Rõhuanduri valimise ja paigaldamise juhend

Nov 20, 2025

I. Levinud määratlused

◆ Standardrõhk: rõhk on väljendatud atmosfäärirõhu suhtes. Atmosfäärirõhust suuremat rõhku nimetatakse positiivseks rõhuks; Atmosfäärirõhust väiksemat rõhku nimetatakse negatiivseks rõhuks.

◆ Rõhu erinevus (rõhu erinevus): kahe rõhu suhteline erinevus.

◆ Absoluutne rõhk (A): rõhk on vaakumi suhtes väljendatud.

◆ Manomeetri rõhk (G): rõhk standardrõhu suhtes. Manomeetriline rõhk=Absoluutne rõhk - Atmosfäärirõhk

◆ Atmosfäärirõhk: rõhk, mille õhusammas avaldab Maa pinnale gravitatsiooni tõttu. See varieerub sõltuvalt kõrgusest, laiuskraadist ja ilmastikutingimustest. 1 standardne atmosfäär (1 atm) võrdub rõhuga, mida avaldab 760 mm elavhõbedasammas.

◆ Vaakum: rõhu olek alla atmosfäärirõhu. 1 Torr=1/760 atm.

II. Tootevalik

◆ Rõhuandur: andur, mis tuvastab rõhu ja muudab selle rõhuga proportsionaalseks elektrisignaaliks.Rõhuanduridon rõhutuvastussüsteemide kriitilised komponendid. Nende elektriline väljund võib kuvada rõhuväärtusi indikaatoritel või kasutada juhtimis- ja häireotstarbel.

Rõhu saatja: mõõteriist, mis teisendab rõhumuutujad standardiseeritud edastatavaks väljundsignaaliks. Selle väljundsignaal säilitab antud pideva funktsionaalse suhte rõhumuutujaga (tavaliselt lineaarne). Kasutatakse peamiselt tööstusprotsessi rõhuparameetrite mõõtmiseks ja juhtimiseks.

Veendumaks, et teie valitud toode vastab välinõuetele, vaadake valiku tegemisel järgmist.

◆ Surve tüüp

Kinnitage mõõdetava rõhu tüüp: manomeetriline rõhk, absoluutrõhk, diferentsiaalrõhk jne.

◆ Mõõteulatus

Üldiselt valige andur/saatja, mille rõhuvahemik on ligikaudu 1,5 korda suurem nõutavast mõõteväärtusest. Paljud katsesüsteemid, eriti hüdrauliliste mõõtmis- ja töötlemisrakenduste puhul, hõlmavad tipprõhku ja püsivaid ebakorrapäraseid kõikumisi. Need hetkelised piigid võivad rõhuandureid kahjustada, samas kui püsivad kõrged rõhud või anduri/saatja nimivõimsust veidi ületavad väärtused võivad lühendada anduri eluiga. Näiteks on laaduri tõstetsükli ajal tekkiv löögijõud anduritele tõsine väljakutse. Sellised rakendused nõuavad sageli ohutust ülekoormust, mis ületab 3 korda nimivõimsust, kuigi see seab ohtu üldise täpsuse. Survešokkide vähendamiseks saab kasutada summutusseadmeid, kuid need vähendavad ka anduri reageerimiskiirust. Seetõttu kaaluge anduri/saatja valimisel põhjalikult rõhuvahemikku, täpsust ja stabiilsust, et valida sobivaim lahendus.

◆ Mõõdetud keskmine

Üldiselt võivad viskoossed vedelikud (nt toornafta), söepulber, muda ja muud setted ummistada rõhuporte ja häirida anduri tööd. Sellistel juhtudel kasutatakse isolatsioonimembraanidega andureid (stlamemembraaniga rõhuandur) tuleks kasutada rõhu mõõtmiseks otse vastu keskkonda. Kui lahustid sisaldavad söövitavaid aineid, tuleb valida isolatsioonimembraanid, mis on valmistatud nende vahenditega ühilduvatest materjalidest; vastasel juhul rikutakse toote eluiga.

◆ Toote täpsus

Täpsus viitab siin peamiselt mittelineaarsusele, hüstereesile, korratavusele, null- ja täis{0}}skaala kõrvalekaldele ning temperatuuri ja muude keskkonnategurite mõjudele. Üldiselt tähendab suurem täpsus toote tootmiskulude ja kõrgemate müügihindade suurenemist. Seetõttu ei tohiks kliendid tooteid valides taotleda üksnes suurt täpsust, vaid peaksid tegema mõistlikud valikud, mis põhinevad tegelikel mõõtmisnõuetel.

◆ Temperatuurivahemik

Saatjad määravad tavaliselt kaks temperatuurivahemikku: tavaline töövahemik ja temperatuuri kompenseerimise vahemik.

Tavaline töövahemik määrab temperatuuri piirid, mille piires toode töötab ilma kahjustusteta. Väljaspool temperatuurivahemikku töötades ei pruugi jõudluse spetsifikatsioonid olla täidetud.

Temperatuuri kompenseerimise vahemik: selles vahemikus saavutab toode usaldusväärselt oma kindlaksmääratud jõudlusnäitajad.

Temperatuuri kõikumised mõjutavad: nulltriivi ja täieliku-skaala väljundit. Ilma nende parameetriteta on raske kindlaks teha, kas muutused saatja väljundis on põhjustatud rõhumuutustest või temperatuurimuutustest. Seetõttu peaks see olema valiku tegemisel peamine kaalutlus.

◆ Väljundsignaal

Levinud väljundsignaalid on: mV, V, mA, sagedusväljund ja digitaalväljund.

Seadmete puhul, mille saatjate ja kontrollerite vahel on väike vahemaa, on V väljundiga saatjad üldiselt ökonoomsed ja tõhusad.

Kauge{0}}edastuseks või tugevate elektrooniliste häirete signaalidega keskkondades tuleks kasutada mA väljundit või sagedusväljundit.

Kõrge RFI või EMI tasemega keskkondades tuleb lisaks mA või sagedusväljundi valimisele arvestada ka spetsiaalse kaitse või filtritega, et tagada toote normaalne töö.

◆ Toitepinge

Väljundsignaali tüüp määrab vajaliku toitepinge.

Paljudel saatjatel on sisseehitatud{0}}pingeregulaatorid, mis võimaldavad neil töötada laias toitepingevahemikus (nt automatiseerimises tavaliselt kasutatav 12–30 VDC).

Mõned saatjad on fikseeritud{0}}konfiguratsiooniseadmed, mis nõuavad stabiilset tööpinget (nt 5 V alalisvoolu, mida tavaliselt kasutatakse autovarustuses).

◆ Kontrollige põllu töökeskkonda

Hinnake, kas koht sisaldab vibratsiooni või elektromagnetilisi häireid, ja esitage see teave valiku ajal, et võimaldada sobivaid vastumeetmeid.

III. Paigaldamine

◆ Enne paigaldamist lugege hoolikalt toote kasutusjuhendit ja kontrollige kõiki toote üksikasju.

◆ Paigaldage andurid hästi{0}}ventileeritud, kuivadesse, mitte-söövitavatesse ja varjutatud kohtadesse. Välispaigaldiste puhul kasutage kaitsekatteid, et päikesevalgus ja vihm ei mõjutaks normaalset tööd.

◆ Paigaldamise ajal vältige tugevaid lööke või lööke.

◆ Ühendage juhtmestik vastavalt õigele juhtmestikule, kaitstes anduri juhtmeid.

◆ Anduri rõhupordi ja rõhu{0}}anduri aukude puhastamisel süstige trikloroetüleeni või alkoholi rõhu-anduri aukudesse, raputage õrnalt andurit ja seejärel tühjendage vedelik. Korrake seda protsessi mitu korda.

◆ Tundliku südamiku kahjustamise vältimiseks ärge sisestage surveanduri aukudesse kõvasid esemeid.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust Qi Huangiga:qihuang@utopsensor.com