CN219532356U - 一种压力变送器 - Google Patents

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陈媛
李鹤
李凤
于晓楠
金晓龙
芦红亮
宋伟
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Abstract

一种压力变送器,属于集中供热设备领域。本实用新型解决了现有的压力变送器在供热领域的换热机组和站外管网上时受到空间的限制,无法配套引流管,导致压力变送器对于高温和瞬间压力冲击的减弱效果较差,压力变送器容易损坏的问题。本实用新型的变送器包括不锈钢壳体,不锈钢壳体内加工有引压散热区、空气阻尼仓、膜片密封仓和电气仓,引压散热区与引压孔连通,引压散热区的出口与空气阻尼仓连通,空气阻尼仓与膜片密封仓连通,膜片密封仓与电气仓连通,膜片密封仓内设置有传感器膜片,电气仓内设置有集成电路。本实用新型的压力变送器具有更好的导热能力,有利于内部介质的散热以及减弱瞬间压力的冲击对设备的损伤。

Description

一种压力变送器
技术领域
本实用新型属于集中供热设备领域,具体为一种压力变送器。
背景技术
随着集中供热领域的发展和自动控制技术的进步,自动控制系统中的一样基础设备,远传仪表开始越来越多的被业内人士所关注。
在控制系统中,远传仪表作为系统的“眼睛”,其产品精度、稳定性与使用寿命等技术参数会直接影响整套控制系统的调节精度乃至控制策略的选择。而在集中供热领域中,由于压力参数变化迅速,且同时受到补水、泄压以及温度变化等多项行为的影响,故而压力变送器能否提供精确、稳定的响应直接影响系统的安全运行。
部署在换热机组和站外管网上的压力变送器,由于空间限制,在安装时大多无法配套引流管,而是直接在测压点直接安装,这就要求压力变送器必须具备精度高、体积小、重量轻、耐高温以及耐冲击的特点,然而现有的压力变送器对于高温以及瞬间压力冲击的减弱效果较差,容易对压力变送器造成损坏,不适于供热领域使用。
基于上述原因,本申请提出一种且对高温以及瞬间压力冲击具有较好的减弱效果,适用于供热领域使用的压力变送器用以解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型研发目的是为了解决现有的压力变送器在供热领域的换热机组和站外管网上时受到空间的限制,无法配套引流管,导致压力变送器对于高温和瞬间压力冲击的减弱效果较差,压力变送器容易损坏的问题。在下文中给出了关于本实用新型的简要概述,以便提供关于本实用新型的某些方面的基本理解。应当理解,这个概述并不是关于本实用新型的穷举性概述。它并不是意图确定本实用新型的关键或重要部分,也不是意图限定本实用新型的范围。
本实用新型的技术方案:
一种压力变送器,包括变送器和电气接头,变送器的一端与电气接头电性连接,变送器的另一端设置有引压孔,变送器包括不锈钢壳体,不锈钢壳体内加工有引压散热区、空气阻尼仓、膜片密封仓和电气仓,引压散热区与引压孔连通,引压散热区的出口与空气阻尼仓连通,空气阻尼仓与膜片密封仓连通,膜片密封仓与电气仓连通,膜片密封仓内设置有传感器膜片,电气仓内设置有集成电路。
进一步的,所述引压散热区包括入腔室和主腔室,入腔室的内径为φa,主腔室的内径为φb,主腔室的内径与入腔室的内径关系为φb≥2φa,入腔室的容积为V1,主腔室的容积为V2,入腔室与主腔室的容积关系为V2≥15V1
进一步的,所述主腔室的出口内径为φc,主腔室出口内径与入腔室的内径关系为φa≥2φc。
进一步的,所述空气阻尼仓的内径为φd,空气阻尼仓的内径与主腔室出口内径关系为φd≥8φc,空气阻尼仓的容积为V3,引压散热区的总容积为V4,空气阻尼仓的容积与引压散热区的容积关系为V3≥V4
进一步的,所述引压散热区位于不锈钢壳体的管螺纹段内。
进一步的,所述电气接头为赫斯曼接头。
本实用新型具有以下有益效果:
1、本实用新型的一种压力变送器的壳体选用不锈钢棒料为交工原料,采用车削工艺一体加工成型,无拼接、无焊缝,增加外壳壁厚,有效保证了壳体强度及IP防护等级的同时,具有更好的导热能力,利于内部介质散热;
2、本实用新型的一种压力变送器充分利用了管螺纹段的长度,在固有管螺纹段的基础上延伸了腔体长度,将引压散热区设置在管螺纹段内,增加了介质的散热时长,结合厚壁的不锈钢壳体,达到了较好的散热效果,使设备可以直接安装在管道上,无需另行搭配冷凝管;
3、本实用新型的一种压力变送器在变送器内部的腔体结构中增加了空气阻尼仓,当系统压力突变所产生的瞬时压力冲击,会严重影响膜片的测量精度及使用寿命,所以通过空气阻尼仓的作用下,利用小入口,大仓室的设计,保证空气阻尼仓内部储存的空气不会被轻易排出,在设备受到瞬间压力冲击时,利用空气的高压缩性有效吸收压力,保护膜片密封仓7内的测量膜片。
附图说明
图1是一种压力变送器的整体结构示意图;
图2是变送器的主视图;
图3是图2的A-A向剖视图。
图中:1-变送器,2-电气接头,3-引压孔,4-不锈钢壳体,5-引压散热区,6-空气阻尼仓,7-膜片密封仓,8-电气仓,41-管螺纹段,51-入腔室,52-主腔室。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面通过附图中示出的具体实施例来描述本实用新型。但是应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本实用新型的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本实用新型的概念。
本实用新型所提到的连接分为固定连接和可拆卸连接,所述固定连接(即为不可拆卸连接)包括但不限于折边连接、铆钉连接、粘结连接和焊接连接等常规固定连接方式,所述可拆卸连接包括但不限于螺纹连接、卡扣连接、销钉连接和铰链连接等常规拆卸方式,未明确限定具体连接方式时,默认为总能在现有连接方式中找到至少一种连接方式能够实现该功能,本领域技术人员可根据需要自行选择。例如:固定连接选择焊接连接,可拆卸连接选择铰链连接。
实施例1,结合图1-图3说明本实施例,本实施例的一种压力变送器,包括变送器1和电气接头2,变送器1的一端与电气接头2电性连接,电气接头2采用标准的赫斯曼接头,变送器1的另一端加工有引压孔3,变送器1包括不锈钢壳体4,不锈钢壳体4内加工有引压散热区5、空气阻尼仓6、膜片密封仓7和电气仓8,引压散热区5与引压孔3连通,引压散热区5的出口与空气阻尼仓6连通,空气阻尼仓6与膜片密封仓7连通,膜片密封仓7与电气仓8连通,膜片密封仓7内设置有传感器膜片,电气仓8内设置有集成电路;
不锈钢壳体4采用不锈钢棒料一体车削加工而成,有效保障壳体强度,并增强壳体的散热性,在不锈钢壳体4内部分别设置有引压散热区5、空气阻尼仓6、膜片密封仓7和电气仓8四部分;
其中引压散热区5包括入腔室51和主腔室52,入腔室51的内径为φa,主腔室52的内径为φb,主腔室52的内径与入腔室51的内径关系为φb≥2φa,入腔室51的容积为V1,主腔室52的容积为V2,入腔室51与主腔室52的容积关系为V2≥15V1,所述主腔室52的出口内径为φc,主腔室52出口内径与入腔室51的内径关系为φa≥2φc,引压散热区5设置在不锈钢壳体4的管螺纹段41处,引压散热区5充分利用管螺纹段41的长度,采用外窄内宽的腔室结构,结合不锈钢材质的优良导热性,使流至空气阻尼仓6的介质得到充分的降温,并同时兼具一定的阻尼功能。
在引压散热区5的后端为空气阻尼仓6,所述空气阻尼仓6的内径为φd,空气阻尼仓6的内径与主腔室52出口内径关系为φd≥8φc,空气阻尼仓6的容积为V3,引压散热区5的总容积为V4,空气阻尼仓6的容积与引压散热区5的容积关系为V3≥V4,空气阻尼仓6的入口直径小于腔体直径,可有效保证空气阻尼仓6内部的空气不易被被测介质排挤出仓室,在变送器2送到瞬时压力冲击的时候,利用空气密度远小于液体介质密度,具有较强可压缩性的特点,产生阻尼效果。
在空气阻尼仓6的后端为膜片密封仓7,膜片密封仓7内设置有测量膜片,测量膜片采用标准化集成电路,内部包含线性及温度补偿电路,以保证测量精度及稳定性。
膜片密封仓7的后端为电气仓8,电气仓8用于放置变送电路,变送电路采用2线制4-20mA电流信号,兼容绝大多数控制器的同时,较电压信号具有更强的抗干扰能力。
本实用新型的工作原理为:被测介质通过引压孔3进入变送器2内,流经引压散热区5后,进入空气阻尼仓6,经过压力缓冲和散热处理,介质压力作用于膜片密封仓7内的传感器膜片上,膜片产生的介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,再利用电子电路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。
本实施例只是对本专利的示例性说明,并不限定它的保护范围,本领域技术人员还可以对其局部进行改变,只要没有超出本专利的精神实质,都在本专利的保护范围内。

