Häufig gestellte Fragen zu Produktgarantien
Einführung
Dieser koplanare Druckmessumformer nutzt ausgereifte hochpräzise Sensortechnologie und deckt Messbereiche von 20 mbar bis 100 bar mit segmentierter Mindestspanne, LRL/URL-Grenzwerten und einseitigem Überlastschutz ab, die für jede Klasse klar definiert sind. Es bietet eine überlegene Genauigkeit von ±0,05 %/±0,075 % URL, wenn der TD kleiner oder gleich 5 ist, mit speziellen Genauigkeitsformeln für höhere Turndown-Verhältnisse und erfüllt hohe -Standardanforderungen an die Prozessmessung.
Das Gerät verfügt über eine hervorragende Langzeitstabilität von ±0,2 % SPAN pro Jahrzehnt und quantifiziert Temperaturdrift, Versorgungsspannungsdrift und Einfluss der Montageposition mit festen Kompensationskoeffizienten. Die durch die Position-bedingte Abweichung kann durch einen Null-Reset vor Ort-eliminiert werden. Es hat acht vollständige EMV-Störfestigkeitstests gemäß den internationalen IEC-Standards bestanden und garantiert so eine stabile Signalausgabe in komplexen industriellen elektromagnetischen Umgebungen.
Der Sender gibt ein standardmäßiges 4–20 mA DC-Analogsignal aus, das in das HART-Protokoll integriert ist und zwei Sätze von Stromversorgungsspezifikationen für Standard- und eigensichere Anwendungen separat unterstützt, mit klaren Lastwiderstandsgrenzen und einer maximalen Signalübertragungsentfernung von 1000 m. Die Schutzart IP67 gewährleistet einen stabilen Betrieb in weiten Umgebungstemperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereichen, während verschiedene Füllflüssigkeiten die Anpassungsfähigkeit an korrosive Medien mit hohen/niedrigen Temperaturen erweitern. Der Sensor und die elektronische Dämpfungszeit sind separat konfigurierbar, gepaart mit eindeutigen Einschalt-, Rücksetz- und Reaktionszeitanzeigen, was die Systemintegration und die Inbetriebnahme vor Ort bei Differenzdruck-Durchflussmessungen, Tankfüllstandserkennung und geschlossenen Prozessregelkreisen vereinfacht.
Technische Daten
1. Bereichsspezifikationen und Überlast
| Nennbereich | Mindestreichweite | LRL | URL | Leitungsdruckbereich | Einseitige Hochdrucküberlastung | Einseitige Unterdrucküberlastung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mbar | 2 mbar | -20 mbar | 20 mbar | 420 bar | 250 bar | 250 bar |
| 60 mbar | 2 mbar | -60 mbar | 60 mbar | 420 bar | 250 bar | 250 bar |
| 0,4 bar | 4 mbar | -0,4 bar | 0,4 bar | 420 bar | 250 bar | 250 bar |
| 2,5 bar | 25 mbar | -2,5 bar | 2,5 bar | 420 bar | 250 bar | 250 bar |
| 10 bar | 0,1 bar | -10 bar | 10 bar | 420 bar | 250 bar | 250 bar |
| 30 bar | 0,3 bar | -30 bar | 30 bar | 420 bar | 250 bar | 250 bar |
| 100bar | 1 Balken |
-3 MPa (-30 bar) |
100bar | 420 bar | 200bar | 200bar |
Regel zur Bereichseinstellung:
Wenn URV größer oder gleich LRV ist, muss URV größer als der Mindestdruck sein.
Wenn URV kleiner oder gleich LRV ist, muss LRV größer als der Mindestdruck sein.
