国产精品久久久久久久久久 淺談差壓變送器的遷移-江蘇省盈德装备制造有限责任公司
 
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  發布時(shi)間:2025-11-26

淺談差(cha)壓變送器(qi)的遷移

1.液(ye)面的遷移(yi)  
    應用 差壓(ya)變送器 測(ce)量液面時(shi),如果差壓(ya)變送器的(de)正、負壓室(shi)與容器的(de)❄️取壓點處(chu)在同一水(shui)平面上,就(jiu)不需要遷(qian)移。而在實(shi)際應用中(zhong),出于對設(she)備安裝位(wei)置和便于(yu)維護等☀️方(fang)面的考慮(lü),測📱量儀表(biao)不一定都(dou)能與取壓(ya)點在同一(yi)水平面上(shang);又如被測(ce)介質是強(qiang)腐蝕性或(huo)重粘度🔱的(de)液體,不能(neng)直接把介(jie)質引入測(ce)壓儀表,必(bi)須安裝隔(ge)離液罐,用(yong)隔離液來(lai)傳遞壓力(li)信号,以防(fang)被📞測儀表(biao)被腐蝕。這(zhe)時就要考(kao)慮介質和(he)隔離液的(de)液柱對🌐測(ce)壓儀表讀(du)數的影響(xiang)。   
    差壓變送(song)器測量液(ye)位安裝方(fang)式主要有(you)三種,爲了(le)能夠正确(que)指示液位(wei)的高度,差(cha)壓變送器(qi)必須做一(yi)🐕些技術處(chu)理——即🏃🏻遷移(yi)🔴。遷移分爲(wei)無遷移、負(fu)遷移和正(zheng)♋遷移.。
1.1 無遷(qian)移   
    将差壓(ya)變送器的(de)正、負壓室(shi)與容器的(de)取壓點安(an)裝在同一(yi)水平面上(shang),如圖1所示(shi)。
差壓變送(song)器無遷移(yi)原理圖
差(cha)壓變送器(qi)負遷移原(yuan)理圖
    設A點(dian)的壓力爲(wei)P-,B點的壓力(li)爲P+,被測介(jie)質的密度(du)爲ρ,重🍓力加(jia)速度爲g,則(ze)ΔP= P+- P-=ρgh+ P-- P-=ρgh;如果爲敞(chang)口容器,P-爲(wei)大氣壓力(li),ΔP=P+=ρgh,由此可見(jian),如果差壓(ya)變送器正(zheng)壓室和取(qu)壓點相連(lian),負壓🛀🏻室通(tong)大氣,通過(guo)測B點的表(biao)壓力🔞就可(ke)知液面的(de)高度㊙️。   
    當液(ye)面由h=0變化(hua)爲h=hmax時,差壓(ya)變送器所(suo)測得的差(cha)壓由ΔP=0變爲(wei)ΔP=ρghmax,輸🐆出由4mA變(bian)爲20mA。   
    假設差(cha)壓變送器(qi)對應液位(wei)變化所需(xu)要的儀表(biao)量程爲30kPa,當(dang)液面由空(kong)液面變爲(wei)滿液面時(shi),所測得的(de)差壓由🈲0變(bian)爲30kPa,其特性(xing)曲線如圖(tu)4中的(a)所示(shi)。
差壓變送(song)器測量範(fan)圍、量程範(fan)圍和遷移(yi)量的關系(xi)
1.2 負遷移   
    如(ru)圖2所示,爲(wei)了防止密(mi)閉容器内(nei)的液體或(huo)氣體進入(ru)差壓變送(song)器的取壓(ya)室,造成引(yin)壓管線的(de)堵塞或腐(fu)蝕,在差壓(ya)變送器的(de)正、負壓室(shi)與取壓點(dian)之間分别(bie)裝有隔離(li)液罐,并充(chong)以隔離液(ye),其密度爲(wei)ρ1。
當H=0時,P+=ρ1gh1 P-=ρ1g(H+h1)  ΔP= P+- P-=-ρ1gH    
當H=Hmax時(shi),P+=ρ1gh1 +ρgH P-=ρ1g(H+h1)
ΔP= P+- P-=ρgH-ρ1gH=(ρ-ρ1)gH    
    當H=0時,ΔP=-ρ1gH,在差(cha)壓變送器(qi)的負壓室(shi)存在一靜(jing)壓力ρ1gH,使差(cha)壓💰變🏃‍♀️送器(qi)的輸出小(xiao)于4mA。當H=Hmax時,ΔP=(ρ-ρ1)gHmax,由(you)于在實際(ji)工作中ρ1》ρ,所(suo)以,在㊙️最高(gao)液位時,負(fu)壓室的壓(ya)力也遠大(da)于正壓室(shi)的壓力,使(shi)儀表輸出(chu)仍小于實(shi)際液面所(suo)對應的儀(yi)‼️表輸出。這(zhe)樣就破壞(huai)了變送器(qi)輸出與液(ye)位之間的(de)正常關系(xi)。爲了使儀(yi)表輸✌️出和(he)實際液面(mian)相對應,就(jiu)必須把負(fu)壓室👌引壓(ya)管線這段(duan)H液柱産生(sheng)的靜壓力(li)ρ1gH消除掉,要(yao)想消除這(zhe)個靜壓力(li),就要調校(xiao)差壓變送(song)器,也就是(shi)對差壓變(bian)送器進行(hang)負遷移,ρ1gH這(zhe)個靜壓力(li)🚶‍♀️叫做遷移(yi)量。   
    調校差(cha)壓變送器(qi)時,負壓室(shi)接輸入信(xin)号,正壓室(shi)通🔞大氣。假(jia)設儀表的(de)量程爲30kPa,遷(qian)移量ρ1gH=30kPa,調校(xiao)時,負壓室(shi)加壓30kPa,調整(zheng)差壓變送(song)器🍓零點😍旋(xuan)鈕,使其輸(shu)出爲4mA;之後(hou),負壓室不(bu)加壓,調整(zheng)差壓變送(song)器量程旋(xuan)鈕,直至輸(shu)出爲20mA,中間(jian)三點按等(deng)刻度校驗(yan)。輸🙇‍♀️入與輸(shu)出的關系(xi)見表1)

