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Resumen: La migración al nivel cero se divide en tres situaciones: sin migración, migración negativa y migración positiva. Se conectan las cámaras de presión positiva y negativa con los puntos de medición ubicados en la parte inferior e inferior del recipiente, respectivamente; además, se asegura que la cámara de presión positiva esté a la misma altura que el nivel del líquido cero; ¿El tubo de medición que conecta la cámara de presión negativa con los puntos de medición en la parte superior del recipiente está lleno del mismo gas que se encuentra por encima del nivel del líquido en el recipiente? La migración del punto cero puede ocurrir de tres maneras: sin migración, migración negativa y migración positiva. A continuación, se describe cada uno de estos casos: 1. Sin migración. Como se muestra en la imagen, las cámaras de presión positiva y negativa se conectan respectivamente con los puntos de medición ubicados en la parte inferior y superior del recipiente. Además, se asegura que la cámara de presión positiva esté a la misma altura que el nivel de líquido cero ; El tubo de transmisión que conecta la cámara de presión negativa con el punto de medición en la parte superior del recipiente está lleno de un gas idéntico al que se encuentra por encima del nivel del líquido en el recipiente. Dado que la densidad del gas es mucho menor que la del líquido, la diferencia de presión estática entre el punto de medición y la cámara de presión negativa es muy pequeña, por lo que puede ser ignorada. Supongamos que las presiones en las cámaras de presión positiva y negativa del transmisor de diferencia de presión son P+ y P-, respectivamente. Entonces, tenemos: P+ = P0 + Hg, y P- = P0. Por lo tanto, △P = P+ – P- = Hg. Se puede ver que, cuando H = 0, △P = 0; es decir, el transmisor de diferencia de presión no está sometido a ninguna presión estática adicional ; Cuando H = Hmax, entonces △P = △Pmax. Esto demuestra que el transmisor de diferencia de presión no necesita ser trasladado. II. Migración positiva. Durante la instalación real del transmisor de diferencia de presión, a menudo no es posible garantizar que el transmisor y el punto de medición del nivel cero estén en el mismo nivel. Como se muestra en la imagen anterior, supongamos que el tubo que conecta la cámara de presión negativa con el punto de medición en la parte superior del recipiente está lleno de gas. Si se ignora la presión estática generada por el gas, entonces las presiones que actúan sobre las cámaras de presión positiva y negativa del transmisor serán P+= Hg+hg+P0 y P-=P0. Por lo tanto, △P = P+ – P- = Hg+hg = Hg+C. Se puede ver que, cuando H=0, △P=C; es decir, el transmisor recibe una presión adicional positiva. Para que su salida sea I>4mA. Para que, cuando H=0, I=4mA, sea necesario encontrar una manera de eliminar el efecto de C. Dado que C>0, es necesario un movimiento positivo. III. Migración negativa. Como se muestra en la imagen anterior, cuando el gas que se encuentra en el espacio por encima del líquido dentro del recipiente es condensable, como el vapor de agua, para mantener constante la altura de la columna de líquido sobre la cámara a presión negativa, o cuando el medio a medir es corrosivo, con frecuencia se instalan vasos de separación entre las cámaras a presión positiva y negativa del transmisor de diferencia de presión, y estos vasos se llenan con un líquido aislante. Supongamos que la densidad del líquido aislante es ρ2. Entonces, P+ = h1g + Hg + P0 y P- = h2g + P0. Por lo tanto, △P = h1g + Hg – h2g = Hg – B. Aquí, B = h1g – h2g. Se puede ver que, cuando H = 0, △P = -B