2. Lineare Ausgangsgenauigkeit (nach Turn-Down-Verhältnis)
| Turn-Down-Verhältnis | Nennbereich | Genauigkeit |
|---|---|---|
| TD Kleiner oder gleich 5 | 20 mbar, 60 mbar, 100 bar | ±0.075% |
| TD Kleiner oder gleich 5 | 0,4 bar, 2,5 bar, 10 bar, 30 bar | ±0.05%, ±0.075% |
| TD > 5 | 20 mbar, 60 mbar | ±(0.001 + 0.0148TD) % |
| TD > 5 | 0,4 bar, 2,5 bar, 10 bar, 30 bar, 100 bar | ±(0.0275 + 0.0095TD) % |
3. Allgemeine Leistung
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Gesamtmessbereich | 20 mbar ~ 100 bar |
| Max. Turn-Down-Verhältnis | 100:1 |
| Langfristige Stabilität | ±0,2 % SPAN / 10 Jahre |
| Einfluss der Umgebungstemperatur | Bei 60 mbar: (0.1+0.05TD) % SPAN pro 10 Grad Andere Bereiche: (0.075+0.0375TD) % SPAN pro 10 Grad |
| Auswirkung der Versorgungsspannung | Nullpunkt- und Spannenverschiebung Kleiner oder gleich ±0,005 % SPAN/V (18,3 V ~ 44 V DC) |
| Einfluss der Montageposition | < 4 mbar an jeder Position, rücksetzbar über Nullabgleich |
| Vibrationsfestigkeit | < 0,1 % SPAN (GB/T18271.3 / IEC61298-3) |
| Ausgangssignal | 4~20 mA DC, HART-Protokoll |
| Schutzklasse | IP67 |
| Gewicht | Ungefähr. 4 kg |
4. Umgebungsbedingungen
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -50 Grad ~ 85 Grad (ohne LCD) -40 Grad ~ 70 Grad (mit LCD) |
| Lagertemperatur | -50 Grad ~ 100 Grad (ohne LCD) -40 Grad ~ 85 Grad (mit LCD) |
| Betriebstemperatur des Sensors | -40 Grad ~ 105 Grad |
| Mediumtemperatur (Füllflüssigkeit) |
Silikonöl: -40 Grad ~ 200 Grad Fluorkohlenstofföl 1: -20 Grad ~ 110 Grad Niedertemperatur-Silikonöl: -55 Grad ~ 200 Grad Fluorkohlenstofföl 2: -55 Grad ~ 85 Grad |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 % RH ~ 100 % RH bei 40 Grad |
5. Stromversorgung und Last
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Stromversorgung (Standard HART) | 18,3 V ~ 44 V Gleichstrom |
| Stromversorgung (eigensicher HART) | 18,3 V ~ 30 V Gleichstrom |
| Lastwiderstand (allgemein) | 0 Ω ~ 1476 Ω |
| Lastwiderstand (HART-Kommunikation) | 250 Ω ~ 800 Ω |
| Max. Signalübertragungsentfernung | < 1000 m (Twisted-Pair-Kabel) |
| Stromverbrauch | Kleiner oder gleich 500 mW bei 24 V DC, 20,8 mA |
6. EMV-Immunitäts- und Interferenztest
| NEIN. | Testgegenstand | Standard | Testbedingung | Ergebnis / Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Störstrahlung (Gehäuse) | GB/T 9254.1 / CISPR 32 | 30 MHz ~ 1000 MHz | Qualifiziert |
| 2 | Leitungsgebundene Störungen (DC-Anschluss) | GB/T 9254.1 / CISPR 32 | 0,15 MHz ~ 30 MHz | Qualifiziert |
| 3 | Immunität gegen elektrostatische Entladung | GB/T 17626.2 / IEC 61000-4-2 | 8 kV (Kontakt), 15 kV (Luft) | Klasse B |
| 4 | Immunität gegen elektromagnetische HF-Felder | GB/T 17626.3 / IEC 61000-4-3 | 10 V/m (80 MHz ~ 1 GHz) | Klasse A |
| 5 | Immunität gegen magnetische Felder mit Netzfrequenz | GB/T 17626.8 / IEC 61000-4-8 | 30 A/m | Klasse B |
| 6 | Elektrischer schneller transienter Burst | GB/T 17626.4 / IEC 61000-4-4 | 4 kV (5/50 ns, 100 kHz) | Klasse B |
| 7 | Immunität gegen Überspannungen | GB/T 17626.5 / IEC 61000-4-5 | 2 kV (Leitung-Leitung), 4 kV (Leitung-Erde, 1,2/50 μs) | Klasse B |
| 8 | Immunität gegen leitungsgebundene HF-Störungen | GB/T 17626.6 / IEC 61000-4-6 | 3 V (150 kHz ~ 80 MHz) | Klasse A |
Hinweis: Klasse A=Keine Leistungsabweichung; Klasse B=Vorübergehende Abweichung, automatische Wiederherstellung.
