Paineanturin valinta- ja asennusopas
Nov 20, 2025
I. Yleiset määritelmät
◆ Vakiopaine: Paine ilmaistaan suhteessa ilmanpaineeseen. Ilmakehän painetta suurempaa painetta kutsutaan positiiviseksi paineeksi; Ilmakehän painetta pienempää painetta kutsutaan alipaineeksi.
◆ Paine-ero (paine-ero): Kahden paineen suhteellinen ero.
◆ Absoluuttinen paine (A): Paine ilmaistuna suhteessa tyhjiöön.
◆ Mittaripaine (G): Paine suhteessa vakiopaineeseen. Mittaripaine=Absoluuttinen paine - Ilmakehän paine
◆ Ilmakehän paine: Paine, jonka ilmapatsas kohdistaa maan pinnalle painovoiman vaikutuksesta. Se vaihtelee korkeuden, leveyspiirin ja sääolosuhteiden mukaan. 1 vakioilmakehä (1 atm) vastaa 760 mm:n elohopeapatsaan aiheuttamaa painetta.
◆ Tyhjiö: Ilmakehän paineen alapuolella oleva painetila. 1 Torr=1/760 atm.
II. Tuotteen valinta
◆ Paineanturi: Anturi, joka havaitsee paineen ja muuntaa sen paineeseen verrannolliseksi sähköiseksi signaaliksi.Paineanturitovat kriittisiä komponentteja paineenilmaisujärjestelmissä. Niiden sähköteho voi näyttää painearvoja indikaattoreilla tai käyttää ohjaus- ja hälytystarkoituksiin.
◆ Painelähetin: Mittauslaite, joka muuntaa painemuuttujat standardoiduksi, lähetettäväksi lähtösignaaliksi. Sen lähtösignaali ylläpitää tietyn jatkuvan toiminnallisen suhteen painemuuttujan kanssa (tyypillisesti lineaarinen). Käytetään pääasiassa teollisuusprosessien paineparametrien mittaamiseen ja ohjaukseen.
Varmistaaksesi, että valitsemasi tuote täyttää kenttävaatimukset, katso seuraavat seikat valinnassa:
◆ Painetyyppi
Vahvista mitattavan paineen tyyppi: ylipaine, absoluuttinen paine, paine-ero jne.
◆ Mittausalue
Yleensä valitaan anturi/lähetin, jonka painealue on noin 1,5 kertaa suurempi kuin vaadittu mittausarvo. Monet testijärjestelmät, erityisesti hydraulisissa mittaus- ja prosessointisovelluksissa, sisältävät huippupaineita ja jatkuvaa epäsäännöllistä vaihtelua. Nämä hetkelliset huiput voivat vahingoittaa paineantureita, kun taas jatkuvat korkeat paineet tai arvot, jotka ylittävät hieman anturin/lähettimen nimelliskapasiteetin, voivat lyhentää anturin käyttöikää. Esimerkiksi iskuvoima kuormaimen nostosyklin aikana asettaa antureille vakavan haasteen. Tällaiset sovellukset vaativat usein turvaylikuormituksia, jotka ylittävät 3 kertaa nimelliskapasiteetin, vaikka tämä vaarantaa yleisen tarkkuuden. Vaimennuslaitteita voidaan käyttää vähentämään paineiskuja, mutta ne myös vähentävät anturin vastenopeutta. Siksi anturia/lähetintä valitessasi harkitse huolellisesti painealuetta, tarkkuutta ja vakautta sopivimman ratkaisun valitsemiseksi.
◆ Mitattu keskitaso
Yleisesti viskoosit nesteet (esim. raakaöljy), hiililiete, muta ja muut sedimentit voivat tukkia paineportteja ja häiritä anturin toimintaa. Tällaisissa tapauksissa anturit, joissa on eristyskalvot (esim.litteä kalvopainelähetin) tulee käyttää paineen mittaamiseen suoraan väliainetta vasten. Kun liuottimet sisältävät syövyttäviä aineita, on valittava näiden väliaineiden kanssa yhteensopivista materiaaleista valmistetut eristyskalvot; muuten tuotteen käyttöikä vaarantuu.
