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【解析】罗斯蒙特差压变送器零点迁移的分类和量程计算
- 分类:技术文章
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2021-10-26 09:57
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【概要描述】对于差压变送器应用来说,如果在测量条件满足的情况下,一般是不需要进行迁移技术处理的。然而在实际过程中,差压变送器使用过程中往往会融入维护、安装等环节考虑,为了便于操作,就会导致取压点与测量仪表之间存在水平面差异,或者是当被测介质存在某些限制因素时,比如具有强腐蚀性、粘稠度过大等,这时就会对整个测压过程造成一定的阻碍,甚至会影响到仪表测量精确度的问题。由此,为了尽可能实现差压变送器的准确测量,通常都会对差压变送器进行零点迁移的。陕西惠博机电的技术小编就以罗斯蒙特差压变送器为参考介绍下零点迁移的分类及如何量程计算问题给大家具体的分析和研究,希望能对大家日后使用的罗斯蒙特差压变送器的功能发挥能有一定的帮助和保障。
【解析】罗斯蒙特差压变送器零点迁移的分类和量程计算
【概要描述】对于差压变送器应用来说,如果在测量条件满足的情况下,一般是不需要进行迁移技术处理的。然而在实际过程中,差压变送器使用过程中往往会融入维护、安装等环节考虑,为了便于操作,就会导致取压点与测量仪表之间存在水平面差异,或者是当被测介质存在某些限制因素时,比如具有强腐蚀性、粘稠度过大等,这时就会对整个测压过程造成一定的阻碍,甚至会影响到仪表测量精确度的问题。由此,为了尽可能实现差压变送器的准确测量,通常都会对差压变送器进行零点迁移的。陕西惠博机电的技术小编就以罗斯蒙特差压变送器为参考介绍下零点迁移的分类及如何量程计算问题给大家具体的分析和研究,希望能对大家日后使用的罗斯蒙特差压变送器的功能发挥能有一定的帮助和保障。
- 分类:技术文章
- 作者:
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- 发布时间:2021-10-26 09:57
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对于差压变送器应用来说,如果在测量条件满足的情况下,一般是不需要进行迁移技术处理的。然而在实际过程中,差压变送器使用过程中往往会融入维护、安装等环节考虑,为了便于操作,就会导致取压点与测量仪表之间存在水平面差异,或者是当被测介质存在某些限制因素时,比如具有强腐蚀性、粘稠度过大等,这时就会对整个测压过程造成一定的阻碍,甚至会影响到仪表测量精确度的问题。由此,为了尽可能实现差压变送器的准确测量,通常都会对差压变送器进行零点迁移的。陕西惠博机电的技术小编就以罗斯蒙特差压变送器为参考介绍下零点迁移的分类及如何量程计算问题给大家具体的分析和研究,希望能对大家日后使用的罗斯蒙特差压变送器的功能发挥能有一定的帮助和保障。
1、零点迁移的概念
零点迁移,简单上讲就是在测量的时候,我们为了确保差压变送器基本量(主要包括量程、测量精度等)的有效性,就会以测量起点为核心,进行一种数值改变保障措施。说到这里,我们就得对比下零点调整和零点迁移,这两个概念了。零点调整与零点迁移其实有极大的相似之处,其作用都是促使变送器测量信号与输入信号二者的下限制相吻合,而两者的区别主要取决于Xmin是否为0。如果Xmin为0的话,这就叫做零点调整,反之则是零点迁移。而迁移一般分为两种情况,其一是正迁移,此时的迁移起始点选择为末端,且数值为0,如果末端测量值逐渐呈现正值时,这就是我所说的正迁移,相反的情况就是第二种迁移形式,我们称为负迁移。
2、零点迁移的分类
从本质上讲,零点迁移共包括3种形式,分别是无迁移、正迁移和负迁移,由于无迁移较为少见,所以本文只对罗斯蒙特差压变送器正负迁移进行了介绍。
(1)正迁移
