1. Mitattavan paineen tyypistä riippuen
Pääpainetyyppeihin kuuluvat mittaripaine, absoluuttinen paine, differentiaalipaine jne. Mittaripaine viittaa ilmakehän perusteella, joka on pienempi tai suurempi kuin ilmakehän paine; Absoluuttisen paine viittaa siihen, että se on korkeampi kuin absoluuttinen paine absoluuttisen paineen nolla -asennon perusteella; Differentiaalipaine viittaa eroon kahden paineen välillä.
2. Mitatun painealueen mukaan
Yleensä 80% mittausalueesta valitaan todellisen mitatun paineen perusteella.
Harkitse järjestelmän maksimaalista painetta. Yleisesti ottaen paine -lähettimen enimmäispaine -alueen tulisi saavuttaa 1,5 -kertainen järjestelmän enimmäispainearvoon. Joissakin vedenpaineissa ja prosessin säätimissä on painepiikit tai jatkuvat pulssit. Nämä piikit voivat saavuttaa 5 tai jopa 10 -kertaisesti "maksimin" paine, joka voi aiheuttaa vaurioita lähettimelle. Jatkuvat korkeapaineiset pulssit, jotka lähestyvät tai ylittävät lähettimen enimmäispainetta, lyhentävät lähettimen käytännöllistä elämää. Lähettimen nimellispaineen lisääminen uhraa kuitenkin sen resoluutiota. Puskuria voidaan käyttää järjestelmässä piikkien vähentämiseksi, mikä hidastaa anturien vasteen nopeutta.
Painelähettimet on yleensä suunniteltu kestämään maksimaalinen paine 200 miljoonalle syklille vaarantamatta suorituskykyä. Järjestelmän suorituskyvyn ja lähettimen elinkaaren välillä löytyy kompromissiliuos lähettimen valittaessa.
3. testatun väliaineen mukaan
Eri mittausväliaineiden mukaan se voidaan jakaa kuivaan kaasun, kaasunesteeseen, erittäin syövyttäviin nesteisiin, viskoosiin nesteisiin, korkean lämpötilan kaasunesteeseen jne. Oikean tyypin valitseminen Eri väliaineiden mukaan on hyödyllistä lähettimen käyttöiän pidentämiselle.
4. järjestelmän maksimaalisen ylikuormituksen mukaan
Järjestelmän suurin ylikuormituksen tulisi olla pienempi kuin lähettimen ylikuormitussuojausraja, muuten se vaikuttaa lähettimen käyttöikäyn ja jopa vahingoittaa lähettimen. Painelähettimen turvallinen ylikuormituspaine on yleensä kaksinkertainen koko etäisyyteen.
5. vaaditun tarkkuustason mukaan
Lähettimen mittausvirhe luokitellaan tarkkuustasojen mukaan, ja erilaiset tarkkuudet vastaavat erilaisia perusvirhirajoituksia (ilmaistuna prosentuaalisena kokonaismuotoisen lähtöä). Käytännön sovelluksissa valinnan tulisi perustua mittausvirheiden valvontavaatimuksiin ja taloudellisen käytön periaatteeseen.
6. järjestelmän käyttölämpötila -alueen mukaan
Mittausväliaineen lämpötilan tulisi olla lähettimen työlämpötila -alueella. Jos sitä käytetään liiallisessa lämpötilassa, se aiheuttaa merkittäviä mittausvirheitä ja vaikuttaa lähettimen käyttöikäyn; Painelähettimien tuotantoprosessissa lämpötilavaikutukset mitataan ja kompensoidaan sen varmistamiseksi, että lämpötilavaikutusten aiheuttamat mittausvirheet ovat tarkkuustason vaatimusten sisällä. Korkean lämpötilan ympäristöissä on suositeltavaa harkita korkean lämpötilan paineen lähettimien käyttämistä tai apujäähdytystoimenpiteiden toteuttamista, kuten lauhduttimen putkien ja jäähdyttimien asentamista.
7. perustuu mittausväliaineen ja kosketusmateriaalin välisen yhteensopivuuden perusteella
Joissakin mittausskenaarioissa mittausväliaine on syövyttävä, ja on tarpeen käyttää mittausväliaineen kanssa yhteensopivia materiaaleja tai suorittaa erityinen käsittely varmistaakseen, että lähettimen ei ole vaurioitunut.
8. Paine rajapinnan muodon mukaan
Yleensä vakiorajapintamuotona käytetään kierteitettyjä yhteyksiä (M20 × 1,5).
Kuinka valita paine -lähetin?
Dec 10, 2024
Jätä viesti

