
압력 송신기는 다양한 응용 분야에서 매우 복잡하고 중요한 프로세스에서 작동합니다. 그 성능은 모니터링해야 할 일련의 포인트에 대한 해답을 제공하지만, 이를 위해서는 많은 개념을 이해해야합니다. 이 개념 중에서 가장 중요한 것을 따르십시오.
범위: 측정 한계이며 송신기가 측정 할 수있는 최소 압력에서 최대 압력까지 커버합니다 (예: 0 ~ 5080 mmH2O). 최대 범위는 5080 mmH2O 입니다.
제로: 이것은 송신기가 교정된 가장 낮은 압력이다.
URL (상한 범위): 이것은 센서의 상한 범위를 고려하여 송신기가 측정하도록 설정된 최고 압력입니다.
LRL (낮은 범위 제한): 이것은 센서 범위의 하한을 고려하여 송신기가 측정하도록 설정 한 가장 낮은 압력입니다.
스팬 (캘리브레이드 범위): 캘리브레이션이 수행되는 작업 범위는 예를 들어 500 내지 3000 mmH2O 로 알려져 있으며, 여기서 스팬은 3000 내지 500 = 2500 mmH2O 이다. Span은 URL-LRL과 동일합니다.
제로 억제 (가장 낮은 값이 0 압력 값을 초과하는 양): 감지는 송신기가 실제보다 높은 레벨을 나타낼 때 발생합니다. 송신기가 높은 소켓과 동일한 레벨에 설치되지 않은 레벨 측정에서 송신기 소켓의 액체 칼럼을 보상 할 필요가 있습니다. 이러한 유형의 설치는 송신기가 더 낮은 수준에있을 때 필요합니다. 실제로는 쉽게 액세스, 보기 및 유지 보수를위한 선택 수단입니다. 이 경우, 액체 컬럼은 임펄스 소켓 내부의 액체와 동일한 높이로 형성되고 송신기는 실제보다 높은 레벨을 나타낼 것이다. 이를 고려해야하며 제로 억제라고합니다.
제로 상승 (제로 압력 값이 가장 낮은 값을 초과하는 양): 닫힌 탱크와 차동 압력 송신기는 Hi 소켓 아래에 있으며 Low 소켓에는 액체 씰이 없습니다. 컬럼 Hi 소켓에 적용되는 액체의 양을 보상해야합니다. 따라서 제로 억제를 수행합니다. 액체가 저압 소켓에 밀봉 된 경우 Hi 소켓과 Low 소켓에 적용된 액체 기둥 모두에 보상이 필요합니다. 이것을 제로 고도라고합니다.
Zero Shift: 이것은 모든 측정에서 일정한 오류이며 양수 또는 음수 오류가 될 수 있습니다. 온도 변화, 기계적 충격, 다른 전위, 부적절한 접지 등과 같은 다양한 이유로 발생할 수 있습니다.
스팬 시프트: 입력/출력 비율의 파생 변화를 스팬 변경이라고합니다. 진폭 에러는 오프셋 에러가 뒤따를 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 전형적으로, 교정 에러는 간격 에러만을 수반하며 동시에 진폭 및 제로 에러를 수반하는 것보다 덜 일반적이다. 송신기의 대부분의 경우는 0 으로 변경됩니다.
히스테리시스: 입력 신호가 적용되는 방향, 즉 상승 또는 하강 여부에 따라 압력 송신기의 출력이 동일한 입력과 다른 현상입니다. 일반적으로, 압력 송신기는 0, 25, 50, 75, 100, 75, 50, 25 및 0% 스팬 시퀀스를 사용하여 교정된다.
반복성: 이것은 동일한 측정이 표시되고 모든 조건이 정확히 동일한 방식으로 재생되는 최대 백분율 오프셋입니다.
턴다운 (TD) 또는 Rangeability: 는 최대 압력 (URL) 과 최소 측정 압력 (보정 된 최소 진폭) 사이의 비율입니다. 예를 들어, 송신기 범위는 0-5080 mmH2O 이고, 어떤 송신기가 0 내지 508 mmH2O 를 측정할 것인지를 나타내는 10: 1 에서 사용될 것이다. TD = 교정된 URL / Span.
절대 압력: 진공 조건에서 측정 된 값, 즉 절대 0 이라고도하는 압력 없음.
게이지 또는 게이지 압력: 대기압.
차동 압력: 기준에 대하여 측정된 압력.
정적 또는 라인 압력: 유체 흐름이 존재하는 압력 라인의 압력. 차동 송신기의 두 소켓에 적용되는 프로세스 압력입니다.
정수압: 아래 표면 아래의 액체에 의해 가해지는 압력.
가능한 총 오류 (ETP): 제조업체에 관계없이 모든 송신기는 여러 지점에 따라 오류가 있습니다. 이 오류는 ETP (Probable Total Error) 로 알려져 있으며 특정 조건에 따라 다릅니다.
주변 온도의 변화;
정적 압력;
공급 전압의 변화;
보정 된 스팬;
송신기 URL;
송신기 범위;
건축 자재;
등.