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深度和液位

main-depth
深度和液位概述

我们拥有全世界最全面、技术最先进的硅加工设施来设计并制造应用广泛的高性能压力传感器和变送器。我们是为数不多的采用微机械加工技术将原料硅转化成成品的公司之一。由学识广博的工程师组成的技术团队在使用各种材料、混合电路、ASICs、微处理器以及表面封装技术方面具有丰富的经验。

深度和液位
  • RPS-8000-Sensor


    TERPS sensors
     

    A brand new technology for pressure sensor that are 10 times more accurate and stable than standard silicon sensors, improving your performance, enhancing your safety and cutting your costs in almost any pressure sensitive applications.
  • link-slp20



    SLP20投入式液位计

    SLP系列可为您提供全方位的投入式液位测量解决方案。

  • link-main_ptx_pdcr1830


    PTX/PDCR 1830系列
    测量静态液位的完全投入式、高性能的压力传感器

  • link-ptx1290


    PTX 1290 系列
    1290系列投入式/深度压力感测器专门为废水、泵站/抽水站而设计。

  • link-main_pdcr1730


    PTX/PDCR 1730系列

    此投入式液位计耗电量低、适用于恶劣环境, 如测量地表水、地下水或舱体的静态液位。


 

TERPS

Just think

... how a silicon pressure sensor that is 10 times more accurate and stable than standard silicon sensors can improve your performance, enhance your safety and cut your costs in almost any pressure sensitive applications between -40 to 85 °C (-40 to 185 °F).

With 0.01% accuracy FS (100 ppm) and stability of 0.01% FS per annum (100 ppm) TERPS performs to quartz accuracy at half the cost and with fast delivery times.

The opportunities are immense when you think about it.


 

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Remotely Operated Vehicles (ROVs) and Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) rely on accurate data for safe operation beneath the sea. TERPS can improve accuracy, reduce cost and can be ordered and delivered to on accurate delivery schedules.
ROV and AUV depth operation
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Monitoring tidal level accurately is part of a countries disaster mitigation strategy and used to better understand sea level change. Millimeter accuracy and high reliability from our TERPS DPS 8000 and 8100 range provide a robust, cost effective and readily available alternative to quartz sensors.
Critical tidal monitoring
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The accuracy and stability of TERPS at +/- 0.01% means you can optimise steam turbine efficiency, radically cutting costs and enhancing performance. TERPS is robust and extremely cost effective giving you calibration-free precise operation in steam turbine applications, from 15 to 70 bar, at temperatures ranging from 0 to 80°C.
Improve steam turbine efficiency
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TERPS can be used to control ballast or fuel tank levels over wide temperature ranges with extreme accuracy, providing the information you need to optimise the trim of submarines or drilling vessels, improving safety at sea and cutting fuel consumption.
Optimising ship ballast tanks
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Monitoring seabed movements around oilfields needs accurate and robust devices. TERPS provides a sensor solution that can be installed and left without the need for maintenance, delivering incredible accuracy even at significant depths. Hastelloy wetted parts deliver long-term reliability in deep salt water environments. TERPS operates at pressures of 2 to 70 bar (29 to 1015 psi).
Seabed movement
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TERPS reliability and accuracy can transform your weather station operations, helping to improve weather prediction and disaster prediction while saving money on installed costs. Dependable performance over long periods will cut your operational costs too.
Better weather station performance with lower costs
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The lightweight and rugged construction of TERPS sensors allows accurate measurement of altitude and air speed in aeronautical test environments from -55 °C to 85 °C (-67 to 185 °F) in pressure ranges from 200 to 1200 mbar (2.9 to 17 psi).
Durable, highly accurate altitude and airspeed
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TERPS is highly accurate in harsh environments at a wide range of temperatures. Small in size and weight, TERPS is ideal for highly accurate aero engine testing at temperatures between -55 °C to 85 °C (-67 to 185 °F) and pressure ranges from 200 to 1200 mbar (2.9 to 17 psi).
Aero engine test
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Ideal for deploying in the ocean to monitor sea level accurately and determine the size, direction and speed of Tsunami waves. Hastelloy wetted parts deliver long-term reliability in deep salt water environments. TERPS delivers incredible accuracy and stability (+/- 0.01%) at pressures of 2 to 70 bar (29 to 1015 psi).
Safety critical tsunami level monitoring
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Data talks

+/- 0.01% accuracy and stability! TERPS represents a remarkable break through in the performance of silicon pressure sensors. As part of the development programme over the last five years TERPS has been rigorously tested at GE. The results are available here for you to see the remarkable stability and accuracy for yourself!

Find out more

 

Can you use TERPS?

TERPS is ideal for use in a broad range of industry applications including Oil & Gas, Oceanography, Meteorology, Aerospace, Power Gene ration, Military, Marine and Government programmes.

Find out more

 

Why TERPS benefits you?

With accuracy and stability of +/-0.01% FS (100 ppm) TERPS is a very cost effective alternative to quartz. TERPS can be used within robust environments, over temperatures between -40 °C to 85 °C (-40 to 185 °F) and configured with variations in pressure and electrical connections.

