Site Loader

Условные графические обозначения элементов автоматизации. Таблица 5.1 — Датчики и показывающие приборы.


ГОСТы, СНиПы

Карта сайта TehTab.ru

Поиск по сайту TehTab.ru

Навигация по справочнику TehTab.ru:  главная страница / / Техническая информация/ / Технологические понятия и чертежи/ / Символы и обозначения оборудования на чертежах и схемах./ / Условные графические изображения в проектах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения, согласно ANSI/ASHRAE Standard 134-2005.  / / Условные графические обозначения элементов автоматизации. Таблица 5.1 — Датчики и показывающие приборы.

Условные графические изображения в проектах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения, согласно ANSI/ASHRAE Standard 134-2005.

Условные графические обозначения элементов автоматизации и приводов. Таблица 5.1 — Датчики и показывающие приборы.

Таблица 5.1 — Датчики и показывающие приборы

Обозначение

Наименование

Код обозначения

Датчик, общее обозначение 5.1.01
Датчик температуры (буква Т) 5.1.02
Датчик температуры мокрого термометра (Tw) 5.1.03
Датчик температуры точки росы (TD) 5. 1.04

 

Датчик давления (P) 5.1.05

 

Датчик перепада давления (ΔP)
5.1.06
Датчик расхода среды (G) 5.1.07
Датчик количества теплоты (Q) 5.1.08
Датчик относительной влажности (φ) 5.1.09
Датчик влагосодержания (d) 5.1.10
Датчик энтальпии (J) 5.1.11
Датчик окиси углерода, угарного газа (CO) 5. 1.12

 

Датчик углекислого газа (CO2) 5.1.13

 

Датчик уровня 5.1.14
Прибор показывающий, общее обозначение 5.1.15
Термометр (T) 5.1.16
Термометр «мокрый» (Tw) 5.1.17
Термометр «точка росы» (TD) 5.1.18
Манометр (P) 5.1.19
Психрометр (φ) 5. 1.20

 

Гигрометр (d) 5.1.21

Дополнительная информация от TehTab.ru:


Нашли ошибку? Есть дополнения? Напишите нам об этом, указав ссылку на страницу.

TehTab.ru

Реклама на сайте

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Все риски за использование информаци с сайта посетители берут на себя. Проект TehTab.ru является некоммерческим, не поддерживается никакими политическими партиями и иностранными организациями.

Условные графические обозначения элементов автоматизации.

Таблица 5.1 — Датчики и показывающие приборы, согласно ANSI/ASHRAE Standard 134-2005 = СТО НП АВОК

Раздел недели: Плоские фигуры. Свойства, стороны, углы, признаки, периметры, равенства, подобия, хорды, секторы, площади и т.д.


Поиск на сайте DPVA

Поставщики оборудования

Полезные ссылки

О проекте

Обратная связь

Ответы на вопросы.

Оглавление

Таблицы DPVA.ru — Инженерный Справочник



Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru:  главная страница / / Техническая информация/ / Технологии и чертежи/ / Символы и обозначения оборудования на чертежах и схемах./ / Условные графические изображения в проектах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения, согласно ANSI/ASHRAE Standard 134-2005 = СТО НП АВОК / / Условные графические обозначения элементов автоматизации. Таблица 5.1 — Датчики и показывающие приборы, согласно ANSI/ASHRAE Standard 134-2005 = СТО НП АВОК

Поделиться:   

Условные графические изображения в проектах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения, согласно ANSI/ASHRAE Standard 134-2005, согласно ANSI/ASHRAE Standard 134-2005 = СТО НП АВОК

Условные графические обозначения элементов автоматизации и приводов. Таблица 5.1 — Датчики и показывающие приборы.

