisores de presión? Primero, Changhui Instruments les mostrará algunos problemas reales que surgen durante la producción. 1. Problema de medición del nivel de líquido en recipientes cerrados: Para medir el nivel de líquido en recipientes cerrados se utilizan transmisores de presión. Si el medio gaseoso tiende a condensarse, entonces lo que entra en las tuberías de transmisión y en la cámara de presión negativa es líquido condensado. Esto hace que cambie el nivel del líquido en la cámara de presión negativa, lo que a su vez provoca errores en la medición. Por lo tanto, en la sección general se instala un recipiente de equilibrio delante del conducto que se encuentra en la cámara de presión negativa; dicho recipiente se llena con líquido de condensación. Para medir medios dañinos y corrosivos, con el fin de evitar que estos ingresen al transmisor, también es necesario instalar un aislador y llenar el tubo de transmisión de líquido aislante. En los dos tipos de pruebas mencionadas, debido a la presencia de condensado, la señal de la cámara a presión negativa del transmisor será mayor que la señal de la cámara a presión positiva, lo que impedirá realizar las pruebas. Si es posible invertir las conexiones positiva y negativa del transmisor, entonces eso puede ser útil. Pero cuando el nivel del líquido aumenta, la salida del transmisor disminuye, lo cual puede generar confusiones. Además, esto también dificulta la conexión con el sistema de control. Para resolver este problema, es necesario utilizar la migración negativa, de modo que el punto cero del transmisor comience desde una presión diferencial negativa. De esta manera, se podrán satisfacer los requisitos de uso. 2. Problemas cuando el transmisor se encuentra por debajo del punto de toma de presión. Por lo general, los transmisores se instalan por debajo del punto de toma de presión, y los tubos de conducción están completamente llenos de agua condensada. Debido a la presión estática de la columna de agua, la corriente de salida del transmisor incluye esa presión. Cuanto mayor sea la distancia vertical entre el punto de medición y el transmisor, mayor será el error que se genera. Se realizó un análisis detallado de la pregunta “¿Cómo corregir el error que produce la presión estática de la columna de líquido en las mediciones del transmisor de presión?”. Al medir el nivel de líquido en un recipiente abierto, si el transmisor está instalado debajo del recipiente, también se producirán errores de medición debido a la presión estática de la columna de líquido que se mide; los resultados serán similares a los mencionados anteriormente. Para resolver los problemas anteriores, es necesario utilizar la migración positiva: se debe ajustar el valor de salida del transmisor a cero (4 mA). De esta manera, se elimina el valor de la presión estática del colchón de líquido. El valor de salida del transmisor, después de la migración correcta, representa el valor real de la presión de trabajo. 3. Mejorar la precisión de la medición mediante el desplazamiento del rango de medición. Ejemplo 1: Hay una caldera industrial con una capacidad de 35 t/h; su consumo de gas siempre es superior a 25 t/h. Para mejorar la precisión en la medición del caudal, se podría considerar cambiar el rango de medición del instrumento de display a 20-40 t/h. El transmisor, a su vez, se encargaría de ajustarse a este nuevo rango mediante un desplazamiento positivo. Se sabe que, cuando G=40t/h, △P=60kPa. En ese caso, se puede utilizar la siguiente fórmula para realizar los cálculos: http://yunrun.com.cn/upload/201607/05/201607051501376772.png. En esta fórmula, △Pmax representa el límite máximo de diferencia de presión que puede manejar el instrumento ; △P es cualquier diferencia de presión ; G es un caudal de masa arbitrario ; Gmax es el caudal masivo del instrumento al valor máximo de la diferencia de presión. Según los resultados del cálculo anterior: cuando el caudal G=20 t/h, la diferencia de presión correspondiente es △P=15 kPa ; Cuando el caudal G=40 t/h, la diferencia de presión correspondiente es △P=60 kPa. En este caso, el rango del transmisor se reduce a 0-45 kPa, lo que permite un desplazamiento positivo y hace que el rango de medición del transmisor sea de 15-60 kPa. La caudalidad correspondiente es de 20-40 t/h, lo cual aumenta la precisión de las mediciones. Ejemplo 2: En la producción, el rango de variación de la temperatura a medir es de 500-600°C. Si se selecciona un transmisor de temperatura con un rango de medición de 0-800°C y una precisión de 0,5 grado, entonces su error máximo de medición será de ±4°C. Sin embargo, si se utiliza la migración positiva para comprimir el rango de medición y se elige un transmisor de temperatura con un rango de 400-800 °C, manteniendo la misma precisión, el error máximo de medición será de ±2 °C; la migración mejora así la precisión de las mediciones. Cabe señalar que solo algunos transmisores de temperatura cuentan con la función mencionada, por lo que es necesario prestar atención a esta característica al elegirlos. Como se puede observar en los ejemplos anteriores, en el lugar de producción, debido a la gran variedad de parámetros de medición y equipos, las exigencias en cuanto a las mediciones también son muy diferentes. Por lo tanto, es necesario que los transmisores cuenten con una función de ajuste, para que los usuarios puedan realizar dichos ajustes fácilmente sobre el terreno, de acuerdo con las necesidades reales de medición en la producción.