●低コストで高品質です。
●オール銅シェル構造&コンパクトサイズ。
●万全のサージ電圧保護機能。
●短絡および逆極性保護。
● OEM、柔軟なカスタマイズを提供します。
●長期信頼性があり、設置が容易で非常に経済的です。
●空気、油などの媒体に適しています。
●インテリジェントIoT定圧給水。
● エネルギーおよび水処理システム。
●医療・農業機械・検査機器。
●油圧・空圧制御システム。
●空調機、冷凍機器。
●ウォーターポンプとエアコンプレッサーの圧力監視。
圧力範囲 | -1~20バール | 長期安定性 | ≤±0.2% FS/年 |
正確さ | ±1% FS、その他はご要望に応じます | 反応時間 | ≤4ms |
入力電圧 | DC5~12V、3.3V | 過負荷圧力 | 150%FS |
出力信号 | 0.5~4.5V / 1~5V / 0~5V / I2C(その他) | バースト圧力 | 300%FS |
糸 | NPT1/8 | サイクル寿命 | 50万回 |
電気コネクタ | パッカード/ダイレクトプラスチックケーブル | ハウジング材質 | 銅シェル |
動作温度 | -40~105℃ | センサー材質 | 96% アルミニウム2O3 |
補償温度 | -20~80℃ | 保護クラス | IP65 |
動作電流 | ≤3mA | ケーブルの長さ | デフォルトでは0.3メートル |
温度ドリフト (ゼロと感度) | ≤±0.03%FS/℃ | 重さ | ≈0.08kg |
絶縁抵抗 | >100MΩ(500V) |
例 XDB300-150P-01-0-C-N1-W2-c-01-オイル
1 | 圧力範囲 | 150P |
M(Mpa) B(Bar) P(Psi) X(その他はお問い合わせください) | ||
2 | 圧力式 | 01 |
01(ゲージ) 02(アブソリュート) | ||
3 | 供給電圧 | 0 |
0(5VCD) 1(12VCD) 2(9~36(24)VCD) 3(3.3VCD) X(その他はお問い合わせください) | ||
4 | 出力信号 | C |
B(0-5V) C(0.5-4.5V) E(0.4-2.4V) F(1-5V) G( I2C) X(その他はご要望に応じて) | ||
5 | 圧力接続 | N1 |
N1(NPT1/8) X(その他はご要望に応じて) | ||
6 | 電気接続 | W2 |
W2(パッカード) W7(ダイレクトプラスチックケーブル) X(その他はお問い合わせください) | ||
7 | 正確さ | c |
c(1.0% FS) d(1.5% FS) X(その他はご要望に応じて) | ||
8 | ペアケーブル | 01 |
01(0.3m) 02(0.5m) 03(1m) X(その他はお問い合わせください) | ||
9 | 圧力媒体 | 油 |
×(ご注意ください) |
ノート:
1) 圧力トランスデューサを異なる電気コネクタの反対側の接続に接続してください。
圧力トランスデューサにケーブルが付属している場合は、正しい色を参照してください。
2) その他の要件がある場合は、ご連絡の上、注文の際にメモしてください。
1. センサーが腐食性媒体や過熱媒体と接触するのを防ぎ、ドロスが導管内に堆積するのを防ぎます。
2. 液体の圧力を測定するときは、スラグの沈降や蓄積を避けるために、プロセスパイプラインの側で圧力タップを開く必要があります。
3. ガス圧力を測定するときは、プロセスパイプラインの上部で圧力タップを開いて、蓄積された液体をプロセスパイプラインに簡単に注入できるように、発信器もプロセスパイプラインの上部に設置する必要があります。 ;
4. 圧力誘導管は温度変化の少ない場所に設置してください。
5. 蒸気やその他の高温媒体を測定する場合は、バッファーパイプ (コイル) などの凝縮器を接続する必要があり、センサーの使用温度が限界を超えないようにしてください。
6. 冬季に凍結が発生する場合、圧力ポート内の液体が凍結により膨張してセンサが破損することのないよう、屋外に設置する発信器には凍結防止対策を講じてください。
7. 液体圧力を測定する場合、過圧力によるセンサーの損傷を避けるために、トランスミッターの設置位置は液体の衝撃(ウォーターハンマー現象)を避ける必要があります。
8. ダイヤフラムを損傷する可能性があるため、センサープローブ上の硬い物体でダイヤフラムに触れないでください。
9. 配線するときは、ピンが定義されていることを確認し、回路の損傷につながる可能性のある短絡が発生しないようにしてください。
10. センサに 36V を超える電圧を使用しないでください。損傷しやすくなります。(5-12V仕様では16Vを超える瞬時電圧は不可)
11. 電気プラグが所定の位置に取り付けられていることを確認してください。ケーブルを防水ジョイントまたはフレキシブルチューブに通し、シールナットを締めて、ケーブルを伝って送信機筐体内に雨水が浸入するのを防ぎます。
12. 蒸気などの高温媒体を測定する場合は、発信器と配管を接続するために放熱パイプを使用し、配管にかかる圧力を利用してセンサに伝達する必要があります。測定媒体が水蒸気の場合、過熱蒸気が発信器に直接接触してセンサが損傷するのを防ぐため、冷却管内に適量の水を注入する必要があります。
13. 圧力伝達のプロセスでは、いくつかの点に注意する必要があります。トランスミッタと冷却パイプの間の接続部で空気漏れがあってはなりません。バルブを開けるときは、測定媒体に直接衝撃を与えたり、センサーのダイヤフラムを損傷したりしないように注意してください。パイプラインは詰まりのない状態を維持する必要があります。パイプ内の堆積物が飛び出てセンサーのダイヤフラムを損傷するのを防ぎます。