Таблица 5.1 — Датчики и показывающие приборы

Обозначение

Наименование

Код обозначения

Датчик, общее обозначение 5. 1.01
Датчик температуры (буква Т) 5.1.02
Датчик температуры мокрого термометра (Tw) 5.1.03
Датчик температуры точки росы (TD) 5.1.04
Датчик давления (P) 5.1.05
Датчик перепада давления (ΔP)
5.1.06
Датчик расхода среды (G) 5.1.07
Датчик количества теплоты (Q) 5.1.08
Датчик относительной влажности (φ) 5.1.09
Датчик влагосодержания (d) 5.1.10
Датчик энтальпии (J) 5. 1.11
Датчик окиси углерода, угарного газа (CO)
5.1.12
Датчик углекислого газа (CO2) 5.1.13
Датчик уровня 5.1.14
Прибор показывающий, общее обозначение 5.1.15
Термометр (T) 5.1.16
Термометр «мокрый» (Tw) 5.1.17
Термометр «точка росы» (TD) 5.1.18
Манометр (P)
5.1.19
Психрометр (φ) 5.1.20
Гигрометр (d) 5. 1.21

Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:

Дополнительная информация от Инженерного cправочника DPVA, а именно — другие подразделы данного раздела:

Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:

Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста.
Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста.

Коды баннеров проекта DPVA.ru
Начинка: KJR Publisiers

Консультации и техническая
поддержка сайта: Zavarka Team

Проект является некоммерческим. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Владельцы сайта www.dpva.ru не несут никакой ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого интернет-ресурса. Free xml sitemap generator

Что такое датчик давления?

Если вы читаете эту статью, то вам наверняка интересно, что же такое датчик давления.

Сегодня мы надеемся ответить на все ваши вопросы о датчиках давления.

Что такое давление?

Чтобы понять датчики давления, сначала нужно понять давление. Давление — это выражение силы, действующей на поверхность на единицу площади.

Среди прочего мы обычно измеряем давление жидкостей, воздуха и других газов.

Стандартной единицей давления является «Паскаль». Это эквивалентно одному «ньютону на квадратный метр».

Датчик давления просто контролирует это давление и может отображать его в одной из нескольких единиц, известных во всем мире. Обычно это «Паскаль», «Бар» и «PSI» (фунты на квадратный дюйм) в Соединенных Штатах.

Давление воздуха в шине — отличный пример давления и способа его измерения.

Когда мы надуваем шину, сила, с которой она действует на шину, увеличивается, что приводит к ее надуванию. На более новых автомобилях это контролируется датчиком давления внутри шины.

Как работает датчик давления?

В двух словах, датчик давления преобразует давление в слабый электрический сигнал, который передается и отображается.

Из-за этого их также часто называют датчиками давления. Два общих сигнала, которые используются, это сигнал от 4 до 20 миллиампер и сигнал от 0 до 5 вольт.

Большинство датчиков давления работают на основе пьезоэлектрического эффекта.

Это когда материал создает электрический заряд в ответ на нагрузку. Это напряжение обычно представляет собой давление, но может быть скручиванием, изгибом или вибрацией.

Датчик давления определяет давление и может определять величину давления путем измерения электрического заряда.

Датчики давления необходимо откалибровать, чтобы они знали, какое напряжение или миллиамперный (мА) сигнал соответствует какому давлению. Это базовая калибровка «нуля» и «диапазона» или минимума и максимума, которая является обычной работой обслуживающего персонала.

В видеоролике RealPars «Что такое калибровка датчика и почему это важно?» мы подробно описали калибровку датчика.

Наиболее распространенные типы датчиков давления

Какие типы давления можно измерить с помощью датчика давления?

Есть три распространенных типа, которые мы используем в промышленности.

Сначала « Манометрическое давление ».

Измеряется относительно атмосферного давления, которое обычно составляет 14,7 фунтов на квадратный дюйм.

Вы будете показывать «положительное» давление, когда оно выше атмосферного давления, и «отрицательное», когда оно ниже атмосферного давления.

Следующий тип — « Абсолютное давление ».

Проще говоря, это давление, измеренное относительно абсолютного вакуума. Полный вакуум будет иметь абсолютное давление, равное нулю PSIa, и будет увеличиваться оттуда.

