Nyomásérzékelő
Működési elv: A nyomáskülönbség mérésével és elektromos jelzé történő átalakításával éri el a nyomásfigyelést.
Fő funkciók: A légkompresszor bemeneti és kimeneti nyomásait, valamint a tárolótartály nyomását valós időben képes figyelemmel kísérni, ezáltal megakadályozva a rendszer túlnyomásos körülmények között történő működését, és hatékonyan biztosítva a rendszer biztonságát.
Alkalmazási forgatókönyvek: Széles körben használják a nyomásszabályozásban, a kisülés szabályozásában és a biztonsági védelemben stb.
Általános típusok: beleértve a törzs típusát, a piezorsistive típust stb.
A nyomásérzékelő működése a fizikai hatások átalakulásán alapul. Három általános típus létezik:
Piezorsisterive hatás: A félvezető anyagok (például a szilícium) ellenállási értéke nyomásnak van megváltozik. Az ellenállásváltozást feszültségjelké alakítják egy Wheatstone -hídon keresztül.
Piezoelektromos hatás: Bizonyos kristályok (például kvarc) töltéseket generálnak, ha erőnek vannak kitéve. A töltési mennyiséget a nyomásérték közvetett megszerzésére mérjük.
Kapacitív hatás: A nyomásváltozások miatt a kondenzátorlemezek közötti távolság megváltozik, ezáltal megváltozva a kapacitási értéket, amelyet ezután elektromos jelzé alakítanak át.
Iii. Alapvető alkalmazás -forgatókönyvek
Nyomásszabályozás: Fenntartja a tárolótartály nyomását a beállított tartományon belül (például 0,6 - 0,8 MPa), automatikusan kirakodva, amikor a nyomás eléri a felső határot, és újraindul, amikor az alsó határ alá esik.
Biztonsági védelem: Figyelje a kipufogógáz nyomását. Amikor a nyomás meghaladja a határértéket, indítsa el a biztonsági szelepet vagy a vészhelyzetet a robbanás kockázatainak megakadályozása érdekében.
Energiahatékonyság -optimalizálás: A bemeneti és a kimeneti nyomáskülönbség megfigyelésével számolja ki a kompressziós arányt, és állítsa be a motor teljesítményét az energiatakarékosság elérése érdekében.
Hiba -diagnózis: A rendellenes nyomásingadozások (például a hirtelen nyomásesés) jelezhetik a szivárgást vagy a szelep meghibásodását.
Iv. A kiválasztás legfontosabb paramétere
Mérési tartomány: Válasszon a légkompresszor működési nyomása alapján. Általában ez 1,5 - 2 -szerese a működési nyomásnak (például, ha a működési nyomás 0,8 MPa, válassza ki a 0–1,6 MPa tartományt).
Pontossági fokozat: Az ipari fokozat általában ± 0,5% FS -t használ, míg a laboratóriumi vagy orvosi berendezések ± 0,1% FS -t igényelnek.
Kimeneti jel: Általában 4 - 20 mA (erős anti -interferencia, hosszú távú átvitelhez alkalmas), 0 - 10 V (jó kompatibilitás).
Interfész anyag: A korróziós környezetekhez válasszon rozsdamentes acél vagy kerámia interfész anyagokat.
Védelmi fokozat: Válassza ki az IP65 vagy magasabb védelmi fokozatot nedves vagy poros környezetekhez.
V. Telepítési és karbantartási tippek
Telepítési hely:
Kerülje a magas rezgéses (például a motor közelében) telepítését, és adjon hozzá egy ütéscsökkentő eszközt.
Győződjön meg arról, hogy a nyomás interfész függőlegesen lefelé van, hogy megakadályozzák a kondenzátum víz bejutását az érzékelő belső részébe.
Kalibrációs periódus: Javasoljuk, hogy évente egyszer kalibráljon. A nagy pontosságú alkalmazásokhoz hathavonta kalibráljon.
Hibaelhárítás:
Nincs jel kimenet: Ellenőrizze, hogy a tápegység és a vezetékek laza -e, és az érzékelő kiégett -e.
Nagy kimeneti érték ingadozás: Ennek oka lehet a csővezeték rezgése, a közepes pulzáció vagy az érzékelő öregedése.
Nulla sodródás: Újra kalibrálja vagy cserélje ki az érzékelőt.
Vi. Tipikus alkalmazási esetek
1. eset: A gyár légkompresszorja gyakran indul és leáll. A nyomásérzékelővel történő megfigyeléssel kiderült, hogy a tárolótartály nyomása túlságosan ingadozott. Az érzékelő telepítési helyzetének beállítása és a PID paraméterek optimalizálása után az indítási-állomány frekvenciája 30%-kal csökkent, meghosszabbítva a berendezés élettartamát.
2. eset: Az orvosi légkompresszorok piezorstisztikus érzékelőket (± 0,05% FS) használnak annak biztosítása érdekében, hogy a kimeneti nyomás 0,3 - 0,4 MPa -nál stabil legyen, megfeleljen az orvostechnikai eszközök szigorú követelményeinek.
Vii. A jövőbeli trendek
Intelligens: Integrálja a mikroprocesszorokat, támogatja a digitális kommunikációt (például a MODBUS) és az öndiagnózis funkciókat.
A tárgyak internete (IoT): Csatlakozzon a felhőalapú platformokkal a távirányító és a prediktív karbantartás elérése érdekében.
Alacsony energiafogyasztás: Használjon MEMS technológiát az energiafogyasztás csökkentésére, amely alkalmas az akkumulátorral működtetett hordozható eszközökhöz.
Az atlas copco légkompresszorra, eredeti alkatrészre, légkompresszorra vagy árlistára vonatkozó kérdéseivel kapcsolatban kérjük, hagyja e-mail-címét, és 24 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies.
Privacy Policy