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影響EE75系列奧地利E+E風速變送器的六個因素

點擊次數:762 更新時間:2020-11-17

奧地利E +E風速變送器使用熱膜原理進行測量。高品質的敏感元件保證了小風速(0.15m/s)時的測量靈敏度。創新的傳感探頭設計能保證風速高達40m/s時仍能獲得精密的測量結果。

影響EE75系列奧地利E+E風速變送器的六個因素如下:

 (1)非線性元件的影響 常規的電壓、電流變送器多為交流變換器(小互感器),次級工頻交流信號經過整流、濾波、穩壓后獲得終的直流信號。由于整流二極管,它們是非線性器件,因此它的電壓、電流曲線均存在非線性特征。
(2)變送器鐵芯的影響常規變送器變換中均采用鐵芯材料作為導磁介質。一方面由于鐵磁材料所表現出來的非線性特征(磁化喵線的起始區和飽和區),并非是一種理想的線性傳輸關系,因此必然會對變送器的精度產生影響。另一方面,由于鐵磁材料的磁滯性,鐵芯對變送器的精度也會產生影響。一般在工頻范圍內,常規的硅鋼片滯后角度在0°~15°內變化,而這個滯后角度的存在相當于增加了無功功率的成分,由于常規功率變送器是把電壓和電流信號通過乘法器運算得出功率,所以這個滯后角度也會影響到功率變送器的精度。
(3)運算放大器的影響 常規電量變送器大多由運算放大器組成,溫度對運算放大器的工作影響很大,溫度發生變化,“零”點漂移,使得工作點不穩定,直接影響了變送器的精度和可靠性。
(4)變送器整定值選取的影響 變送器的整定值雖然在選取時盡可能接近滿值,但實際使用時變送器往往不能工作在線性區而造成誤差。
(5)阻抗不匹配造成的誤差影響
(6)系統不平衡的影響 常規變送器計算功率一般近似認為系統是平衡的,但實際上是不平衡的,系統的這種不平衡往往也對變送器的精度產生影響。

 

傳感器的核心是E+E基于薄膜技術生產的熱膜敏感元件。即使在0.15m/s的風速下,熱膜敏感元件也能獲得很大的靈敏度,同時,E+E新型的探頭設計,使其在風速高達40m/s時,仍能保持精密的測量結果。EE75的溫度補償技術顯著地減少了由于溫度交叉而引起的靈敏度變化;堅固的機械構造,使其可以應用在溫度為 -40 ... +120°C的環境中。

除了風速和溫度,如果能提供管道的橫截面積,EE75還可以計算風量(立方米/分鐘或立方英尺/分鐘)。風量值可顯示于LCD屏上,并可通過模擬信號輸出。

EE75系列產品在工廠進行特殊校準并對相關參數修正后,還可用來測量其它氣體的速度。

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