Если вам нужно измерить давление, которое ниже атмосферного давления, вы должны использовать этот тип датчика.

Последний тип, который обычно отслеживается в отрасли, это « Дифференциальное давление ».

Это именно то, на что это похоже, разница между двумя давлениями, измеряемым давлением и эталонным давлением.

Применение промышленных датчиков давления

1. Паровые системы

В промышленности датчики давления используются в самых разных процессах. Некоторые распространенные применения — измерение давления пара. Пар обычно используется для обогрева многих процессов на производственных предприятиях.

Этот датчик давления в паровой системе может служить нескольким целям. Первое и наиболее очевидное — наблюдать и контролировать давление.

Другая цель – контролировать, когда и куда может течь пар, и регулировать его давление.

Пар может создать давление в сосуде и стать опасным. Мы можем использовать датчик давления в качестве устройства ввода, чтобы открывать и закрывать регулирующий клапан, чтобы регулировать давление и поток пара. Для этого требуется только простое программирование в ПЛК.

2.Фильтры

Датчики давления также устанавливаются рядом с фильтрами во многих промышленных процессах.

Если фильтр начинает засоряться, расход уменьшится. По мере уменьшения потока жидкости давление может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, какая сторона фильтра контролируется.

Если вы следите за давлением, это даст вам простое указание на то, что фильтр забит и его необходимо очистить или заменить.

3. Измерение уровня

Обычное применение, которое не столь очевидно, — использование датчика давления в качестве датчика уровня.

В открытом резервуаре можно использовать гидростатическое давление, измеряемое датчиком. Немного подсчитав, используя размер резервуара и удельный вес жидкости, мы можем определить, сколько этой жидкости находится в резервуаре.

Если цистерна закрыта, это не так просто установить. Тем не менее, это все еще жизнеспособный вариант. Для этого потребуется как минимум два датчика для измерения дифференциального давления.

Датчик высокого давления должен быть расположен в нижней части резервуара, измеряя давление жидкости, а датчик низкого давления — вверху, измеряя давление воздуха внутри. Затем можно выполнить расчет, чтобы выяснить, сколько жидкости находится в баке.

Взгляните на то, что мы узнали!

Давление — это выражение силы, действующей на поверхность на единицу площади.

Стандартными единицами измерения являются Паскаль, Бар и PSI или фунты на квадратный дюйм.

Датчики давления преобразуют давление в электрический сигнал, который можно передавать и отображать. Вот почему многие датчики называются передатчиками.

Эти датчики обычно измеряют избыточное давление, абсолютное давление и дифференциальное давление.

Манометрическое давление измеряется относительно атмосферного давления, абсолютное давление измеряется относительно вакуума, а дифференциальное давление представляет собой разницу между двумя давлениями.

Датчики давления обычно используются для контроля давления в различных процессах.

Обычно нужно контролировать давление пара. Этот датчик давления можно использовать для управления клапаном, чтобы поддерживать давление пара на постоянном уровне.

Другое распространенное, но менее известное применение – контроль уровня жидкости в баке.

Засорение фильтра – обычное явление для контроля перепада давления. Зная давление до и после фильтра, можно определить, не забит ли он.

Надеюсь, вы узнали о датчиках давления. Вернитесь позже, чтобы узнать, как выбрать преобразователь давления!

У вас есть друг, клиент или коллега, которым может пригодиться эта информация? Пожалуйста, поделитесь этой статьей.

The Realpars Team

Поиск для:

Приборной механик

Опубликовано 22 апреля 2019 г.

от Кевина Коупа

Инструментальный механик

Опубликовано 22 апреля 2019

Как работает переключатель давления ~ Изучение и инструмент обучения и инструмент обучения и инструмент обучения и инструмент обучения и инструмент обучения и инструмент обучения и инструмент обучения и инструмент обучения и инструмент обучения и инструмент обучения и инструмент обучения и инструмент обучения и инструмент обучения и инструмент обучения и инструмент обучения Техника управления

Что такое реле давления?