Find out more about TERPS features and benefits


 

What's behind the technology?

Trenched Etched Resonant Pressure Sensor (TERPS) sensors differ from conventional RPT sensors in a number of ways. They use a different method of frequency detection, which produces a much higher output signal.

Find out about technology

Terps applications

TERPS accuracy will make a huge difference to the ability for you to provide accurate, safe and reliable pressure readings. The potential impact of TERPS on different applications is enormous, saving lives, cutting costs, reducing maintenance and improving performance. TERPS directly rivals quartz performance but it's robust character, low cost and fast production makes it a natural choice for pressure sensitive applications.


 

 

 




 

Improve steam turbine effiency

The accuracy of TERPS can help you to optimise steam turbine efficiency with more precise pressure readings. Rugged construction means reliable operation in typical steam turbine applications, from 15 to 70 bar (217 to 1015 psi), at temperatures ranging from 0 to 80 °C (32 to 176 °F).

Safety Critical tsunami level monitoring

Small changes in tsunami wave heights out at sea can significantly scale as waves build towards the shore, so the improved accuracy you can achieve with TERPS can potentially save lives.

Aero-test altitude monitoring

The lightweight and rugged construction of TERPS sensors allows accurate measurement of altitude and air speed in aeronautical test environments from -55 °C to 85 °C (-67 to 185 °F) in pressure ranges from 200 to 1200 mbar (2.9 to 17 psi).

Oil and Gas Seabed monitoring

When you are monitoring seabed movements in relation to oil reserves, improved accuracy can help you to understand valuable resource potential and respond to potential environmental impact faster. Hastelloy wetted parts provide long-term reliable service in the aggressive saltwater environment and on board intelligence can simplify your data gathering.

Better wheather station performance with lower costs

TERPS reliability and accuracy can transform your weather station operations, helping to improve weather prediction and disaster prediction while saving money on installed costs. Dependable performance over long periods will cut your operational costs too.

Enhance tidal level monitoring

Increased accuracy in tidal level monitoring out at sea can significantly enhance your data gething for global warming and sea defence strategies.Hastelloy wetted parts provide long-term reliable service in the aggressive saltwater environment and on board intelligence can simplify your data gathring.

Optimising ship ballast tanks

TERPS can be used to control ballast or fuel tank levels over wide temperature ranges with extreme accuracy, providing the information you need to optimise the trim of submarines or drilling vessels, improving safety at sea and cutting fuel consumption.

Saving money on fuel control in turbine generators

High accuracy, high pressures, and fast response allow TERPS to improve fuel control on turbine generators, saving money and improving overall performance. The small size and CANBus allow you to deploy the sensor close to the measuring point, increasing speed of response and reducing installation costs.

ROV and AUV underwater operation

Remotely Operated Vehicles (ROVs) and Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) rely on accurate data for safe operation beneath the sea. TERPS can improve accuracy, reduce cost and can be ordered and delivered to on accurate delivery schedules.

 

Why TERPS benefits you


 

In pressure sensitive applications TERPS delivers incredible accuracy and stability even in harsh environments. TERPS performance is comparative with quartz (+/- 0.01% FS (100 ppm) accuracy and stability) but at significantly lower costs and faster delivery times.



 


 

TERPS opens significant opportunities to not only save on quartz applications but also to introduce a much higher level of sensor performance where costs or harsh conditions have previously restricted the type of sensor used. TERPS is housed in standard sensor packaging so you can integrate it into original equipment or process designs.

Incredible resonance performance

At +/- 0.01% FS (100ppm) accuracy and stability TERPS delivers ten times the accuracy and stability of standard silicon sensors giving you incredibly consistent and accurate data source even in remote locations where recalibration or replacement is expensive.

TERPS is ideal for remote locations

TERPS stability means you can literally fit and forget while relying on high accuracy data for years. In difficult remote applications such as seabed monitoring, TERPS will continue to deliver excellent results without needing any attention.

Low cost High Performance

More resilient than quartz TERPS provides quartz accuracy and stability but with the added advantage of being resilient in harsh environments and available at a fraction of the cost and the lead times of quartz.

TERPS Performance is backed up by data

Our test data shows that TERPS delivers outstanding stability over a period of 2.5 years, giving you total confidence in critical pressure applications. Data-collection started February 2009 with readings taken every month in the GE UKAS accredited lab in Groby Leicester Random errors overlie systematic errors. After an initial settling period, drift through 2010 and 2011 is less than 10 ppm per year.

Overall performance will enhance the results and performance of your operations where the quality of data is critical. View Data

TERPS in challenging environments

The use of glass-to-metal seals allows the sensor to be packaged for applications in challenging environments. In addition, associated electronics can be even further from a TERPS sensor that permits operation even in higher temperature environments.

Product flexibility at short leadtimes

Incorporating TERPS into the sensor as a sealed unit enables TERPS to be produced with a wide range of variable features including outputs, electrical connectors and pressure ranges. TERPS is delivered quickly, removing the problems associated with quartz leadtimes.