◆ Tuotteen tarkkuus
Tarkkuus viittaa tässä ensisijaisesti epälineaarisuuteen, hystereesiin, toistettavuuteen, nolla- ja -asteikon poikkeamiin sekä lämpötilan ja muiden ympäristötekijöiden vaikutuksiin. Yleensä suurempi tarkkuus tarkoittaa kohonneita tuotteiden valmistuskustannuksia ja korkeampia myyntihintoja. Asiakkaiden ei siksi tule pyrkiä pelkästään korkeaan tarkkuuteen tuotteita valitessaan, vaan heidän tulee tehdä järkeviä valintoja todellisten mittausvaatimusten perusteella.
◆ Lämpötila-alue
Lähettimet määrittävät tyypillisesti kaksi lämpötila-aluetta: normaalin toiminta-alueen ja lämpötilan kompensointialueen.
Normaali toiminta-alue määrittelee lämpötilarajat, joiden sisällä tuote toimii ilman vaurioita. Suorituskykyvaatimukset eivät välttämättä täyty käytettäessä lämpötila-alueen ulkopuolella.
Lämpötilan kompensointialue: Tällä alueella tuote saavuttaa määritetyt suorituskykymittarit luotettavasti.
Lämpötilavaihtelut vaikuttavat: nollapoikkeama ja täysi{0}}mittakaava. Ilman näitä parametreja on vaikea määrittää, johtuvatko lähettimen tehon muutokset paineen vaihteluista tai lämpötilan muutoksista. Siksi tämän pitäisi olla keskeinen huomioitava valinnassa.
◆ Lähtösignaali
Yleisiä lähtösignaaleja ovat: mV, V, mA, taajuuslähtö ja digitaalilähtö.
Laitteissa, joissa lähettimien ja säätimien välillä on lyhyt etäisyys, V-lähdölliset lähettimet ovat yleensä taloudellisia ja tehokkaita.
Pitkän-etäisyyden lähetyksessä tai ympäristöissä, joissa on voimakkaita elektronisia häiriösignaaleja, tulisi käyttää mA-lähtöä tai taajuuslähtöä.
Ympäristöissä, joissa RFI- tai EMI-tasot ovat korkeat, on mA- tai taajuuslähdön valinnan lisäksi otettava huomioon myös erityissuojaukset tai suodattimet tuotteen normaalin toiminnan varmistamiseksi.
◆ Syöttöjännite
Lähtösignaalin tyyppi määrittää tarvittavan syöttöjännitteen.
Monissa lähettimissä on sisäänrakennetut -jännitteensäätimet, joiden avulla ne voivat toimia laajalla virtalähteen jännitealueella (esim. automaatiossa yleisesti käytetty 12–30 VDC).
Jotkut lähettimet ovat kiinteitä{0}}kokoonpanolaitteita, jotka vaativat vakaan käyttöjännitteen (esim. 5 VDC, jota käytetään yleisesti autolaitteissa).
◆ Tarkista kentän käyttöympäristö
Arvioi, sisältääkö paikka tärinää tai sähkömagneettisia häiriöitä, ja anna nämä tiedot valinnan aikana asianmukaisten vastatoimien mahdollistamiseksi.
III. Asennus
◆ Lue tuotteen käyttöohje huolellisesti ja tarkista kaikki tuotteen tiedot ennen asennusta.
◆ Asenna anturit hyvin-ilmautuviin, kuiviin, ei--syövyttäviin ja varjoisiin paikkoihin. Käytä ulkoasennuksissa suojakuoria, jotta auringonvalo ja sade eivät vaikuta normaaliin toimintaan.
◆ Vältä voimakkaita iskuja tai iskuja asennuksen aikana.
◆ Liitä johdot oikean kytkentäkaavion mukaan ja varmista, että anturin johdot suojataan.
◆ Kun puhdistat anturin paineporttia ja paine{0}}anturiaukkoja, ruiskuta trikloorietyleeniä tai alkoholia paine-anturireikiin, ravista anturia varovasti ja valuta neste sitten pois. Toista tämä prosessi useita kertoja.
◆ Älä työnnä kovia esineitä paine{0}}anturireikiin, jotta herkkä ydin ei vaurioidu.
Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Qi Huangiin:qihuang@utopsensor.com