Это устройство предназначено для контроля технологического давления и выдачи выходного сигнала при достижении заданного давления (уставки). Реле давления делает это, прикладывая технологическое давление к диафрагме или поршню, чтобы создать усилие, которое сравнимо с усилием предварительно сжатой пружины диапазона.

Реле давления используется для обнаружения наличия давления жидкости. В большинстве реле давления в качестве чувствительного элемента используется мембрана или сильфон. Движение этого чувствительного элемента используется для
приводит в действие один или несколько переключающих контактов, чтобы подать сигнал тревоги или инициировать управляющее действие.

Реле давления имеют разную конструкцию с разными чувствительными элементами. Одним из наиболее распространенных является датчик с диафрагмой или сильфоном в качестве чувствительного элемента. Тот, который я буду обсуждать здесь, использует поршень в качестве элемента, чувствительного к давлению. В любом случае, принцип работы этого поршневого реле такой же, как и у реле давления мембранного или сильфонного типа.

Основные части реле давления:

Основные части типового реле давления показаны на схеме ниже:

Схема реле давления

Вид в разрезе, показывающий все основные части реле давления переключатель показан выше.

Ниже также показано изображение реле давления:


На виде в разрезе реле давления можно идентифицировать следующие основные части:

  • Микропереключатель
  • Изолированная кнопка отключения
  • Рабочий штифт
  • Гайка отключения
  • Пружина диапазона
  • Рабочий поршень
  • Корпус переключателя или корпус

Микропереключатель

Микропереключатель используется для замыкания или размыкания электрической цепи при срабатывании реле давления. Микропереключатель на виде в разрезе представляет собой однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT). Этот переключатель состоит из одного нормально замкнутого контакта (НЗ) и одного нормально разомкнутого контакта (НО). Когда реле давления срабатывает, НО контакт замыкается, а НЗ размыкается.

Микропереключатели с золотыми контактами обычно используются в устройствах с низким напряжением и малым током (т. е. в искробезопасных цепях). Для более высоких напряжений/токов используются серебряные контакты.

Изолированная кнопка отключения

Эта кнопка переключает контакты NO и NC при срабатывании реле давления

Рабочий штифт

рабочий поршень. Когда поршень приводится в действие в результате изменения давления на входе, рабочий штифт либо перемещается вверх и входит в контакт с кнопкой отключения, либо движется вниз и разрывает контакт с кнопкой отключения

Гайка настройки срабатывания

Гайка настройки срабатывания (также может называться винтом диапазона) используется для регулировки уставки реле давления. Это достигается за счет изменения степени сжатия пружины диапазона. Чем больше пружина диапазона сжимается гайкой настройки срабатывания, тем выше уставка давления для переключателя. Чем меньше сжатие, тем ниже уставка реле давления.

Пружина диапазона

Это предварительно сжатая пружина, и создаваемое ею усилие определяет давление, при котором срабатывает реле.

Рабочий поршень

Это часть реле давления, контактирующая с процессом. Давление процесса, действующее на площадь рабочего поршня, создает силу, противодействующую силе пружины диапазона. Диапазон переключателя зависит от площади рабочего поршня и жесткости пружины диапазона (измеряется в фунт-силах на дюйм, Н/мм и т. д.).

Корпус или корпус переключателя

Корпус, содержащий микровыключатель и другие принадлежности реле давления, называется корпусом или корпусом переключателя. Для реле давления, выдающего электрический выход, предусмотрено одно или несколько ответвлений, позволяющих ввести кабель в корпус через подходящий сальник. Для выключателя с пневматическим выходом предусмотрено два или более переборочных соединения для выходных соединений. Корпуса переключателей обычно изготавливаются из алюминия или нержавеющей стали.

Принцип действия реле давления

Как показано на изображении выше в разрезе реле давления, входное давление подается на нижнюю часть рабочего поршня.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *