shou先我們所說的擴(kuò)散硅液位變送器其實就是投入式液位變送器,表頭是擴(kuò)散硅壓力變送器。廣泛應(yīng)用于熱電、水廠、化工、污水處理等范疇。下面由淮安三暢帶大家來看下擴(kuò)散硅液位變送器的硬件設(shè)計與可靠性保障。
擴(kuò)散硅液位變送器的硬件設(shè)計包括二次儀表的硬件設(shè)計與液位變送器的可靠性設(shè)計。
【二次外表的硬件規(guī)劃】
二次外表的硬件規(guī)劃shou要包含電源規(guī)劃, A/ D變換規(guī)劃, 單片機(jī)外圍電路規(guī)劃, 顯現(xiàn)、報警、繼電操控規(guī)劃, 遠(yuǎn)端通訊規(guī)劃等.電源規(guī)劃shou要思考變壓器應(yīng)有滿足的耐壓和功率的降額規(guī)劃, 變壓器屏蔽層應(yīng)接地. 二次外表中的模仿有些和數(shù)字有些及操控繼電器應(yīng)由不一樣的變壓器副邊線圈供電, 以避免大脈沖電流和電源動搖的影響. 整個電源在線路板的規(guī)劃應(yīng)院秒信號線路有些. A/ D 變換芯片的挑選應(yīng)注重于商品的
穩(wěn)定性和牢靠性, 商品在出廠前應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)厲的老化和挑選. A/ D 的外圍電路的規(guī)劃應(yīng)特別注意參閱電壓的穩(wěn)定性. 單片機(jī)外圍電路規(guī)劃以根本程式化, 但其通訊端口的軟硬件規(guī)劃與A/ D 變換芯片的數(shù)據(jù)交換方法有關(guān), 液位丈量對丈量頻率需求不高, 單片機(jī)與A/ D 變換芯片之間的數(shù)據(jù)交換可選用串口查詢[ 3, 4] 方法, 這樣程序布局明晰, 便于編寫和調(diào)試.
【液位變送器的牢靠性規(guī)劃】
三暢液位變送器變作為體系前端一次外表, 直接影響測控體系的牢靠度和精que度目標(biāo), 所以在規(guī)劃時有必要保證其牢靠性和穩(wěn)定性. 變送器的規(guī)劃shou要包含機(jī)械防護(hù)布局規(guī)劃和電氣規(guī)劃兩大有些. 布局規(guī)劃上shou要要處理的疑問有傳感器布局的選用、防腐蝕規(guī)劃、防阻塞規(guī)劃、密封規(guī)劃、防凝露規(guī)劃. 電氣規(guī)劃shou要包含變送器電源維護(hù)規(guī)劃、傳感器供電規(guī)劃、信號獲取、擴(kuò)大、變換電路規(guī)劃等. 下面臨影響牢靠性的技能環(huán)節(jié)剖析處理如下.
1、變送器機(jī)械防護(hù)布局規(guī)劃
傳感器布局的選用投入式液位變送器的傳感器的一端感觸被測液體壓力, 另一端為電源和信號引線. 傳感器布局以圓柱形, 并在一端為密封的錐管螺紋為宜, 簡單密封. 所選用的傳感器必定要有充沛的過壓維護(hù).
【密封規(guī)劃】 淮安三暢液位變送器的電氣室和感觸端應(yīng)徹底阻隔, 電路部件#好在調(diào)試好后灌封, 選用錐管螺紋密封銜接時#好在螺紋銜接處涂改環(huán)氧樹脂等密封填充料. 挑選密封填充料時應(yīng)思考與被測液體的相容性.
【防腐蝕規(guī)劃】 投入式液位變送器的運用環(huán)境決議了殼體和引線有必要與被測介質(zhì)兼容, 一般被測液體可選用1Crl8N i9T i, 要注意的是三暢變送器殼體和引線與被測介質(zhì)的兼容性規(guī)劃要思考溫度的影響,有些金屬與液體的兼容性隨溫度的改動而改動.
【防阻塞規(guī)劃】 擴(kuò)散硅液位變送器的傳感器探頭長時間浸入在被測介質(zhì)中, 雜質(zhì)很簡單阻塞傳壓孔, 形成丈量失真. 在規(guī)劃時傳感器探頭應(yīng)被端蓋維護(hù)起來, 液體經(jīng)過引壓孔引進(jìn), 引壓孔的方位和視點都要適宜. 防護(hù)端蓋布局圖如圖2 所示.
【防凝露設(shè)計】 通過壓力測量液位的方法一般要引入附近參考大氣壓力, 實際中通過空芯電纜引入. 在長期應(yīng)用中, 大氣中的水分會冷凝結(jié)露, 造成參考端大氣壓力失真. 防凝露設(shè)計在液位變送器的設(shè)計中一直是一個難題, 許多設(shè)計人員采取放置干燥劑的方法, 使用、維護(hù)均不方便. 如果要徹底解決, 技術(shù)上有一定難度. 從設(shè)計、成本等方面均衡考慮, 適當(dāng)增加外形尺寸, 單好設(shè)計積液室, 定期清理, 雖增加一些維護(hù), 但從技術(shù)指標(biāo)、可靠性指標(biāo)、成本方面考慮, 是三暢一種比較完善的解決方案. 積液室結(jié)構(gòu)圖如圖3 所示.
2、變送器電氣規(guī)劃
由于現(xiàn)場環(huán)境雜亂, 溫度改變大, 強(qiáng)的電磁攪擾乃至形成單片機(jī)死機(jī), 給體系形成危險, 而且單片機(jī)功耗大, 規(guī)劃高可靠性兩線制變送器有必定技能難度. 選用依據(jù)模仿電路的變送器, 技能上老練,易于選用通常的元器件規(guī)劃高可靠性的電路, 能滿意體系需求。
【變送器電源保護(hù)規(guī)劃】 變送器通常需求直流12~ 36 V 均能正常作業(yè), 低壓作業(yè)范圍可放寬至9 V, 高端保護(hù)電壓可放寬至50 V, 防止電源擾動或強(qiáng)攪擾. 三暢變送器選用兩線制, 能夠不在電源規(guī)劃中加電橋以完結(jié)無極性接線, 但應(yīng)設(shè)二極管以完結(jié)反向保護(hù), 一起加電容濾波.
【電路及傳感器供電規(guī)劃】 外接電源需經(jīng)保護(hù)電路和穩(wěn)壓電路給整個電路供電, 一起, 還要給后續(xù)電路供給參閱電壓作為供給電源的穩(wěn)壓塊的目標(biāo)能夠恰當(dāng)放寬, 但供給參閱電壓的穩(wěn)壓塊安穩(wěn)性目標(biāo)有必要確保. 分散硅壓力傳感器通常選用恒流供電1~ 1. 5 mA[ 5] , 電流的安穩(wěn)性直接影響變送器精
度, 故在挑選恒流源時要注意電流的安穩(wěn)性目標(biāo).
【信號獲取、擴(kuò)大、變換電路的規(guī)劃】 液體壓力經(jīng)三暢分散硅壓力傳感器電橋變換輸出的是一組在共模布景下的差模信號 , 經(jīng)濾波后可選用外表擴(kuò)大器獲取差模信號, 為了進(jìn)步電路安穩(wěn)性, 可不在外表擴(kuò)大器有些進(jìn)行擴(kuò)大, 擴(kuò)大可選用運放好自完結(jié), 并一起進(jìn)行零點調(diào)整, 液位丈量可依據(jù)用戶定做, 在變送器環(huán)節(jié)可不做量程搬遷, 電路中不設(shè)電位器, 防止漂移V / I 變換選用電壓鉗位深度負(fù)反饋, 所選三極管應(yīng)有滿足的功率降額規(guī)劃.
3、體系的可靠性確保
元器件選用體系所選用的元器件須有高的可靠性, 一切影響體系安穩(wěn)性的元器件能夠不具有高的精度, 但應(yīng)具有較高的安穩(wěn)性, 體系的精度可通過調(diào)試和校準(zhǔn)來確保, 元器件依據(jù)其運用需求應(yīng)具有滿足降額規(guī)劃, 并具有適當(dāng)?shù)哪蛻?yīng)力沖擊余度.元器件挑選規(guī)劃 挑選元器件是確保商品可靠性的重要手法元器件老化計劃的挑選應(yīng)遵從在不影響或微影響優(yōu)品的前提下盡量挑選劣品. 出產(chǎn)中可采納高溫老化、功率老化和溫度沖擊循環(huán). 詳細(xì)老化溫度、功率和時刻應(yīng)參閱運用闡明和計算實驗數(shù)據(jù)挑選計劃的挑選應(yīng)均衡思考, 切忌為好自進(jìn)步劣品挑選率, 而大幅度危害優(yōu)品的性能目標(biāo), 對老化后的元器件應(yīng)100% 查驗.
【抗攪擾規(guī)劃】 三暢為了確保丈量的準(zhǔn)確性和可靠性, 抗攪擾規(guī)劃尤為重要. 從變送器環(huán)節(jié)思考, 電路中應(yīng)在各個信號節(jié)點設(shè)置濾波電容; 二次外表的變壓器屏蔽層應(yīng)接地; 信號收集電路在PCB 板上的規(guī)劃應(yīng)院秒電源、繼電器等攪擾源; 模仿信號和數(shù)字信號的地應(yīng)分隔布線, #終一點接地. 要闡明的是電路中的地可依據(jù)實踐現(xiàn)場狀況挑選是不是與變送器外殼相接.
【體系的裝置及保護(hù)】 液位測控體系安穩(wěn)、準(zhǔn)確的作業(yè)不光與規(guī)劃、出產(chǎn)有關(guān), 與體系的正確裝置也有著密切聯(lián)系. 擴(kuò)散硅液位變送器應(yīng)依據(jù)需求裝置在適宜的深度, 詳細(xì)位置應(yīng)防止溶液活動的攪擾, 假如溶液中有雜質(zhì), 應(yīng)裝有防護(hù)網(wǎng). 依據(jù)現(xiàn)場實踐狀況,每隔三到六個月, 應(yīng)對變送器清潔、查看一次, 翻開積液室, 倒出積液. 空芯電纜的架起應(yīng)院秒其他電源線和強(qiáng)的信號線, 空芯電纜應(yīng)固定, 不該接受外力. 二次外表可依據(jù)需求裝置在現(xiàn)場或工房, 如在現(xiàn)場必定要有防護(hù)設(shè)備, 操控環(huán)境溫濕度, 一年應(yīng)對整個體系校準(zhǔn)一次.
看過本文的人還看過:液位變送器在沙日村集中供水站的問題解決方案、白泉大閘投入式液位變送器在海水中的故障分析