控制器基本参数
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  • 上海
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  • 中和
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控制器企业商机

压力控制器的简介与原理


机械式压力控制器属于制冷机组压力的控制的元器件,在制冷系统中主要用作高压/低压/高低压压力控制器。使用方法简单,在压力控制器上面设定一个压力,以高于或者低于此压力的压力控制器触点动作,然后可以发出信号以保护制冷压缩机为主。

在压力控制器上常会看到DIFF和RANGE两个参数,RANGE就是压力的量程范围;DIFF就是指的是切换差,也就是死区,是一个切换区域。


工作原理:

高压压力控制器和低压压力控制器的作用原理相同。当波纹管内压力升高,其值高于主调弹簧调定值时,波纹管伸长或缩短(波纹管外部受压型为缩短,内部受压型为伸长),推动摆杆,拨动触点,切断电源,起高压保护作用。压力过低时若切断电源,起低压保护作用。



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制冷系统系统断开后检测,在一个大气压下对低压压力开关进行检测,用万用电表电阻档测量其两个接线端子,正常时应该是断开的,若处于短接状态,则说明该压力开关已损坏。对高压压力开关的检测方法也是一样的,不同的是在常压下,其两个接线端子,正常时应该是短接的,故障时才是断开的。制冷系统系统连接后检测,关机状态检测,空调关机时,系统处于平衡状态,压力在1.0MPa(表压)左右。在这个压力状态下,高压和低压压力开关的接线端子都应处于接通状态。若用万用电表电阻档测量发现处于断开状态,则说明该压力开关已损坏。开机状态检测,首先检查电路,排除控制电路问题。确认电路正常后,短接压力开关,如果制冷运行正常,且压力都在正常范围内,则说明是压力开关产生故障。吉林差压控制器零售价按开关形式:常开式和常闭式两种。

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振弦式压力传感器:振弦式压力传感器属于频率敏感型传感器,这种频率测量具有想当高的准确度,因为时间和频率是能准确测量的物理量参数,而且频率信号在传输过程中可以忽略电缆的电阻、电感、电容等因素的影响。同时,振弦式压力传感器还具有较强的抗干扰能力,零点漂移小、温度特性好、结构简单、分辨率高、性能稳定,便于数据传输、处理和存储,容易实现仪表数字化,所以振弦式压力传感器也可以作为传感技术发展的方向之一。振弦式压力传感器的敏感元件是拉紧的钢弦,敏感元件的固有频率与拉紧力的大小有关。弦的长度是固定的,弦的振动频率变化量可用来测算拉力的大小,即输入是力信号,输出的是频率信号。振弦式压力传感器分为上下两个部分组成,下部构件主要是敏感元件组合体。上部构件是铝壳,包含一个电子模块和一个接线端子,分成两个小室放置,这样在接线时就不会影响电子模块室的密封性。振弦式压力传感器可以选择电流输出型和频率输出型。振弦式压力传感器在运作式,振弦以其谐振频率不停振动,当测量的压力发生变化时,频率会产生变化,这种频率信号经过转换器可以转换为4~20mA的电流信号。

压阻压力传感器是指利用单晶硅材料的压阻效应和集成电路技术制成的传感器。单晶硅材料在受到力的作用后,电阻率发生变化,通过测量电路就可得到正比于力变化的电信号输出。它又称为扩散硅压阻压力传感器,它不同于粘贴式应变计需通过弹性敏感元件间接感受外力,而是直接通过硅膜片感受被测压力的。压阻压力传感器主要基于压阻效应(Piezoresistiveeffect)。压阻效应是用来描述材料在受到机械式应力下所产生的电阻变化。不同于压电效应,压阻效应只产生阻抗变化,并不会产生电荷。 在制冷系统中会用到很多压力控制器,并由触点的通断对压力进行控制。

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   电子式压力开关,它的工作的原理是:使用指针压力传感器测量介质压力,而后把被测得的压力转换为数字信号送到可编程逻辑器件PLC控制其上下限压力,当压力达到预设定的压力时输出电压驱动电机或者其他可控制器件。这种压力开关具有较多缺点,由于使用指针式压力传感器,导致度不高,可观性差;整个压力开关造价高,可操控性繁琐。新技术的电子式压力开关,采用高精度压力传感器及温度补偿技术,结合微处理技术和先进的模数转换器而设计生产的。这种压力开关内置精密压力传感器,通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,采用LCD或LED实时数显压力,继电器信号输出,上下限控制点可以自由设定,稳定可靠,精度高。缺点是价格极高。机械式压力开关和电子式压力开关各有优势,它们共同推动着压力测量的向前发展。中宣仪表建议用户根据自身情况按需选择。上海中和自动化供应D520/7DD差压控制器。江苏小切换差压型压力控制器什么价格

应变片式压力传感器测量原理。温度控制器收购价格

大多数金属材料与半导体材料都被发现具有压阻效应。其中半导体材料中的压阻效应远大于金属。由于硅是现今集成电路的主要原料,以硅制作而成的压阻性元件的应用就变得非常有意义。硅的电阻变化不单是来自与应力有关的几何形变,而且也来自材料本身与应力相关的电阻,这使得其程度因子大于金属数百倍之多。N型硅的电阻变化主要是由于其三个导带谷对的位移所造成不同迁移率的导带谷间的载子重新分布,进而使得电子在不同流动方向上的迁移率发生改变。其次是由于来自与导带谷形状的改变相关的等效质量(effective mass)的变化。在P型硅中,此现象变得更复杂,而且也导致等效质量改变及电洞转换。温度控制器收购价格

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