    當液(ye)面由空液(ye)面升至滿(man)液面時,變(bian)送器差壓(ya)由ΔP=-30kPa變化至(zhi)🌈ΔP=0kPa,輸出電流(liu)值由4mA變爲(wei)20mA,其特性曲(qu)線如圖4中(zhong)的(b)所示。
1.3 正(zheng)遷移   
    在實(shi)際測量中(zhong),變送器的(de)安裝位置(zhi)往往與最(zui)低液位不(bu)在🔱同🐇一水(shui)平面上,如(ru)圖3所示。容(rong)器爲敞口(kou)容器🌈,差壓(ya)變送器的(de)♋位置比最(zui)低液位低(di)h距離,ΔP=P =ρgH+ρgh。  
當H=0時(shi),ΔP=ρgh,在差壓變(bian)送器正壓(ya)室存在一(yi)靜壓力,使(shi)其輸出大(da)于4mA。   
當H=Hmax時,ΔP=ρgH+ρgh,變(bian)送器輸出(chu)也遠大于(yu)20mA,因此,也必(bi)須把ρgh這段(duan)靜壓力消(xiao)除🏃‍♂️掉,這就(jiu)是正遷移(yi)。
    調校時,正(zheng)壓室接輸(shu)入信号,負(fu)壓室通大(da)氣。假設儀(yi)表量程仍(reng)爲✂️30kPa,遷移量(liang)ρgh=30kPa。 輸入與輸(shu)出的關系(xi)見表2)。

    其特(te)性曲線如(ru)圖4中的(c)所(suo)示。如果現(xian)場所選用(yong)的差💰壓變(bian)送器屬智(zhi)能型,能夠(gou)與HART手操器(qi)進行通訊(xun)協議,可以(yi)直接用手(shou)操器對其(qi)🏒進行調校(xiao)。
1.4 測量範圍(wei)、量程範圍(wei)和遷移量(liang)的關系   
    差(cha)壓變送器(qi)的測量範(fan)圍等于量(liang)程和遷移(yi)量之和,即(ji)測量範圍(wei)=量程範圍(wei)+遷移量。如(ru)圖4所示,a量(liang)程爲30kPa,無遷(qian)移量,測量(liang)範圍等🔴于(yu)量程爲30kPa;b量(liang)程爲30kPa,遷移(yi)量爲-30kPa,測量(liang)範圍爲-30~0kPa;c量(liang)程爲30kPa,遷移(yi)量爲30kPa,測量(liang)範圍🤟爲30~60kPa。

    由(you)此可見,正(zheng)、負遷移的(de)輸入、輸出(chu)特性曲線(xian)爲不帶遷(qian)移量㊙️的特(te)性曲線沿(yan)表示輸入(ru)量的橫坐(zuo)标平移。正(zheng)遷移向正(zheng)方向移動(dong),負遷移向(xiang)負方向移(yi)動,而且移(yi)動的距離(li)即爲遷移(yi)量。   
    綜上所(suo)述,正、負遷(qian)移的實質(zhi)是通過調(diao)校差壓變(bian)送器,改變(bian)量程❤️的上(shang)、下限值,而(er)量程的大(da)小不變。如(ru)果從負壓(ya)室❓來看,也(ye)可以簡單(dan)理解爲正(zheng)遷移,好比(bi)在負壓室(shi)增加ρgh遷移(yi)量,而正遷(qian)移好比在(zai)負壓室減(jian)少ρgh遷移量(liang)。   
利用遷移(yi)原理對液(ye)面測量方(fang)法進行改(gai)進   
    從以上(shang)分析中可(ke)以了解到(dao)差壓變送(song)器測液面(mian)正、負👅遷移(yi)📱的原✂️理,這(zhe)樣在實際(ji)應用中,就(jiu)可以根據(ju)生産裝置(zhi)的工藝情(qing)況和儀表(biao)的使用條(tiao)件及周圍(wei)環境等靈(ling)活應用,對(dui)液面的測(ce)量方法進(jin)行相應的(de)改進。  


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