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贺德克HYDAC压差指示器VR0.2UF.0/-OE现货

  • 时   间:2024-05-06
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贺德克HYDAC压差指示器VR0.2UF.0/-OE现货
故障调试步骤
1、查看差压变送器的电源是否接反了,电源正负极是不是接正确了。
2、测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果没有电源则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω)等等。

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贺德克HYDAC压差指示器VR0.2UF.0/-OE现货

HYDAC差压变送器适用于下述几种测控情况:

●高温下粘稠介质

●易结晶的介质

●带有固体颗粒或悬浮物的沉淀性介质

●强腐蚀或剧毒性介质

可消除导压管泄漏污染周围环境现象的发生;可免去采用隔离液时,因测量信号的不稳定,需要经常补充隔离液的繁琐工作。

●连续精确测量界面和密度

远传装置可避免不同瞬间介质的交混,从而使测量结果真实地反映过程变化的实际情况。

●卫生清洁要求很高的场合

如食品、饮料和医药工业生产中,不仅要求变送器接触介质部位符合卫生标准,并且应便于冲洗,以防止不同介质交叉污染

故障调试步骤

1、查看差压变送器的电源是否接反了,电源正负极是不是接正确了。

2、测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果没有电源则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω)等等。

3、如果压力变送器是带表头的,需要检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏),如果是表头损坏,则需另换表头。

4、如果是差压压力变送器出现问题,可将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常。如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。

5、电源是否接在变送器电源输入端,把电源线接在电源接线端口上。

故障检测

在检测差压变送器故障时应该了解,差压变送器的工作原理,才能让我们更方便、快捷的找出原因。

HYDAC差压变送器工作原理:来自双侧导压管的差压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为标准电信号输出。

 

1、基本技术要求?

a.取压点处应保证有直管段,两边各大于5D(管道通经);???

b.在蒸汽管道上取压时,应在管道的侧面安装引压管;???

c.平衡罐应安装在引压管的zui高点处;???

d.排污管应在靠近变送器引压管连接处安装;???

e.取压点与变送器的管道距离应大于1米;????

f.变送器的安装位置应低于取压点的位置。??

2、汽包水位的安装?

汽包水位测量系统的安装除满足国家和行业有关标准外,还应在如下的安装中,根据汽包水位计测量的特性,加以注意,以保证水位测量仪表可靠正确运行。?.???

(1)?取样孔独立性原则?

每个水位测量装置都应具有独立的取样孔。不得在同一取样孔上并联多个水位测量装置,以避免相互影响,降低水位测量的可靠性。如果在同一个取样孔上并联2个或更多的取样管,其中一个平衡门、一次门或排污门泄漏,或检修时操作不当,极易影响并联的其它水位计的测量,带来很大的测量误差,造成误判。若正巧是三冗余逻辑中的一对,易引发控制失灵、保护误动或拒动,存在着很大的事故隐患。

当水位取样点不够时也不宜采用加连通管的方法增加取样点。采用这种方法的实践证明,当一台差压水位计排污时,对其它差压水位表计影响较大。更不宜在联通管式水位计的取样管上并联差压水位计,这不仅因为排污时相互影响,而且还会附加不确定的误差。?

当汽包上水位测量取样孔不够时,可采用4.5节介绍的"多测孔接管技术",在汽包上已提供的大口径取样管中插入1~2个取样管的技术增多取样点。当采用此方法时,应采取适当措施防止各个取样系统互相干扰。?

(2)?取样孔位置?

取样孔位置应尽量避开汽包内水、汽工况不稳定区(如安全阀排气口、汽包进水口、下降管口、汽水分离器水槽处等),若不能避开时,应在汽包内取样口处加装稳流装置。应优先选用汽、水流稳定的汽包端头的测孔或将取样口从汽包内部引至汽包端头。实践证明,汽包端头取样不仅取样稳定,而且停炉后用汽包壁留下的水迹线核对也说明与水位计零位偏差很小。贺德克HYDAC压差指示器VR0.2UF.0/-OE现货

3、电容式差压变送器安装?

电容式差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感元件的自重即会影响到微差压变送器的输出,因此在安装电容式差压变送器出现的零位变化情况属正常情况。安装时应使电容式变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,如果安装条件限制,则应在安装固定后调整变送器零位到标准值而满量程的输出信号不应由任何调整

顾名思义HYDAC差压变送器所测量的结果是压强差,即△P=ρg△h。而由于油罐往往是圆柱形,其截面圆的面积S是不变的,那么,重力G=△P·S=ρg△h·S,S不变,G与△P成正比关系。即只要准确地检测出△P值,与液位高度h成反比,与高度差△h成正比,在温度变化时,虽然油品体积膨胀或缩小,实际液位升高或降低,所检测到的压力始终是保持不变的。如果用户需要显示实际液位,也可以引入介质温度补偿予以解决。

对生活始终充满热情

美国文学家爱默生曾写道:“人要是没有热情是干不成大事业的。”

而对女人来说,要是对生活缺乏热情,也很难拥有真正的幸福。

无论昨天发生了多糟糕的事,今天的心情都应该是全新的、积极的。

生活会因为你的好心态而变得更加精彩,也会因为你的坏心态变得更加艰难。

VD压差指示器

zui高 压差:420 bar

版本:光学,电气,光学/电气,电子模拟

典型响应压力:2/5/8 bar

过滤和流体调节

堵塞指标

聚偏二氟乙烯

V02

VD

VL

虚拟机

虚拟机

虚拟现实

录像机

虚拟现实

动态压力指示器

zui高 压差:高达40 bar

版本:光学,电气,光学/电气,压力计

典型响应压力:0.2、2、2.5、5、16 bar

发讯器

(一)HYDAC压差发讯器

当液压系统工作时,贺德克滤油器中的滤芯会被截留的污染物逐渐堵塞,导致进、出口油的压力产生压差。

当压差值增大至发讯器调定值时,贺德克发讯器自动发出信号,指示操作人员清洗或更换滤芯,确保系统安全运行。

(二)污染发讯器

与压差发讯器同理,通过目视或电气信号提醒操作人员清洗或更换滤芯。

使用污染发讯器,能保证整个液压系统的安全运行,充分发挥滤芯的使用效率。

贺德克发讯器贺德克压差发讯器

贺德克压差发讯器适用于所有管路过滤器,而污染发讯器仅适用于回油和吸油过滤器。

HYDAC差压变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。它用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力,然后将其转变成4~20mA DC信号输出。图封面为国产品牌的3051差压变送器。

差压变送器的几种常见、实用测量方式:

1、与节流元件相结合,利用节流元件的前后产生的差压值测量液体流量。

2、利用液体自身重力产生的压力差,测量液体的高度。

3、直接测量不同管道、罐体液体的压力差值。

变送器在测量过程中,常常会出现一些故障,故障的及时判定分析和处理,对正在进行了生产来说是至关重要的。我们根据日常维护中的经验,总结归纳了一些判定分析方法和分析流程。

现场校准

常规HYDAC差压变送器的校准:

先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满量程,使输出为20mA, 在现场调校讲的是快,在此介绍零点、量程的快速调校法。调零点时对满度几乎没有影响,但调满度时对零点有影响,在不带迁移时其影响约为量程调整量的1/5,即量程向上调整1mA,零点将向上移动约0.2mA,反之亦然。例如:输入满量程压力为100Kpa, 该读数为19.900mA, 调量程电位器使输出为19.900+(20.000-19.900)×1.25=20.025mA. 量程增加0.125mA,则零点增加1/5×0.125=0.025. 调零点电位器使输出为20.000mA. 零点和满量程调校正常后,再检查中间各刻度,看其是否超差?必要时进行微调。然后进行迁移、线性、阻尼的调整工作。

HYDAC智能差压变送器的校准

用上述的常规方法对智能变送器进行校准是不行的,因为这是由HART变送器结构原理所决定了。因为智能变送器在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入数据的运算工作,因此调校与常规方法有所区别。实际上厂家对智能变送器的校准也是有说明的,如ABB的变送器,对校准就有:“设定量程”、“重定量程”、“微调”之分。其中“设定量程”操作主要是通过LRV、URV的数字设定来完成配置工作,而“重定量程"操作则要求将变送器连接到标准压力源上,通过一系列指令引导,由变送器直接感应实际压力并对数值进行设置。而量程的初始、终设置直接取决于真实的压力输入值。但要看到尽管变送器的模拟输出与所用的输入值关系正确,但过程值的数字读数显示的数值会略有不同,这可通过微调项来进行校准。由于各部分既要单独调校又必需要联调,因此实际校准时可按以下步骤进行:

1、先做一次4-20mA微调,用以校正变送器内部的D/A转换器,由于其不涉及传感部件,无需外部压力信号源。

2、再做一次全程微调,使4-20mA、数字读数与实际施加的压力信号相吻合,因此需要压力信号源。

3、后做重定量程,通过调整使模拟输出4-20mA与外加的压力信号源相吻合,其作用与变送器外壳上的调零(Z)、调量程(R)开关的作用*相同。

如何选择

HYDAC差压变送器是测量工艺管道或罐体中介质的压力差,并且通过数据的转换、开方将测量的差压值转换成电流信号输出。选择差压变送器需要知道如下的参数:

1、差压值

2、介质

3、介质的工作压力

4、介质的工作温度

5、是智能还是模拟

选型依据

⑴测量范围、需要的精度及测量功能;

⑵测量仪表面对的环境,如石油化工的工业环境,有可热(有毒)和爆炸危险气氛的存在,有较高的环境温度等;

⑶被测介质的物理化学性质和状态,如强酸、强碱、粘稠、易凝固结晶和汽化等工况;

⑷操作条件的变化,如介质温度、压力、浓度的变化。有时还要考虑到从开车到参数达到正常生产时,气相和液相浓度和密度的变化;

⑸被测对象容器的结构、形状、尺寸、容器内的设备附件及各种进出口料管口都要考虑,如塔、溶液槽、反应器、锅炉汽包、立罐、球罐等;

⑹其它要求,如环保及卫生等要求;

⑺工程仪表选型要有统一的考虑,要求尽可能地减少规格品种,减少备品备件,以利管理;

⑻实际的工艺情况:

①要看介质的物化性质及洁净程度,选常规的差压变送器及浮筒式液位变送器,还要对接触介质部分的材质进行选择;

② 对有些悬浮物、泡沫等介质可用单法兰式差压变送器。有些易析出、易结晶的用插入式双法兰差压变送器;

③考虑被测对象是属于哪一类设备。如槽、罐类,槽的容积较小,测量的范围不会太大,罐的容积较大,测量的范围可能较大;

④对高黏度介质的液位及高压设备的液位,由于设备无法开孔,可选用射频液位计来测量;

⑤除了测量方法上和技术上问题以外,还有仪表的投资问题

306006 VR 0 A.0 贺德克

1288381 VR 0.2 UF.0 / -OE 贺德克

1326156 VR 0.2 UF.0 / -V-OE 贺德克

316595 VR 0.2 UF.1 贺德克

1272488 VR 0.2 UF.1 / -V 贺德克

1303022 VR 0.4 C.0 贺德克

1283648 VR 0.6 C.0 贺德克

1278129 VR 0.6 K.0 贺德克

1311474 VR 0.8 C.0 / -CSA 贺德克

1273256 VR 0.8 C.0 / -V 贺德克

304204 VR 0.8 C.1 贺德克

1313126 VR 0.8 C.1 / -2GBC 贺德克

1251675 VR 0.8 D.1 / -L24 贺德克

1306075 VR 0.8 E.0 贺德克

1310456 VR 0.8 E.0 / -V 贺德克

1309962 VR 0.8 FD.0 / -2M0-OE 贺德克

312697 VR 1 C.1 贺德克

1260980 VR 1 D.1 / -L24 贺德克

1309029 VR 1 D.1 / -LED 贺德克

1307332 VR 1 F.0 贺德克

1310759 VR 1 FD.0 / -2M0 贺德克

315891 VR 1 UE.0 贺德克

1260234 VR 1 UE.0 / -V 贺德克

1290145 VR 1.2 F.0 贺德克

1277579 VR 1.5 B.1 贺德克

316375 VR 1.5 C.1 贺德克

1252129 VR 1.5 F.0 贺德克

1270378 VR 1.8 C.1 / -SO354 贺德克

1267783 VR 10 ES.0 贺德克

1250538 VR 16 E.0 贺德克

1265584 VR 16 E.0 / -V 贺德克

1270931 VR 16 ES.0 贺德克

1286805 VR 2 B.0 / -2GC-SO174 贺德克

1304370 VR 2 B.0 / -M1 贺德克

314385 VR 2 B.0 / -SO174 贺德克

306822 VR 2 B.1 贺德克

1283424 VR 2 B.1 / -2GC 贺德克

1289398 VR 2 B.1 / -2GC-SO224 贺德克

1289982 VR 2 B.1 / -2GC-V-SO224 贺德克

306830 VR 2 B.1 / -V 贺德克

常用型号有:

HYDAC 贺德克 1278129 VR 0.6 K.0

HYDAC 贺德克 312697 VR 1 C.1

HYDAC 贺德克 1260980 VR 1 D.0 /-L24

HYDAC 贺德克 315891 VR 1 UE.0

HYDAC 贺德克 1260234 VR 1 UE.0 /-V

HYDAC 贺德克 1250538 VR 16 E.0

HYDAC 贺德克 1265584 VR 16 E.0 /-V

HYDAC 贺德克 1270931 VR 16 ES.0

HYDAC 贺德克 1286805 VR 2 B.0 /-2GC-SO174

HYDAC 贺德克 306822 VR 2 B.1

HYDAC 贺德克 1283424 VR 2 B.1 /-2GC

HYDAC 贺德克 1289398 VR 2 B.1 /-2GC-SO224

HYDAC 贺德克 1289982 VR 2 B.1 /-2GC-V-SO224

HYDAC 贺德克 306830 VR 2 B.1 /-V

HYDAC 贺德克 1291907 VR 2 BM.1 /-2GC

HYDAC 贺德克 1292641 VR 2 BM.1 /-2GC-V

HYDAC 贺德克 1273734 VR 2 BM.1 /-V

HYDAC 贺德克 1285428 VR 2 C.0 /-CSA

HYDAC 贺德克 1260158 VR 2 C.0 /-EX2G

HYDAC 贺德克 306823 VR 2 C.1

HYDAC 贺德克 1282882 VR 2 C.1 /-2GBC

HYDAC 贺德克 306831 VR 2 C.1 /-V

HYDAC 贺德克 311934 VR 2 D.1 /-L110

HYDAC 贺德克 306824 VR 2 D.1 /-L220

HYDAC 贺德克 306825 VR 2 D.1 /-L24

HYDAC 贺德克 304438 VR 2 D.1 /-L48

HYDAC 贺德克 312364 VR 2 D.1 /-LED

HYDAC 贺德克 317460 VR 2 D.1 /-V-L110

HYDAC 贺德克 306832 VR 2 D.1 /-V-L220

HYDAC 贺德克 715639 VR 2 D.1 /-V-L24

HYDAC 贺德克 1250169 VR 2 D.1 /-V-L48

HYDAC 贺德克 307867 VR 2 D.1 /-V-LED

HYDAC 贺德克 306827 VR 2 E.0

HYDAC 贺德克 1285268 VR 2 E.0 /-2GB

HYDAC 贺德克 306835 VR 2 E.0 /-V

HYDAC 贺德克 306828 VR 2 ES.0

HYDAC 贺德克 1296399 VR 2 ES.0 /-2GB

HYDAC 贺德克 306836 VR 2 ES.0 /-V

HYDAC 贺德克 306829 VR 2 F.0

HYDAC 贺德克 1268584 VR 2 F.0 /-30C

HYDAC 贺德克 1276887 VR 2 F.0 /-OE

HYDAC 贺德克 306837 VR 2 F.0 /-V

HYDAC 贺德克 1290482 VR 2 FD.0 /-2M0

HYDAC 贺德克 1298107 VR 2 FD.0 /-2M0-OE

HYDAC 贺德克 1285340 VR 2 FD.0 /-2M15

HYDAC 贺德克 1265050 VR 2 GC.0 /-113

HYDAC 贺德克 1265479 VR 2 GC.0 /-113-LED

HYDAC 贺德克 1266625 VR 2 GC.0 /-113-LED-SQ

HYDAC 贺德克 1274962 VR 2 GC.0 /-113-SP

HYDAC 贺德克 1267869 VR 2 GC.0 /-123-LED

HYDAC 贺德克 1273957 VR 2 GC.0 /-123-LED-SQ

HYDAC 贺德克 1273214 VR 2 GC.0 /-123-SQ

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