7. Einfluss des statischen Drucks
| Messbereich | Statische Druckabweichung |
|---|---|
| Bereich Kleiner oder gleich 0,1 bar | δ Kleiner oder gleich ±0,5 % FS / 100 bar |
| 0,1 bar < Bereich Kleiner oder gleich 0,4 bar | δ Kleiner oder gleich ±0,1 % FS / 100 bar |
| 2,5 bar Kleiner oder gleich Bereich Kleiner oder gleich 10 bar | δ Kleiner oder gleich ±0,075 % FS / 100 bar |
| 30 bar Kleiner oder gleich Bereich Kleiner oder gleich 100 bar | δ Kleiner oder gleich ±0,15 % FS / 100 bar |
8. Zeitreaktionsparameter
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Gesamtdämpfungszeit | Kombiniertes Verhalten von Elektronikeinheit und Sensormodul |
| Elektronische Dämpfungszeit | 0 s ~ 100 s (konfigurierbar) |
| Sensordämpfungszeit | Kleiner oder gleich 0,2 s (isolierte Membran + gefülltes Öl) |
| Schalten Sie die Zeit ein- | Kleiner oder gleich 6 s |
| Zeit zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen | Weniger als oder gleich 31 s |
| Ansprechzeit | Kleiner oder gleich 100 ms |
Merkmale
- Verbesserte Leistung durch Mikroprozessordesign
Der eingebaute -Mikroprozessor verbessert die Betriebsflexibilität erheblich und erweitert die funktionalen Möglichkeiten, wodurch vielfältige Konfigurationen und -Anpassungen vor Ort unterstützt werden.
- Unabhängige Nullpunkt- und Spanneneinstellung
Nullpunkt und Spanne können ohne gegenseitige Beeinträchtigung separat kalibriert werden, was eine bequeme und genaue Parametereinstellung vor Ort ermöglicht.
- Duale lokale und Remote-Kalibrierung
Ausgestattet mit vollständiger lokaler Bedienung und Fernkonfigurationsfunktionen. Es funktioniert perfekt mit HART-Terminals für das Remote-Debugging.
- HART-konformes Zweidraht--Design
Standardmäßiges Zweileitersystem, vollständig kompatibel mit dem HART-Protokoll. Durch die Datenkommunikation wird das 4–20-mA-Ausgangssignal nicht unterbrochen, wodurch eine stabile Datenübertragung in Steuerungssystemen gewährleistet wird.
- Hohe Präzision und flexible Leistung
Bietet hervorragende Messgenauigkeit und langfristige Betriebsstabilität. Die Dämpfung ist vollständig einstellbar, um Signalschwankungen zu filtern. Es zeichnet sich außerdem durch eine starke Beständigkeit gegen einseitig gerichtete Überlastung bei rauen Pipeline-Bedingungen aus.
- Vibrationsbeständig und wartungsarm
Keine beweglichen mechanischen Teile innerhalb der Struktur. Es ist robust gegen Vibrationen und erfordert nur minimale Routinewartung, wodurch die langfristigen Betriebskosten gesenkt werden.
- Benutzerdefinierte benetzte Materialien und Allwetterbetrieb
Mehrere optionale benetzte Membranmaterialien eignen sich für unterschiedliche Prozessmedien. Mit IP67-Schutz und optionalem explosionsgeschütztem-Design kann es das ganze Jahr über zuverlässig im Innen- und Außenbereich betrieben werden.
- Leistungsstarke Selbst-Diagnose
Integrierte umfassende Selbstdiagnosefunktionen zur Überwachung des Betriebsstatus in Echtzeit und zur schnellen Lokalisierung möglicher Fehler.
Produktanwendungen
1. Interne Struktur und Signalverarbeitung
Dieser koplanare Drucktransmitter besteht aus einem hochpräzisen Smart-Sensor und einer intelligenten Hauptsteuerplatine.
Der intelligente Sensor integriert ein kapazitives Sensorelement, eine Messmembran-Erkennungsschaltung, einen Temperatursensor und eine integrierte Temperaturkompensationsschaltung, um Drucksignale genau zu erfassen und zu kalibrieren.
Ausgestattet mit einem Mikroprozessor und Peripherieschaltkreisen wandelt die Hauptsteuerplatine Rohdrucksignale in Standardsignale um4~20 mA GleichstromAusgang und realisiert eine stabile HART-Protokollkommunikation für die Fernkonfiguration und Datenübertragung.
Den Gesamtaufbau und die Installationsabmessungen entnehmen Sie bitte der folgenden Zeichnung:

2. Industrielle Anwendungsszenarien
Dieser leistungsstarke-Druck- und Differenzdrucktransmitter wird häufig in den Bereichen Öl und Gas, Chemie, Lagerung und Labor eingesetzt:
- Offshore- und Onshore-Öl- und Gasindustrie
Es wird üblicherweise zur Überwachung des Differenzdrucks von druckempfindlichen Geräten bei Offshore-Bohrungen und Ölexplorationen sowie bei Petrochemie- und Gasproduktionsanlagen an Land eingesetzt. Eine stabile und genaue Drucküberwachung überwacht den gesamten Produktionsprozesssicher, stabil und effizient.
- Lagerung und Transport von Flüssigkeiten
Bei industriellen Lager- und Transportgeräten sorgt die präzise Drucküberwachung dafür, dass die Medien in optimalem Zustand bleiben und die Sicherheit während der Lieferung und der endgültigen -Nutzung vor Ort gewährleistet wird.
- Laborforschung
Der Sender wird auch in Labors zur Messung des relativen Drucks zwischen Vakuumkammern und Atmosphärendruck eingesetzt und unterstützt so verschiedene wissenschaftliche Forschungsprojekte.
Produktgarantien
Alle unsere Drucktransmittermodelle sind zertifiziertECM (EN IEC 61326-1:2021)und PED. Die Produkte entsprechen vollständig den EU-Arbeitsschutzvorschriften und den internationalen Normen zur elektromagnetischen Verträglichkeit für eine zuverlässige Feldanwendung.


FAQ
F1: Was sind die Hauptvorteile dieses koplanaren Drucktransmitters?
A1: Es verfügt über eine integrierte koplanare Struktur und einen eingebauten Mikroprozessor. Es unterstützt die unabhängige Null- und Spanneneinstellung, bietet ein ultrabreites Turndown-Verhältnis von 100:1 und eine hohe Genauigkeit von bis zu ±0,05 % URL. Mit einstellbarer Dämpfung, starkem unidirektionalem Überlastwiderstand und ohne bewegliche Teile ist es vibrationssicher und wartungsfrei für komplexe Industriebedingungen.
F2: Welche Reichweite und Genauigkeit unterstützt dieser Sender?
A2: Es deckt einen Messbereich von 20 mbar bis 100 bar mit vollständig segmentierten Bereichsparametern ab. Es erreicht eine hohe URL-Präzision von ±0,05 %/±0,075 % (TD kleiner oder gleich 5) und verwendet segmentierte Genauigkeitsformeln für höhere Turndown-Verhältnisse. Es bietet außerdem eine stabile Leistung mit einer SPAN-Langzeitstabilität von ±0,2 % über 10 Jahre.
F3: Unterstützt es HART-Kommunikation und Dual-Kalibrierung?
A3: Ja. Dieser Zweidraht-Messumformer ist vollständig HART-kompatibel. Es unterstützt sowohl Remote-HART-Debugging als auch lokale Kalibrierung vor Ort. Die digitale Kommunikation unterbricht den 4~20-mA-Gleichstromausgang nicht und ermöglicht so eine flexible und genaue Parametereinstellung.
F4: Welche Zertifizierungen und Standards erfüllt es?
A4: Unsere Vollbereichs-Drucktransmitter verfügen über ECM- und PED-Zertifizierungen. Die ECM-Leistung entsprichtEN IEC 61326-1:2021Die PED-Zertifizierung entspricht den EU-Richtlinien zur Sicherheit von Druckgeräten für einen weltweit konformen Einsatz.
F5: Kann es sich an mittlere Bedingungen mit hohen und niedrigen Temperaturen anpassen?
A5: Ja. Für verschiedene Temperaturszenarien stehen mehrere Füllflüssigkeitsoptionen zur Verfügung, die -55 bis 200 Grad abdecken. Die integrierte Temperaturmessung und automatische Kompensation eliminieren effektiv Temperaturdrift und sorgen für stabile Messungen in extremen Umgebungs- und Mediumumgebungen.
F6: Welche Strom- und Lastanforderungen sind für die Installation erforderlich?
A6: Es unterstützt zwei Gleichstromversorgungen: 18,3 V ~ 44 V Gleichstrom (Standard-HART) und 18,3 V ~ 30 V Gleichstrom (eigensicheres HART). Der Lastwiderstand beträgt 0 bis 1476 Ω für den allgemeinen Gebrauch und 250 bis 800 Ω für eine stabile HART-Kommunikation mit einer maximalen Signalübertragungsentfernung von 1000 m.
F7: Ist der Sender -störungs- und vibrationsbeständig-?
A7: Ja. Es besteht 8 professionelle EMV-Tests für Antistatik, Anti-Überspannung und Anti-Hochfrequenzstörungen und passt sich so an komplexe elektromagnetische Industrieumgebungen an. Es verfügt über eine Vibrationsfestigkeit von <0,1 % SPAN und IP67-Schutz für den rauen Einsatz im Freien und in der Werkstatt.
F8: Beeinträchtigt der statische Druck die Messgenauigkeit?
A8: Statische Druckfehler werden durch segmentierte Standards mit minimaler Abweichung streng kontrolliert. Seine optimierte koplanare Struktur widersteht statischen Druckeinwirkungen und Positionsabweichungen innerhalb von 4 mbar können durch Null-Reset vor Ort eliminiert werden.
F9: Für welche Branchen und Szenarien ist es geeignet?
A9: Es wird häufig zur Differenzdrucküberwachung in der Offshore-Bohrungs-, Onshore-Petrochemie- und Gasindustrie eingesetzt. Es gilt auch für die industrielle Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten sowie für Vakuumkammerdruckprüfungen für die Laborforschung.
F10: Benötigt der Sender häufige Wartung?
A10: Es ist keine häufige Wartung erforderlich. Frei von mechanisch beweglichen Teilen ist es robust, vibrationsbeständig und langlebig. Die integrierte-Selbstdiagnosefunktion-überwacht den Betriebsstatus in Echtzeit und lokalisiert Fehler schnell, wodurch die Wartungskosten erheblich gesenkt werden.
F11: Können Ansprechverhalten und Dämpfungsgeschwindigkeit angepasst werden?
A11: Ja. Die elektronische Dämpfungszeit ist von 0 bis 100 Sekunden konfigurierbar, um Druckschwankungen zu filtern. Es verfügt über eine schnelle Sensordämpfungszeit von weniger als oder gleich 0,2 s und eine Gesamtreaktionszeit von weniger als oder gleich 100 ms und erfüllt damit verschiedene Geschwindigkeitsanforderungen des Steuerungssystems.
F12: Welche Garantie und welchen technischen Support bieten Sie an?
A12: Wir bieten eine 12-monatige Produktgarantie, die Herstellungsfehler mit kostenloser Reparatur und Ersatz abdeckt. Es wird umfassender technischer Remote-Support für die Modellauswahl, Installationsanleitung, Kalibrierung und tägliche Fehlerbehebung bereitgestellt.
Teilen Sie uns Ihre Arbeitsbedingungen und Anforderungen mit, wir bieten Ihnen professionelle Lösungen und ein offizielles Angebot.
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