 

SLP20-投入式液位计 

SLP系列可为您提供全方位的投入式液位测量解决方案,特别适合于要求多点测量的场合。其结构坚固且完全密封, 壳体使用抗腐蚀的塑料材料,工作温度最低可达到-40°C。

 

 

 

 

 

 

 

 

特点

  • 完全密封的投入式液位传感器
  • 用防腐蚀材料生产而成, 适合于绝大多数介质
  • 本质安全型可选
  • 压力范围 2.5 ~ 100 psi (0.17 ~ 7 bar)
  • 测量液位最高可达70m H2O (230 ft H2O)
  • 表压和绝压可选 
  • 精度 0.5%
  • 结构坚固
  • 低功耗
  • 经济型设计尤其适用于多点测量
  • 可以延长质保期。

应用

功能多样的经济型SLP传感器适合于从单个储罐的测量到多点液位数据采集等绝大多数应用场合。
SLP系列的坚固结构设计及耐腐蚀性让它能在下列场合测量液位:

  • 石油、化工工业测量碳氢化合物及多种腐蚀性液体的液位;
  • 农业领域,监测饲料、杀虫剂和化学品的液位;
  • 燃料工业,应用在罐区及加油站;
  • 环境监测,特别是监测工业设施周围及有潜在污染性场所附近的水位。

SLP液位传感器的输出可通过数据采集器和无线数据系统进行远程采集,从而可为客户提供在库存管理和远程数据采集方面理想而经济的液位测量解决方案。

规格

工作压力范围
  • 2.5、5、15、30、50、100 psi (170、350 mbar; 1、2、3、 7 bar) 表压
  • 20、30、50、100 psi (1.3、2、3、7 bar)绝压; 过载压力:额定压力的2倍,最大值150 psi (10 bar)
激励电压
  • 10 VDC@1 mA
  • 电压范围2.5~15 VDC

脉冲供电

建议输出采样之前通电时间:10ms

使用10 VDC 电源时的输出电压
量程2.5和5 psi:75 mV
所有其它量程:100mV(输出与输入成比例)

共模电压
最大和最小输出电压相加的一半

输出阻抗
5kΩ

输入阻抗
10kΩ

性能参数

精度
受非线性、迟滞及重复性的影响, ±0.5% FS BSL

长期稳定性
典型值为±0.1% /年

温度补偿范围
0°C~70°C (32°F~158°F)

10VDC供电时的零点及满量程偏移

零点偏移 绝压
表压
±4 mV
±4 mV
满量程偏移 2.5 psi量程
所有其它量程
±3 mV
±1 mV

长期稳定性
典型值为±0.1% /年

温度补偿范围
0°C~70°C (32°F~158°F)

温度影响(补偿范围以内)

典型值 ±0.5% FS  
最大值 2.5 psi (170 mbar)
5 psi (350 mbar) 量程
其它量程
量程±2% FS
±1.5% FS
±1% FS

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说明 English
SLP Series Installation and Maintenance Operating Manual acrobat-reader
SLP20-Submersible Level Probe Brochure acrobat-reader


 

PTX/PDCR 1830系列 - 可用于腐蚀环境的投入式液位计

PTX/PDCR 1830 Series - Pressure Sensors

 

PDCR1830/1840(mV输出)液位计和PTX1830/1840(4-20mA输出)液位计,是最新一代的高性能完全投入式的用于静态液位测量的压力传感器。先进的硅压阻技术、信号调制技术和封装工艺的结合,使1830系列投入式液位计成为可靠、精确且经济的液位测量方案。

 

微机械加工的硅元件密封在全钛压力模块中,与压力介质完全隔离。压力模块被封装在纤细的全焊接钛材质的外壳内,液位计尾端采用注塑电缆总成。此电缆内部含Kevlar张力免除电缆,且针对最深至700 mH2O其密封等级可为IP68, 可针对不同应用选择相应的电缆材料。

特点

  • 量程0.75 mH20 ~600 mH20
  • 精度±0.06%
  • 直径17.5mm的全钛全焊接结构
  • 一体式防雷浪涌保护器
  • 采用聚亚氨酯或Hytrel电缆
  • 全套安装附件

应用


 
  • 水利水电领域 - 河流、水渠和水库的地下水和地表水水位测量.
  • 废水处理及回收 - 对在认可的危险区域内进行二级处理和流出的废水的监测, 以及对垃圾站区域内污染的地表水的监测。
  • 储罐液位 - 可监测地面储液容器及船上压载舱的液位,既适用于安全区域, 又适用于危险区域。
  • 海水 - 海洋环境应用包括潮汐监测、海岸洪水预防和海浪监测等。

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说明 English Français German Italiano Português
High Performance Level Pressure Sensor - 1830/1840 Series     acrobat-reader   acrobat-reader
High Performance Level Pressure Sensor - 1830/1840 Series (EU version) acrobat-reader acrobat-reader   acrobat-reader  
High Performance Level Pressure Sensor - 1830/1880 Series (US version) acrobat-reader        
PTX 1830 Series Operating Manual acrobat-reader        

 

PTX 1290 系列废水投入式压力变送器

PTX 1290 Series Wastewater Submersible Pressure Transmitter

1290系列投入式/深度压力感测器专门为废水、泵站/抽水站而设计。 全钛结构保证了在最恶劣环境下特别长的产品寿命,这些最恶劣环境包括腐蚀性和危险性化学品应用。 德鲁克为此钛结构提供5年防腐保证。标准的聚氨酯通气电缆

1290系列压力变送器与Druck的经现场验证的投入式传感器相似,但它们的压力接口不同。它配备了一个有特氟隆涂层、平齐安装的弹性膜片,以减少油脂及微生物聚集的可能性。压力传递介质是硅脂。在-40 ~ +250°F时,此硅酯能保持弹性。

 

注意:此产品只在美国、加拿大和拉丁美洲销售。


 

特点

  • 范围5、10、15 、20 psig;可以提供更大范围
  • 精度±.25% FS BSL
  • 全焊接钛结构
  • 5年抗腐蚀保证
  • UL/CSA 本质安全 Class I, Div I

规格

压力测量

工作范围 1.75 mH2O ~ 15 mH2O之间的任何范围
过载压力 过载压力可以为满量程的下列倍数,此时可忽略对校准的影响:4FS,对于≤7 mH2O ; 2FS,对于> 7 mH2O (最大值28 mH2O )
压力介质 与钛、有PTFE涂层的丁腈橡胶、聚氨酯相容的液体
激励电压 9~ 28 Vd.c.
必须出现在压力变送器端子之间的最小供电电压 (VMIN)为9V,并符合下列方程: VMIN = VSUP - (0.02 x RLOOP)
输出信号 4 ~ 20mA

 

性能

精度 非线性、迟滞及重复性的联合影响
dig_ptx1290
零点漂移和量程设定 最大值±0.1 mA
长期稳定性 最大值 0.2% FS /年
操作温度范围 -20~60 ºC
补偿温度范围 -2~30 ºC
温度影响 7 mH2O以上:±1.5% FS ; 7 mH2O以下,成比例增加
绝缘电阻 500 Va.c.时<5 mA,检测时间1min
本质安全 认证 (BAS 01ATEX1018X) ,与IS安全栅一起使用,符合EEx ia IIC T4 (40°C<环境温度<80°C),最长电缆长度为300m
CE 标志 CE标志,表示符合电磁兼容性要求、压力设备指令、爆炸性气氛中应用要求

 

外部特性

电气连接 通气聚氨酯电缆,带一体式、额定载荷为54 kg的Kevlar®应变消除索。进水防护 IP68 至700 psi
电缆长度 按指定,增量为1m。
重量 公称值140g(不包括电缆)
注意 不要将扣环取下来,其用于固定弹性膜片。否则将使校准失效,可能造成硅压力传递化合物损失。

 

订货信息

1) 型号
2)压力范围
3)电缆长度

请单独订购附件。
 

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PTX/PDCR 1730系列 - 投入式液位计

PTX/PDCR 1730 Series - Pressure Sensors

 

1730/1740系列为通用型投入式液位计,用于测量静态液位,其耗电量低、可在恶劣环境应用,如测量地表水、地下水或舱体液位。它是GE集30年投入式液位计的生产经验和高精度的微机械加工的扩散硅技术为一体推出的优质低价的新产品,外壳为316不锈钢全密封结构。

凯芙拉(Kevlar)张力免除电缆、预防内部凝露及IP68的密封等级, 使该投入式液位计拥有更长的使用寿命。

特点

  • 测量范围0.75 mH20 ~600 mH20
  • 精度为±0.25%
  • 直径17.5mm的316不锈钢全焊接结构
  • 可采用脉冲电源供电
  • 采用聚亚氨酯或Hytrel电缆
  • 全套安装附件

应用

PDCR 1730投入式液位计(mV 输出)和PTX 1730投入式液位计(4~20 mA输出)是最新一代的全投入式、316不锈钢、高性能传感器,用于测量静压液位。

凯芙拉(Kevlar)张力免除电缆、预防内部凝露及IP68的密封等级, 使该投入式液位计拥有更长的使用寿命。

规格

压力测量

工作压力范围 PDCR 1730 (mV)/PTX 1730 (mA) 5、10、15、20、30、50、75、100、150、300、500、900 psi表压
过载压力 过载压力可以为满量程的下列倍数,此时可忽略其对校准的影响
 
  • 5 psi:4倍
  • 10~900 psi: 2倍
破坏压力
  • 5 psi:10倍
  • 900 psi:4倍(最大值2000 psi)
介质兼容性 与316不锈钢、聚亚氨酯(电缆)和EPDM橡胶(锥状鼻)兼容的液体
激励电压 PDCR 1730 (mV)
标称值10V@1mA。在2.5V~12V范围内,输出与输入完全成比例。

PTX1730 (mA)
9~30VDC

 

 

脉冲供电参考技术说明。

必须出现在压力变送器端子之间的最小供电电压 (VMIN)为9V,并符合下列方程:VMIN = VSUP - (0.02 x RLOOP) ,式中 VSUP为供电电压,单位V; RLOOP是环路总电阻,单位Ω。

输出信号 PDCR 1730
  • 50 mV,对于 5psi
  • 100 mV,对于10 psi及更高

PTX 1730
4~20 mA,对于0~满量程压力,输出与压力成比例

共模电压- PDCR 1730 标称值为激励电压的50%
输出阻抗- PDCR 1730 5 kΩ标称值

技术参数

精度 非线性、迟滞及重复性的综合影响:±0.25% FS BSL
零点和满量程调整范围 PDCR 1730
典型值:±1.5 mV 最大值:±3 mV

PTX 1730
最大值:±0.1 mA

长期稳定性 典型±0.2% FS/年
作温度范围 -40~140°F (-20~60°C)
补偿温度范围 30~85°F (-1~30°C)
温度系数 ±0.5% FS 温度误差带(TEB)
冲击和振动 符合MIL-STD-810E, 方法 514.4.10min,图514.4-16
20g峰值半正弦波,9ms(三向)。
绝缘电阻 500VDC激励时, 大于 100 MΩ

结构特性

压力接口 保护用锥状鼻安装在G1/4 内螺纹的压力接口上
电气连接 聚亚氨酯通气电缆,内含额定载荷为200 lb的Kevlar®张力免除线缆。至1000 psi时密封等级为IP68
电缆长度 3~1900 ft之间任意长度
CE 标志 CE标志,表示符合电磁兼容性
文件 安装说明作为标准附件提供

ptx_1730_Spec

附件

提供各种附件,便于1730系列传感器的安装、操作及维护。这些附件如下所列:
 
  • STE防潮接线盒(202-034-01)
  • Ø17.5mm细沉锤(222-116-01)
  • Ø25mm短沉锤(222-117-01)
  • 电缆夹(192-373-01)
  • 360°可旋转校准适配插头G1/8 (DA4112-3-01) 1/8 NPT (DA4112-4-01)
  • 经济型校准适配插头:G1/8 (DA2536-1-01) 1/8 NPT (DA2536-2-01)

订货信息

请提供如下信息:
  • 型号PDCR 1730 (mV) 或PTX 1730 (mA)
  • 压力量程和单位
  • 所需电缆长度
  • 附件(需单独订购)

下载

说明 English Français Deutsch Italiano Português
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UNIK 5000压力传感器

UNIK 5000 Pressure Sensor

新: 现在可提供FM和FMc IS认证,以及IECEx和ATEX认证。。

UNIK5000压力传感平台完美地结合了成熟的硅技术、全模拟电路、模块化设计以及领先的制造技术, 在显著提高了传感器的测量精度及稳定性的同时更有效缩短了产品交货期。

我们可在标准零件库的基础上, 组合出不同精度、不同规格的压力传感器来满足客户不同的应用需求.。

该系列压力传感器可广泛用于石油和天然气、汽车、船舶、铁路、航空航天以及测试设备及过程工业等行业。

 

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特点

 

质量 - 保持最佳

经实践验证的德鲁克硅技术是此新传感平台的核心,用于制造各种不同规格的高质量的硅压阻压力传感器,其结构坚固并且性能稳定可靠。该系列压力传感器采用全模拟电路设计, 尤其适用于要求低功率、脉冲供电及快速响应的应用场合。
  • 不锈钢膜盒
  • 全模拟电路设计
    • 快速启动
    • 脉冲供电
    • 5kHz频率响应
    • 低噪音
  • 最高精度 0.04% FS 
  • 典型稳定性0.05%FS/年
  • 本质安全认证
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灵活性 - 模块化设计

UNIK5000 压力传感平台引入了模块化设计的理念,让我们可在标准零件库的基础上, 组合出不同精度、不同规格的压力传感器来满足客户不同的应用需求.我们可以为您量身定制上千种不同技术参数、不同规格的压力传感器. 您只需要为我们提供如下信息:
  • 压力接口
  • 压力量程
  • 电气输出
  • 电气连接
  • 工作温度范围
  • 精度
  • 本质安全认证
  • 可使用我们的在线选型工具帮您进行配置

可用性 - 更快的交货期

我们可以极快的速度为您提供符合您应用需求的该系列压力传感器产品;我们的目标是2周的标准交货期!—我们力争通过采用不足300种的标准库存元件去制成100,000种以上不同规格传感器的方式来加速货期。
  • 采用标准组件按您的要求组合制造出不同规格的传感器产品,快速且简单。

 

Q & A

 

本部分将回答您提出的关于危险区域认证、性能参数、结构特性及电气特性等方面的问题。如果您按以下标题找不到答案,请联系当地的销售办公室

 

