Transmetteur de pression par induction LVDT HART Environnements industriels difficiles
Détails du produit
| Tension: | 5 ± 0,5 VDC | Gamme: | 0 | 1-300MPa |
|---|---|---|---|
| Charge de sortie: | ≤ 500 Ω | Sortir: | 4~20mA/0.5-4.5V/0-5V/1-5V |
| Usage: | Industriel | Stabilité: | < 0,1% par an |
| Température de fonctionnement: | °C -40 à 85 | Protocole: | CERF |
| Plage de mesure: | 0 à 1 000 psi | Humidité relative: | 5~98%RH |
| Mettre en évidence |
Émetteur de pression de haute précision,Protocole Hart pour les émetteurs de pression de précision,Transmetteur de pression protocole HART |
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Description du produit
Transmetteur de pression par induction LVDT pour environnements hostiles
1Pourquoi vous en avez besoin
Les environnements nucléaires, aérospatiaux et industriels lourds soumettent les capteurs à des rayonnements, des interférences électromagnétiques et des vibrations extrêmes qui dégradent l'électronique semi-conducteur conventionnelle.Cet émetteur LVDT utilise la détection électromagnétique inductive sans jonctions de semi-conducteurs, ce qui le rend intrinsèquement immunisé contre les dommages causés par les rayonnements et l'EMI. Avec une sortie HART 7 et une stabilité < 0,1% par an, il fournit une mesure fiable à long terme dans des conditions où les capteurs standard dérivent,échouer ou produire de fausses lectures.
2Principe de fonctionnement
Un diaphragme détecteur de pression déplace un noyau magnétique à l'intérieur d'un transformateur différentiel variable linéaire (LVDT).le déplacement du noyau modifie le couplage inductif des bobines du transformateurCette tension est conditionnée en un signal HART de 4 à 20 mA.Parce que le principe de détection est purement électromagnétique, sans jonctions de semi-conducteurs dopées, l'appareil tolère le rayonnement., EMI et vibration sans dérive ou défaillance.
3. Principaux avantages
- Pas de jonctions de semi-conducteurs à dégrader
- Immun à la radiation et à l'EMI
- Tolérance aux vibrations extrêmes
- Protocole HART 7
- Plage de 0 à 1 à 300 MPa
- Stabilité annuelle < 0,1%
- Charge de sortie ≤ 500 Ω
- Plage de fonctionnement de -40 à 85 °C
- Plusieurs sorties analogiques disponibles
- Appareils pour les appareils électroniques
Points douloureux courants et solutions
| Problème | Émission classique | Notre solution | Résultat |
|---|---|---|---|
| Les radiations dégradent l'électronique. | Les capteurs de semi-conducteurs tombent en panne. | Détection par induction LVDT | Fiable dans les zones de rayonnement |
| L' EMI provoque de fausses lectures | L'électronique standard capte le bruit | Conception inductive par l'IME | Signal stable dans les installations bruyantes |
| Les vibrations réduisent la durée de vie | Les capteurs fragiles tombent en panne tôt. | Mécanisme électromagnétique robuste | Une longue carrière dans des tâches difficiles |
| Dérive à long terme | Les capteurs analogiques dérivent dans le temps | Stabilité annuelle < 0,1% | Une précision constante, moins d'étalonnages |
Cas de demande
Applications:Surveillance de la pression de confinement
Moyenne:Air / vapeur / gaz inerte
Plage de pression:0 à 2,0 MPa
Température de fonctionnement:20 à 120 °C
Environnement d'installation:Environnement de rayonnement
Défi du client:Mesure de la tolérance aux rayonnements
Problème précédent:Sensor à semi-conducteurs dégradé
Résolution:Émetteur inductif LVDT, HART
Localisation de l'installation:Récipient de confinement
Résultat:Lecture stable dans le champ de rayonnement
Applications:Pression sur le banc d'essai du moteur
Moyenne:Carburant / fluide hydraulique
Plage de pression:0 à 1000 psi
Température de fonctionnement:-40 à 150 °C
Environnement d'installation:Cellule d'essai avec un EMI élevé
Défi du client:Signal propre au milieu de l'EMI
Problème précédent:Les relevés du MIE sont corrompus
Résolution:Émetteur LVDT immunisé contre les EMI
Localisation de l'installation:Collecteur du banc d'essai
Résultat:Données d'essai propres et fiables
Applications:Pression de presse hydraulique
Moyenne:Huile hydraulique
Plage de pression:0 à 300 MPa
Température de fonctionnement:10 à 80 °C
Environnement d'installation:Installation à haute vibration
Défi du client:Mesure à haute pression durable
Problème précédent:Le capteur a échoué à cause des vibrations.