Claims (6)

1.一种压力变送器,其特征在于:包括变送器(1)和电气接头(2),变送器(1)的一端与电气接头(2)电性连接,变送器(1)的另一端设置有引压孔(3),变送器(1)包括不锈钢壳体(4),不锈钢壳体(4)内加工有引压散热区(5)、空气阻尼仓(6)、膜片密封仓(7)和电气仓(8),引压散热区(5)与引压孔(3)连通,引压散热区(5)的出口与空气阻尼仓(6)连通,空气阻尼仓(6)与膜片密封仓(7)连通,膜片密封仓(7)与电气仓(8)连通,膜片密封仓(7)内设置有传感器膜片,电气仓(8)内设置有集成电路。
2.根据权利要求1所述的一种压力变送器,其特征在于:所述引压散热区(5)包括入腔室(51)和主腔室(52),入腔室(51)的内径为φa,主腔室(52)的内径为φb,主腔室(52)的内径与入腔室(51)的内径关系为φb≥2φa,入腔室(51)的容积为V1,主腔室(52)的容积为V2,入腔室(51)与主腔室(52)的容积关系为V2≥15V1
3.根据权利要求2所述的一种压力变送器,其特征在于:所述主腔室(52)的出口内径为φc,主腔室(52)出口内径与入腔室(51)的内径关系为φa≥2φc。
4.根据权利要求3所述的一种压力变送器,其特征在于:所述空气阻尼仓(6)的内径为φd,空气阻尼仓(6)的内径与主腔室(52)出口内径关系为φd≥8φc,空气阻尼仓(6)的容积为V3,引压散热区(5)的总容积为V4,空气阻尼仓(6)的容积与引压散热区(5)的容积关系为V3≥V4
5.根据权利要求1所述的一种压力变送器,其特征在于:所述引压散热区(5)位于不锈钢壳体(4)的管螺纹段(41)内。
6.根据权利要求1所述的一种压力变送器,其特征在于:所述电气接头(2)为赫斯曼接头。
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