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常見變送器類型及區別

來源:南京金諾儀表有限公司   2025年04月10日 09:33  

在工業自動化以及各類監測場景中,變送器能夠將溫度、壓力、液位、物位、酸度等各種物理量,精準地轉換為便于傳輸、處理和控制的標準電信號,為系統的穩定運行和精準調控提供關鍵數據支持。不同類型的變送器在功能特性、工作原理、適用場景等方面存在著顯著區別。

常見變送器類型及區別

溫度變送器

  1. 原理:熱電阻溫度變送器,以 PT100 熱電阻為例,其核心元件為鉑電阻絲,具有溫度系數穩定性。工作時,基準單元提供穩定的電壓或電流參考,R/V 轉換單元通過惠斯通電橋電路,將隨溫度變化的電阻值精準轉換為電壓信號。由于熱電阻的電阻 - 溫度特性存在一定非線性,線性電路單元會對電壓信號進行非線性修正,使其更符合線性規律。最后,V/I 轉換單元將處理后的電壓信號轉換為標準的 4 - 20mA 電流信號輸出。

熱電偶溫度變送器,如常用的 K 型熱電偶,基于塞貝克效應工作。當兩種不同材質的金屬絲(如鎳鉻 - 鎳硅合金)兩端存在溫差時,會產生熱電勢。基準源提供穩定的參考電壓,冷端補償電路用于消除環境溫度對冷端(非測量端)的影響,確保測量的準確性。放大單元將微弱的熱電勢進行放大,線性化處理電路針對熱電偶熱電勢與溫度的非線性關系進行修正,最后經 V/I 轉換輸出標準信號。
2. 特點:熱電阻精度高,通常可達 ±0.1℃甚至更高,穩定性,在長時間使用中漂移極小,這得益于其金屬材料物理特性的穩定性。但其測溫上限相對較低,一般適用于 - 200℃至 850℃的中低溫范圍。熱電偶響應速度快,能在瞬間感知溫度變化,測溫范圍極為廣泛,可從 - 270℃延伸至 2800℃,尤其適用于高溫環境。不過,熱電偶的精度在一些情況下略遜于熱電阻,一般為 ±1℃左右。
3. 應用場景:在暖通空調系統中,熱電阻用于精確控制室內溫度,為用戶提供舒適的環境,例如在智能樓宇的中央空調系統中,PT100 熱電阻實時監測送風、回風溫度,確保室內溫度波動控制在極小范圍內。在食品加工行業,熱電阻用于監控烘焙、蒸煮等工藝環節的溫度,保證食品質量和口感的一致性,如面包烘焙過程中,精確的溫度控制對面包的色澤、質地至關重要。
在鋼鐵冶煉的高爐中,熱電偶用于實時監測爐內高溫,確保冶煉過程穩定進行,爐內溫度高達 1500℃以上,熱電偶能夠穩定工作并準確傳輸溫度數據。玻璃制造行業,在玻璃熔爐的溫度控制中,熱電偶也發揮著關鍵作用,其快速響應特性可及時反饋熔爐內溫度變化,幫助操作人員調整工藝參數,保證玻璃質量。

壓力變送器

  1. 原理:壓力變送器的核心部件是集成硅壓力敏感元件,該元件采用先進的微機電系統(MEMS)技術制造。流程壓力和參考壓力分別作用于硅片的兩側,產生的差壓使硅片發生微小變形。硅片上集成的全動態惠斯登電橋,其電阻值會隨著硅片的變形而改變。在外部高精度電流源的驅動下,電橋輸出一個與壓力成正比的 mV 級電壓信號。這個微弱信號隨后被送入放大電路進行放大,再經過 A/D 轉換等一系列處理,最終輸出 4 - 20mA 的標準電流信號或其他標準信號形式。

  2. 特點:壓力變送器測量精度一般可達 ±0.075% FS(滿量程)甚至更高,能夠滿足對壓力測量精度要求苛刻的應用場景。它不僅可以精確測量正壓,還能測量負壓以及兩個壓力之間的差值(差壓)。由于采用了先進的材料和制造工藝,壓力變送器具有很強的可靠性,能夠在惡劣的工業環境中長期穩定工作。