差压变送器安装位置与测量液位水平高度不同是实际测量中的普遍现象,如图1所示为一种迁移形式。
图1变送器正迁移原理图
从图1我们可以观察到,该容器为敞口性容器,h为差压变送器安装位置与测量液位的水平高度差,进而可以得到与压力差ΔP相关函数关系式ΔP=ρgH+ρgh。假设要想罗斯蒙特差压变送器输出压力大于4mA,那么除了保证一部分静压力存留在罗斯蒙特差压变送器正压室中以外,还要假想罗斯蒙特差压变送器安装位置与测量液位保持在同一水平面上,也就是H为0;那么当H取为最大值时,就又能得到ΔP=ρgH+ρgh的等式,此时变送器的输出压力已经超出了极限值20mA,由此说明,由ρgh产生的静压力属于多余部分,必须进行消除,进而得到了迁移的一种类型,被称为正迁移。
(2)负迁移
如图2所示为负迁移的原理图,如果罗斯蒙特差压变送器的取压室在运用过程中,密闭容器内的液体或者是气体注入到取压室中,那么测量管线就将会遭受很大程度的损害,甚至会遭受严重的腐蚀,为了密闭容器内的液体或者气体流窜。因此,将隔离罐分别安装到了罗斯蒙特差压变送器的正负压室与取压点之间,并且注入了密度为ρ1的隔离液。
图3变送器负迁移原理图
如果分别假设H为0和最大值时,那么就可以得到压力差ΔP两种不同的数值情况,这也恰恰说明了当H为0时,4mA为罗斯蒙特差压变送器的极限值,而但H为最大值时,隔离液实际密度要远远超出预想值。因此,也为处于最高位置时,由于负压室压力要比正压室压力大,致使实际液面仪表输出压力值与理论推算不符,这样就严重影响到了液位与变送器输出压力间的平衡。经过分析,要想维持实际液面与仪表之间的关系,将来自负压室引压管线的静压力去除使最根本措施,这期间就需要用到罗斯蒙特差压变送器负迁移技术处理,其中迁移量可以看作是ρ1gh。
3、罗斯蒙特差压变送器的量程计算
测量示意图:
条件:P为罗斯蒙特差压变送器受压
P+为罗斯蒙特差压变送器正压室受压
P-为罗斯蒙特差压变送器负压室受压
h为被测液体高度
h1为被测液体全高
h2为测量表至被测液体低位高度
ρ为被测液体密度
ρ1为双法兰表硅油密度
1、当引压管内为被测液体时
P=P+-P-=(hρg+h2ρg)-(h1ρg+h2ρg)
=(h-h1)ρg
罗斯蒙特差压变送器量程:
当h=0时P=-h1ρg
当h=h1时P=0
举例:如上图所示,被测液体全高h1为12米,被测液体密度ρ为0.86×103kg/m3,g为10m/s2,引压管内充满被测液体,试计算测量罗斯蒙特差压变送器的测量量程。
根据P=(h-h1)ρg
当h=0时为罗斯蒙特差压变送器测量量程下线
P下限=-h1ρg=-12m×0.86×103kg/m3×10N/kg
=103200N/m2=103200pa=-103kp
当h=h1时为罗斯蒙特差压变送器测量量程上线
P上限=(h-h1)ρg=0×0.86×103kg/m3×10N/kg=0kp
此表的量程为-103kp到0kp
2、当罗斯蒙特差压变送器为双法兰引压管内为硅油时
P=P+-P-=(hρg+h2ρ1g)-(h1ρ1g+h2ρ1g)
=hρg-h1ρ1g
罗斯蒙特差压变送器量程:
当h=0时P=-h1ρ1g
当h=h1时P=(ρ-ρ1)h1g
举例:如上图所示,被测液体全高h1为12米,被测液体密度ρ为0.86×103kg/m3,g为10m/s2,引压管内充满被测液体,试计算测量罗斯蒙特差压变送器的测量量程。
根据P=hρg-h1ρ1g
当h=0时为罗斯蒙特差压变送器测量量程下线
P下限=-h1ρ1g=-12m×0.94×103kg/m3×10N/kg
=112800N/m2=112800pa=-112.8kp
当h=h1时为罗斯蒙特差压变送器测量量程上线
P=(ρ-ρ1)
P上限=(ρ-ρ1)h1g=12×(0.86×103kg/m3-0.94×103kg/m3)×10N/kg
=-9600N/m2=-9600pa=-9.6kp
此表的量程为-112.8kp到-9.6kp
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