危险区域认证

我能在危险区域使用UNIK5000吗?
关于产品安全认证的全部信息在“安装指南”部分有详细描述,可从本页面的“下载”部分下载“安装指南”。

UNIK5000有IECEx 和ATEX 本安认证,可适用于3类不同的应用环境。关于您所指区域应采用哪种认证,请咨询当地的认证机构。

普通应用:IECEx/ATEX 本安 ‘ía’ Group IIC—对压力传感器而言,这是最常见的IS认证: Ex ia IIC T5 Ga (-40°C ≤Ta≤80°C)。

矿业应用:IECEx/ATEX本安 ‘ía’ Group I — 这种认证适用于采矿工业的多种危险区域:Ex ia I Ma(-40°C ≤Ta≤80°C)

粉尘区域应用:IECEx/ATEX ‘ta’ Group IIIC — 这种认证适用于当危险来自可燃性粉尘的区域:Ex ta IIIC T111°C Da IP64 (-40°C ≤Ta≤80°C)

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我能将UNIK5000安装在已获得安全认证并可在危险区域使用的设备中吗?
关于产品安全认证的全部信息在“安装指南”部分中有详细描述,可以从本页面的“下载”部分下载“安装指南”。

不带电气接口的UNIK5000传感器,其部件也同样经过认证.因此可以将传感器安装在客户定制的或OEM设备中,前提是传感器外壳的IP等级经认证对应用场合而言是适合的。

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性能参数

UNIK5000传感器对压力变化的反应速度有多快?

  • 频率响应
    • 传感器的响应分为3个部分。
  • 压力从测量介质传递至传感器膜片:
    • 当压力为1 bar左右时,从标准G1/4外螺纹压力接口传至传感器膜片,频率响应从500Hz增加至1kHz。特别是在低气压时,介质流进和流出传感器的路径很清晰,到目前为止,此路径对压力传感器响应时间的影响最重要。
  • 硅片对压力变化的响应时间:
    • 响应时间随压力而变化。压力增加时,响应时间越来越快,从1 bar时大约1 kHz增加至60 bar时50kHz。
  • 电子组件对输入变化的响应时间:
    • 通常UNIK5000的电子组件对输入变化作出5kHz响应; 当压力低于350mbar、输出电压为10V时,频率响应降至2kHz。
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UNIK5000怎样补偿温度变化?

热补偿

UNIK5000系列采用LDR补偿。这种补偿方法的基本原理是TCR(电阻温度系数)抵消TCS(灵敏度温度系数)。因为这两个系数代表硅的两种属性,所以温度补偿与二极管补偿一样快和有效。若无有源电子组件用于二极管补偿,则产品的电能消耗更低。

唯一的例外情况是当温度很低时(低于-20 °C),此时低温热敏电阻开始发挥更大的影响。由于这个热敏电阻在印刷电路板上,因此在模块后面低于 -20 °C时的温度补偿响应并不那么快。

这与Druck 317系列使用的补偿方法相同。

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UNIK5000随时间的稳定性怎样? 

德鲁克硅技术以长期稳定性而闻名。时间对UNIK5000的输出有影响,大多数此类影响起因于压力模块中金属元件的内应力(主要是焊接过程造成的内应力),这种应力会慢慢向金属元件外部扩展。大多数此类应力在制造过程结束后即从金属元件内部消失,所以UNIK5000传感器随时间的稳定性会变得更好。

UNIK5000与我们现有的压力传感器使用非常相似的组件,所以我们没有理由相信其稳定性与现有传感器的稳定性相差悬殊。长期稳定性检测工作起始于2009年9月,并且将持续至少1年。

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可以指定哪些压力量程?

复合量程及非零量程 

每一个UNIK5000传感器都采用模块化设计,所以复合量程或非零量程是通过电阻检测软件选择不同参数的电阻来实现的,这对传感器的价格及交货期没有影响。

可以用UNIK5000产品选型工具检查哪个范围可行。这些规定也写进了订单处理及报价系统,确保当所选配置无法制造时我们不接受订单及报价。

对复合量程或非零量程的选择不影响传感器的输出。 例如,如果选择选项4(0~5V,3线制),则不管压力范围是0~5 bar还是-1~5 bar, 输出均为0~5V。

如果需要不同的输出电压,则输出选项8具有更大灵活性。

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我能指定不从0开始的压力量程吗?

复合量程及非零量程

每一个UNIK5000传感器都采用模块化设计,所以复合量程或非零量程是通过电阻检测软件选择不同参数的电阻来实现的,这对传感器的价格及交货期没有影响。

可以用UNIK5000产品选型工具检查哪个范围可行。这些规定也写进了订单处理及报价系统,确保当所选配置无法制造时我们不接受订单及报价。

对复合量程或非零量程的选择不影响传感器的输出。 例如,如果选择选项4(0~5V,3线制),则不管压力范围是0~5 bar还是-1~5 bar, 输出均为0~5V。

如果需要不同的输出电压,则输出选项8具有更大灵活性。

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选定的压力量程影响输出信号吗?

复合量程及非零量程 

每一个UNIK5000传感器都采用模块化设计,所以复合量程或非零量程是通过电阻检测软件选择不同参数的电阻来实现的,这对传感器的价格及交货期没有影响。

可以用UNIK5000产品选型工具检查哪个范围可行。这些规定也写进了订单处理及报价系统,确保当所选配置无法制造时我们不接受订单及报价。

对复合量程或非零量程的选择不影响传感器的输出。 例如,如果选择选项4(0~5V,3线制),则不管压力范围是0~5 bar还是-1~5 bar, 输出均为0~5V。

如果需要不同的输出电压,则输出选项8具有更大灵活性。

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我可以期望传感器工作多长时间?

MTBF(平均无故障工作时间)

经计算,最复杂配置型号产品(PMP50#8)在室温及最恶劣工况下的MTBF约为500,000小时(超过50年)。其它较简单配置型号产品的MTBF更长。

关于如何计算此MTBF值及温度对它的影响,更多内容可参阅工程文件ML0046。

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此产品的MTBF是多少?

MTBF(平均无故障工作时间)

经计算,最复杂配置型号产品(PMP50#8)在室温及最恶劣工况下的MTBF约为500,000小时(超过50年)。其它较简单配置型号产品的MTBF更长。

关于如何计算此MTBF值及温度对它的影响,更多内容可参阅工程文件ML0046。

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我可以选择哪些输出电压?

  • 可自定义电压输出(选项8)
  • 隔离式自定义电压输出(选项8)为输出选择提供了充分的灵活性。
  • 要求提供4点信息:
    • 最低压力
    • 在此最低压力时的输出电压
    • 最高压力
    • 在此最高压力时的输出电压
  • 有2个限制:
    • 输出电压必须在–10v和+ 10v之间;
    • 输出电压跨度范围必须至少有2v。

您可以使用产品选型工具检查选择的输出电压是否可能。

隔离式自定义电压输出(选项8)也可将电源和输出完全隔离。这样,如有需要,输出电压中的任何一条线(不是全部)能与作为基准的电源线之一相连。

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UNIK5000传感器有多安静?

测量环路电流,可精确至小数点后第四位,例如12.1234 mA,小数点后第三位的数字不改变。按这种方式测得的噪音可视为在16 mA中优于 ±0.0005 ,即 ±0.003% FS。请注意这种测量结果是采用DPI620 (AMC)获得的 ,而不是其它仪器例如示波器。示波器因频率响应范围更宽而可能显示不同的结果。对1000 mbar传感器,采用DPI620 (AMC)的测量值大约为3 Pa。

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结构特性

不同的电气接口如何实现通气表压?

电缆等级

聚亚氨酯电缆

对于表压单元,通过电缆通气,所以电缆末端需要保持干燥,并且其压力等于当前大气压。

投入式聚亚氨酯电缆
对于表压单元,通过电缆通气,所以电缆末端需要保持干燥,并且其压力等于当前大气压。注意UNIK5000系列壳体只能承受不超过200 mH2O的外部压力。

投入式Hytrel 6108电缆
对于表压单元,通过电缆通气,所以电缆末端需要保持干燥,并且其压力等于当前大气压。注意UNIK5000系列壳体只能承受不超过200 mH2O的外部压力。

Raychem电缆
对于表压单元,通过一个PTFE插头通气,此插头不适合投入液体中。电缆与管体之间的密封,用热缩性塑料制成,也不适合投入液体中。

插头等级

MIL-C-26482
此插头按IP68的密封等级销售。但是为了给表压传感器通气,使用一个PTFE插头,从而降低了其IP等级。

DIN 43650
IP密封等级取决于电缆的恰当安装及同壳体的正确连接。表压单元依靠电气接口通气。所有部分与接口的紧密连接可以密封传感器,因此建议采用通气电缆。

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表压通气怎样影响防尘防水(IP)等级?

电缆等级

聚亚氨酯电缆
对于表压单元,通过电缆通气,所以电缆末端需要保持干燥,并且其压力等于当前大气压。

投入式聚亚氨酯电缆
对于表压单元,通过电缆通气,所以电缆末端需要保持干燥,并且其压力等于当前大气压。注意UNIK5000系列壳体只能承受不超过200 mH2O的外部压力。

投入式Hytrel 6108电缆
对于表压单元,通过电缆通气,所以电缆末端需要保持干燥,并且其压力等于当前大气压。注意UNIK5000系列壳体只能承受不超过200 mH2O的外部压力。

Raychem电缆
对于表压单元,通过一个PTFE插头通气,此插头不适合投入液体中。电缆与管体之间的密封,用热缩性塑料制成,也不适合投入液体中。

插头等级

MIL-C-26482
此插头按IP68的密封等级销售。但是为了给表压传感器通气,使用一个PTFE插头,从而降低了其IP等级。

DIN 43650
IP密封等级取决于电缆的恰当安装及同壳体的正确连接。表压单元依靠电气接口通气。所有部分与接口的紧密连接可以密封传感器,因此建议采用通气电缆。

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产品的电气安装影响其高温性能吗?

在高温下工作

为了检测UNIK5000传感器对高温的耐受性,给输出为4-20 mA 的此类传感器施加32V供电电压(比最大供电电压高2V),时间为350小时(2周),温度为128°C(高于最高环境温度)。 4-20 mA 电路比大多数其它电路要多一个晶体管元件,所以会产生更多的热量,尤其当供电电压较高时。

所有测试单元的性能均符合参数指标,没有性能退化迹象。

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各种参数配置的此类传感器有哪些湿式部件?

膜片材料

所有单元都使用哈氏合金C276,但是,当压力范围低于 700 mbar时,改用316L不锈钢。

湿/干差压单元的负压端口是一根窄管,通向传感模块的背面。进入此管的气体将接触316L不锈钢、派瑞克期玻璃、硅、结构粘结剂等材料。如果不确定测量介质与这些材料的兼容性,我们建议使用湿/湿差压单元。

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此传感器的抗振动及冲击性如何?

进行并通过了下列测试:

  • 振动
  • 测试规范
  • 30g峰值,10~2000Hz, 12mm双向幅值
  • 扫频为1倍频程/分钟
  • 对于三条互相垂直的轴线,在每条轴线上有10个扫频周期(~2小时15分钟)
  • 通过标准
  • 振动水平不影响校准精度 - 测试之后
  • 响应值小于 0.05 %FS/g - 测试期间
  • 冲击
  • 测试规范
  • 1000g,1 ms, 半正弦波脉冲
  • 对于三条互相垂直的轴线,在每条轴线上的两个不同方向各施加3次冲击
  • 通过标准
  • 冲击水平不影响校准精度 - 测试之后

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UNIK5000传感器在其温度补偿范围以外的热性能怎样?

经补偿的传感器在温度补偿范围以内能获得最佳的性能。我们通过热校准(选项CC)测量各单元在温度补偿范围以内的性能。

热漂移为非线性,所以如果某个单元的温度补偿范围为-20°C~80°C,则当温度为-40°C,此单元的性能会因为这20度的温度变化而可能产生相当大的误差。

这意味着为了让UNIK5000传感器发挥最佳性能,选择正确的温度补偿范围是非常关键的。

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电气特性

不同型号传感器的电流消耗为多少?

下列电流消耗值适用于相应的输出选项:

  • mV被动PDCR:<2mA@10V (输出选项0)
  • mV线性化PDCR:<3mA (输出选项 1)
  • PTX 4-20 mA (输出选项 2)
  • PMP标准 <3mA (输出选项 3、4、5、6、7)
  • PMP自定义, <20 mA@7 VDC,减少至<5mA @32V。开启时,电流较大,为30mA,持续时间短于1秒。(输出选项8)

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3线制和4线制传感器的区别是什么?
 

4线制

  • 输出选项3和6
  • 0~5v
  • 0~10v
  • 输出负端通常比输入负端高1v, 且两者不能互相连接。

3线制

  • 输出选项4、5、7 分别对应3线制0~5v, 1~6v及 0.5~4.5v的比例电压输出。当选择选项4(0~5v)时,零压力下输出电压并不能达到零电压, 而是稍小于50mV值。对大多数应用场合而言,该现象不会影响实际测量, 因为实际压力并不会真正降至零点。当选择选项5和7时,输出负端在内部有效地与固定参考点相连,输出信号基于此参考值。

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mV(PDCR)输出传感器的共模电压是多少?

共模电压

  • mV被动和线性化
  • 共模电压
  • 供电电压的50%

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如何用电位器设定零点和满量程点?

调整压力传感器的零点和满量程点设置:

  • 将电气接口拆下来,即可看到用于调整零点和满量程点的电位器。
  • 将电源与传感器相连,并让传感器的温度稳定下来。
  • 连接压力源,另其产生所需的低压力值。
  • 调节零点电位器至该低压力对应的输出值。
  • 另压力源产生所需的高压力值。
  • 调节满量程点电位器至该高压力对应的输出值。
  • 释放压力。
  • 将压力源和电源断开。
  • 将电气接口装上去。

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如何完成对传感器的零点和满量程的检查校准?

调整压力传感器的零点和满量程点设置:

  • 将电气接口拆下来,即可看到用于调整零点和满量程点的电位器。
  • 将电源与传感器相连,并让传感器的温度稳定下来。
  • 连接压力源,另其产生所需的低压力值。
  • 调节零点电位器至该低压力对应的输出值。
  • 另压力源产生所需的高压力值。
  • 调节满量程点电位器至该高压力对应的输出值。
  • 释放压力。
  • 将压力源和电源断开。
  • 将电气接口装上去。

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機械細節

 

该产品即将上市。

 

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UNIK 5000 platform Brochure   acrobat-reader acrobat-reader acrobat-reader acrobat-reader acrobat-reader
UNIK 5000 Series datasheet acrobat-reader acrobat-reader acrobat-reader acrobat-reader    
UNIK 5600/5700 Marine certified datasheet acrobat-reader          
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