  3. 應用場景:在石油化工行業,壓力變送器廣泛應用于管道壓力監測,例如在原油輸送管道中,實時監測管道內壓力,可及時發現管道泄漏、堵塞等故障,保障輸送安全。在液壓系統中,壓力變送器用于精確控制液壓油的壓力,確保機械設備的穩定運行,如大型注塑機的液壓系統,通過壓力變送器精確控制壓力,保證塑料制品的成型質量。

    液位變送器

    1. 浮球式液位變送器:浮球式液位變送器結構簡單且可靠。磁性浮球隨著液位的升降而上下移動,在導管內,測量元件(如干簧管)受到浮球磁場的作用,將液位變化轉換為電阻信號。電子單元對電阻信號進行采集、處理,并轉換為 4 - 20mA 等標準信號輸出。這種變送器適用于各種形狀和材質的儲罐液位測量,無論是小型的化工原料儲罐,還是大型的石油儲罐,都能準確測量液位。

    1. 浮筒式液位變送器:基于阿基米德浮力原理,浮筒浸沒在液體中,當液位發生變化時,浮筒所受浮力改變,從而產生位移。通過微小金屬膜應變傳感技術,將浮筒的位移精確轉換為電信號。浮筒式液位變送器不僅可以測量液位,還能測量兩種不相溶液體的界面位置(界位),以及液體的密度。由于其高精度和良好的穩定性,常用于化工、電力等行業對液位測量精度要求較高的場合,如化工反應釜的液位精確控制,以及發電廠的凝汽器水位監測。

    1. 靜壓或液位變送器:利用液體靜壓力與液位高度成正比的關系,靜壓式液位變送器通過硅壓力測壓傳感器測量液體底部的壓力。傳感器將壓力轉換為電信號,經過放大電路放大和溫度補償電路消除溫度對測量的影響后,輸出與液位高度對應的標準信號。這種變送器安裝極為方便,只需將傳感器安裝在容器底部或側面合適位置即可,適用于各種容器的液位測量。在污水處理廠,用于監測污水池的液位,確保污水的處理流程正常運行。在水利監測中,用于監測水庫、河道的水位,為防洪、灌溉等決策提供重要數據。

    電容式物位變送器

    1. 原理:電容式物位變送器的傳感器由絕緣電極和裝有測量介質的圓柱形金屬容器組成。當料位發生變化時,由于空氣與物料的介電常數不同,導致電容兩極板間的電容量發生改變。變送器模塊電路通過精確檢測電容量的變化,并經過復雜的運算和處理,將其轉換為標準的 4 - 20mA 電流信號或其他標準信號輸出。

    1. 特點:電容式物位變送器具有出色的通用性,可測量導電與非導電介質的物位,無論是顆粒狀的水泥、塑料顆粒,還是液態的化工原料。其測量精度較高,一般可達 ±0.5% FS,并且抗干擾能力強,能夠在復雜的工業電磁環境中穩定工作。

    1. 應用場景:在水泥廠,用于測量水泥料倉的料位,實時掌握水泥儲量,合理安排生產和運輸。在塑料加工廠,對塑料顆粒料倉的料位進行監測,確保生產過程中原料的持續供應。在化工液體儲罐中,電容式物位變送器也廣泛應用,精確測量液位,保障化工生產的安全與穩定。

    超聲波變送器

    1. 原理:超聲波變送器工作時,探頭向被測介質發射超聲波脈沖,超聲波在介質中傳播,遇到障礙物(如液位表面、物位表面)后反射回來,被探頭接收。根據超聲波在介質中的傳播速度以及發射和接收的時間差,通過公式計算出探頭到障礙物的距離,從而實現對液位、物位或距離的測量。一體化超聲波變送器將探頭和電子電路集成在一起,內部電路對接收的信號進行放大、濾波、計算等處理,直接輸出 4 - 20mA 標準信號。

    1. 特點:超聲波變送器采用非接觸式測量方式,不會與被測介質發生直接接觸,避免了介質對變送器的腐蝕和污染,同時也不受介質密度、粘度、腐蝕性等特性的影響。其安裝維護方便,只需將變送器安裝在合適位置,對準被測目標即可,無需在被測介質中安裝復雜的部件。

    1. 應用場景:在自來水廠的清水池、沉淀池液位測量中,超聲波變送器可準確測量液位,為供水調度提供準確數據。在污水處理廠的各種水池液位監測中,也廣泛應用,由于污水具有腐蝕性和雜質多的特點,超聲波變送器的非接觸式測量優勢得以充分發揮。在明渠流量測量中,通過測量液位并結合渠道的幾何參數,可計算出流量,廣泛應用于水利監測、農業灌溉等領域。

    銻電極酸度變送器

    1. 原理:銻電極酸度變送器由銻電極與參考電極組成 pH 值測量系統。在酸性溶液中,銻電極表面會發生化學反應,生成三氧化二銻氧化層,該氧化層與溶液中的氫離子發生作用,形成電位差。這個電位差與溶液中的氫離子濃度存在對應關系,符合能斯特方程。通過精確測量該電位差,并經過變送器內部電路的放大、轉換和補償等處理,即可測量出溶液的酸度(pH 值)。同時,為了保證測量的準確性和穩定性,變送器還集成了自動清洗功能,定期對銻電極表面進行清洗,防止污染物附著影響測量精度。

    1. 特點:銻電極酸度變送器集檢測、清洗、信號轉換等多種功能于一體,可實現對酸性溶液酸度的在線連續測量。其測量精度較高,一般可達 ±0.01pH,能夠滿足化工、環保等行業對酸度測量精度的嚴格要求。并且具有良好的抗干擾能力,可在復雜的工業環境中穩定工作。

    1. 應用場景:在化工行業,如硫酸生產過程中,需要對反應液、吸收液的酸度進行精確監測,以保證生產工藝的穩定和產品質量。在環保行業,電鍍廢水處理過程中,廢水的酸度對后續處理工藝和達標排放至關重要,銻電極酸度變送器可實時監測廢水酸度,為加藥控制提供準確依據,確保廢水處理達標。

    智能變送器

    1. 原理:智能變送器由高性能傳感器和先進的微處理器組成。傳感器負責采集物理量信號,如溫度、壓力等,并將其轉換為電信號。微處理器對傳感器采集的數據進行快速、精確的計算,根據預設的算法對數據進行處理,包括非線性修正、溫度補償等。同時,微處理器還具備數據存儲功能,可存儲歷史測量數據,方便用戶查詢和分析。通過反饋回路,微處理器能夠根據測量結果實時調節傳感器的工作參數,優化測量過程。此外,智能變送器可加載 HART(Highway Addressable Remote Transducer)協議等通信協議,實現與上位機或其他智能設備的數字通信,可遠程讀取測量數據、設置參數等。

    2. 特點:智能變送器測量精度相比傳統變送器有顯著提升,一般可達 ±0.05% FS 甚至更高。它具備強大的自診斷功能,能夠實時監測自身的工作狀態,當發現故障時可及時報警并進行故障定位,大大提高了設備的可靠性和維護效率。通過數字通信功能,可實現遠程通信,方便用戶在控制室對現場變送器進行監控和管理。用戶還可根據實際需求靈活配置測量參數,如量程、報警閾值等。

    3. 應用場景:在現代化智能工廠中,智能變送器廣泛應用于生產過程的各個環節。在自動化生產線中,對溫度、壓力、液位等參數的精確測量和控制是保證產品質量和生產效率的關鍵,智能變送器可實時將測量數據傳輸至控制系統,實現生產過程的精準調控。在智能電網中,用于監測電力設備的運行參數,如變壓器油溫、油壓等,通過遠程通信將數據傳輸至電力監控中心,實現電力設備的智能化運維。

      不同接線方式變送器的區別

      兩線制變送器

      1. 接線特點:兩線制變送器的接線方式極為簡潔,電源與信號共用兩根線。其中,電源正端連接一根線,這根線同時也是信號輸出的正極;信號輸出的負極與電源負端共用一根線。其供電電源通常為 24V.DC 的直流電源,輸出信號為標準的 4 - 20mA.DC 電流信號,負載電阻一般設計為 250Ω,在這個電阻上可產生 1 - 5V 的電壓信號,方便后續設備采集和處理。

      1. 優勢:這種接線方式最大的優勢在于節省布線成本,無論是線纜采購成本還是安裝施工成本都大幅降低。由于信號起點電流為 4mA,當出現斷電、斷線等故障時,接收端可通過檢測電流異常識別故障,提高了系統的可靠性。在一些有防爆要求的危險場所,兩線制變送器利于使用安全柵,因為其簡單的電路結構和低功耗特性,能更好地滿足防爆標準,保障生產安全。

      2. 應用限制:兩線制變送器需要在有限的電源功率下完成信號采集、處理和傳輸等功能,這就要求其電路設計必須高效、節能。因此,它不適用于功耗大、轉換電路復雜的儀表,因為這類儀表無法在 24V.DC 的低電壓和有限電流下正常工作。

        三線制變送器

        1. 接線特點:三線制變送器的接線方式相對兩線制稍顯復雜。電源正端單獨使用一根線進行供電,信號輸出正端也使用一根獨立的線,而電源負端和信號負端則共用一根線。其供電大多采用 24V.DC 的直流電源,輸出信號形式與兩線制類似,常見的有 4 - 20mA.DC 等標準電流信號,也有 0 - 5V.DC 等電壓信號形式,具體取決于變送器的設計和應用場景。

        1. 優勢:相較于四線制變送器,三線制變送器在一定程度上簡化了接線,減少了布線數量,降低了布線成本和安裝復雜度。在一些對功耗和電路復雜度要求介于兩線制和四線制之間的儀表中得到應用。例如,某些對測量精度有一定要求,但功耗又不是特別高的工業壓力測量儀表,采用三線制接線方式,既能滿足測量需求,又能在成本和安裝便利性上取得較好的平衡。

        1. 應用場景:三線制變送器在早期的工業自動化系統中應用較為廣泛,如一些傳統的工業控制系統中的溫度、壓力測量環節。在一些對成本較為敏感,且對信號傳輸距離和精度有一定要求的小型工業項目中,三線制變送器仍有一定的應用空間,例如小型食品加工廠的溫度監測系統。

        四線制變送器

        1. 接線特點:四線制變送器采用兩根線專門用于電源供應,這兩根線可提供較高的電壓和電流,以滿足復雜電路和高功耗儀表的需求。供電方式多樣,常見的有 220V.AC 的交流電源,也有 24V.DC 的直流電源。另外兩根線用于輸出信號,輸出信號形式豐富多樣,除了常見的 4 - 20mA.DC、0 - 10mA.DC 等電流信號外,還有 0 - 5V.DC、0 - 10V.DC 等電壓信號形式。負載電阻根據輸出電路的不同而有所差異,例如對于 4 - 20mA 輸出電路,負載電阻一般為 250Ω - 600Ω。

        2. 優勢:四線制變送器能夠滿足復雜電路、高功耗儀表的需求,由于有獨立的電源供應線,可提供穩定、充足的電能,保證儀表內部復雜的轉換電路、放大電路等正常工作。其輸出信號穩定性好,受電源波動和傳輸線路干擾的影響較小,適用于對信號質量有所要求的應用場景。

        3. 應用場景:在早期的工業自動化系統中,如 DDZ - Ⅱ 型電動單元組合儀表,廣泛采用四線制接線方式,因為當時的儀表技術相對落后,電路復雜度高且功耗大。在一些對信號質量要求苛刻、轉換電路復雜的高精度在線分析儀表中,四線制變送器仍在使用,例如在化工行業的色譜分析儀中,用于精確測量各種化學成分的含量,對壓力、溫度等參數的測量信號穩定性有著要求,四線制變送器能夠滿足其需求。


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