Résolution:Émetteur inductif robuste
Localisation de l'installation:Ligne hydraulique de pression
Résultat:Long service, temps d'arrêt réduit
Applications:Laboratoire cryogénique / sous vide
Moyenne:Gaz de procédé
Plage de pression:0 à 5,0 MPa
Température de fonctionnement:-40 à 85 °C
Environnement d'installation:Laboratoire
Défi du client:Enregistrement des données précis et stable
Problème précédent:Des expériences corrompues par Drift
Résolution:Émetteur LVDT à faible dérive
Localisation de l'installation:Chambre d'essai
Résultat:Données expérimentales cohérentes
Spécifications techniques
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Élément de détection | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage de freinage. |
| Plage de mesure | Pour les appareils à combustion électrique |
| Stabilité | < 0,1% par an |
| Produits | 4 à 20 mA / 0,5-4,5 V / 0 à 5 V / 1 à 5 V |
| Le protocole | Le HART |
| Énergie | 5 ±0,5 V de courant continu |
| Température de fonctionnement | -40 à 85 °C |
| Humidité relative | 5 à 98% de RH |
Questions fréquentes
Q: Qu'est-ce qu'un émetteur de pression LVDT?
Un émetteur de pression LVDT mesure la pression à l'aide d'un transformateur différentiel linéaire variable.modifier sa puissance inductive proportionnellement à la pression appliquéeLe signal inductif est conditionné en une sortie HART de 4 à 20 mA. Ce principe électromagnétique évite les jonctions de semi-conducteurs, rendant l'émetteur exceptionnellement robuste dans des environnements difficiles.
Q: Pourquoi est-il immunisé contre les rayonnements et l'EMI?
L'élément de détection est électromagnétique, une bobine et un noyau en mouvement plutôt qu'un semi-conducteur dopé.et son circuit inductif à faible impédance est beaucoup moins sensible aux interférences électromagnétiques que les capteurs électroniques à haute impédanceIl est donc adapté aux centrales nucléaires, aux accélérateurs de particules et aux sites industriels à forte EMI.
Q: Quelle est la plage de mesure?
La plage est de 0 à 1 300 MPa (0 à 1 000 psi), couvrant une large gamme allant de basses pressions de processus à des pressions hydrauliques et aérospatiales élevées.et l'émetteur est calibré de sorte que la sortie correspond à la plage de pression requise.
Q: Quelles sont les sorties disponibles?
L'émetteur offre 4 à 20 mA et plusieurs sorties de tension de 0,5-4,5 V, 0 à 5 V et 1 à 5 V, ainsi qu'une communication numérique HART.systèmes d'acquisition de données et réseaux de contrôle numérique, selon l'interface de l'installation ou du système d'essai.
Q: Quelle est sa stabilité au fil du temps?
Étant donné que l'élément de détection inductive n'a pas de jonctions à dégrader, l'émetteur maintient sa précision sur une longue durée de vie avec un réétalonnage minimal.Ceci est particulièrement utile dans les applications nucléaires et autres où l'accès à la recalibration est difficile ou coûteux.
Q: Est-il adapté à des vibrations élevées?
Le mécanisme LVDT est intrinsèquement robuste, sans pièces semi-conducteurs fragiles ou électronique délicate dans l'élément de détection.Le noyau magnétique et l'assemblage de bobine résistent aux fortes vibrations et aux chocs, rendant l'émetteur fiable dans les presses hydrauliques, les bancs d'essai du moteur et autres environnements à vibrations élevées où les capteurs conventionnels échouent tôt.
Q: En quoi diffère-t-il d'un émetteur de tensiomètre?
Un émetteur de tensiomètre utilise des tensiomètres à semi-conducteurs ou en feuille liés à un diaphragme, qui sont sensibles aux rayonnements, aux EMI et à la fatigue.Un émetteur LVDT utilise un arrangement électromagnétique de noyau et de bobine qui n'a pas de jonctions liées pour dégraderPour les environnements difficiles, le LVDT offre une immunité supérieure aux rayonnements et aux EMI et une durée de vie plus longue, à un coût un peu plus élevé.
Q: De quelle alimentation a-t-il besoin?
L'émetteur fonctionne sur une alimentation en courant continu de 5 ± 0,5 V pour l'élément de détection, le stade de sortie fournissant des signaux standard de 4 à 20 mA ou de tension.Le besoin de puissance spécifique dépend de la configuration de sortie, et l'émetteur est conçu pour s'intégrer aux sources d'alimentation et aux systèmes de contrôle industriels standard.
Q: Peut-il être utilisé dans les applications nucléaires?
La conception sans semi-conducteurs et résistant aux radiations le rend approprié pour les centrales nucléaires, le traitement du carburant et les environnements où les capteurs classiques échouent.L'émetteur doit être sélectionné et qualifié en fonction de la dose de rayonnement spécifique et des exigences environnementales de l'installation.
Q: Où est-il généralement utilisé?
Il est utilisé dans l'énergie nucléaire, les stations d'essais aérospatiales, les systèmes hydrauliques et les environnements industriels lourds où les rayonnements, les EMI ou les vibrations extrêmes dégraderaient les capteurs de pression conventionnels.Il fournit des informations fiables, une mesure de pression stable dans les conditions les plus difficiles où l'intégrité de la mesure est critique.
Points forts du produit
Transmetteur de pression inductif LVDT utilisant une détection électromagnétique sans jonctions semi-conductrices. Immunisé contre les radiations, les EMI et les vibrations extrêmes. Protocole HART 7 pour les applications nucléaires, aérospatiales et industrielles.
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