Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | $32/pieces |
Emballage Standard: | Carton |
Période De Livraison: | 15-20work days |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100-1000 |
A capteur de pression est un transducteur qui convertit la pression d'un fluide ou d'un gaz en un signal électrique (par exemple, tension, courant, sortie numérique) pour la surveillance, le contrôle et la sécurité dans les systèmes industriels, automobiles, médicaux et aérospatiaux. Il assure une gestion précise de la pression en temps réel, prévenant les défaillances d'équipement et optimisant les processus.
Surveillance de la pression
Mesure la pression absolue, relative ou différentielle avec une grande précision.
Contrôle des processus
Maintient une pression optimale dans les systèmes tels que le CVC, l'hydraulique et la fabrication.
Alertes de sécurité
Déclenche des arrêts lors d'événements de surpression/dépression.
Enregistrement de données
S'intègre aux systèmes SCADA/IoT pour la maintenance prédictive.
Type | Principe de fonctionnement et applications | Avantages et inconvénients |
---|---|---|
Jauge de contrainte | Mesure la déformation d'une membrane via des éléments piézorésistifs. | ✅ Robuste, rentable ❌ Sensible à la dérive de température |
Capacitif | Détecte les changements de capacité entre les membranes/électrodes. | ✅ Haute précision, faible consommation d'énergie ❌ Conditionnement de signal complexe |
Piézoélectrique | Génère une charge à partir de la contrainte cristalline induite par la pression. | ✅ Détection de pression dynamique ❌ Inadapté à la pression statique |
Optique | Utilise des réseaux de Bragg sur fibre (FBG) pour mesurer le décalage de longueur d'onde. | ✅ Immunisé contre les EMI, environnements explosifs ❌ Coût élevé |
MEMS (Micro-Electro-Mechanical) | Capteurs miniaturisés à base de silicium. | ✅ Compact, peu coûteux, sortie numérique ❌ Plage de haute pression limitée |
Spécifications standard pour les capteurs de pression industriels :
Paramètre | Description | Valeurs/options courantes |
---|---|---|
Plage de pression | Pression mesurable minimale à maximale. | 0–10 psi à 0–100 000 psi (0–69 kPa à 0–690 MPa) |
Type de pression | Absolue (réf. vide), relative (réf. atm.), différentielle (Δ entre les ports). | Relative (la plus courante), absolue, relative scellée |
Précision | Erreur maximale (% de l'étendue de mesure). | ±0,1 % EM (haut de gamme), ±0,5 % EM (industriel) |
Signal de sortie | Interface électrique. | 4–20 mA (norme industrielle), 0–5/10 V, I²C, SPI, RS-485 |
Température de fonctionnement | Limites ambiantes pour des performances fiables. | -40 °C à +125 °C (standard), -196 °C à +400 °C (spécialisé) |
Stabilité à long terme | Dérive annuelle (% EM). | ±0,1 % EM/an (précision), ±0,5 % EM/an (général) |
Limite de surpression | Pression maximale sans dommage (généralement 2–3x l'échelle complète). | 2x EM (standard), 5x EM (renforcé) |
Compatibilité des fluides | Adéquation fluide/gaz. | Huile, eau, air, carburants, produits chimiques corrosifs |
Matériaux en contact | Pièces en contact avec les fluides. | Acier inoxydable 316L, Hastelloy, céramique, silicium |
Temps de réponse | Temps pour atteindre 90 % de la lecture finale. | 1–10 ms (MEMS), 10–100 ms (jauge de contrainte) |
Indice IP | Protection contre la pénétration. | IP65 (jets de poussière/d'eau), IP68 (immersion) |
Certifications | Normes de sécurité/industrielles. | ATEX (explosif), CE, RoHS, ASME B40.100 |
Automatisation industrielle: Contrôle des systèmes hydrauliques/pneumatiques.
Pétrole et gaz: Surveillance des pipelines, pression de tête de puits.
Médical: Ventilateurs, moniteurs de pression artérielle.
Automobile: Turbocompresseurs, systèmes de carburant/freinage, batteries de VE.
Aérospatial: Pression de cabine, réservoirs de carburant.
CVC: Pression des conduits, optimisation des refroidisseurs.
Type et plage de pressionCapteurs multivariables
Utiliser capteurs relatifs pour la référence atmosphérique (par exemple, pression des pneus).
Choisir capteurs absolus pour les applications à référence vide (par exemple, altimètres).
S'assurer que la pression de fonctionnement maximale est ≤75 % de l'échelle complète du capteur.
EnvironnementCapteurs multivariables
Sélectionner acier inoxydable 316L pour les fluides corrosifs ; céramique pour les boues abrasives.
Utiliser IP68 pour les zones sous-marines/de lavage ; ATEX/IECEx pour les atmosphères explosives.
Besoins de performanceCapteurs multivariables
Donner la priorité à une précision de ±0,1 % pour les processus critiques (par exemple, réacteurs pharmaceutiques).Opter pour
sortie 4–20 mA pour l'immunité au bruit dans les environnements industriels.Robustesse
:Capteurs multivariables
limites de surpression élevées (5x EM) pour les systèmes pulsatoires (par exemple, pompes).Minimiser
erreurs thermiques avec une compensation intégrée.Notes d'installation critiques
: Éviter les contraintes mécaniques sur le boîtier du capteur.Amortissement des pulsations
: Utiliser des amortisseurs dans les systèmes à fortes vibrations.Étanchéité
: Adapter le matériau du joint torique (par exemple, Viton™, EPDM) au fluide/à la température.Étalonnage
: Effectuer un étalonnage annuel traçable selon la norme ISO 17025.⚠️
Avertissement:Capteurs multivariables
Guides de compatibilité.Le dépassement des limites de surpression annule les garanties et risque une défaillance catastrophique.
Variantes avancées
:Capteurs multivariables
: Mesurer la pression + la température/le débit (par exemple, débitmètres DP).Capteurs sans fil
: Alimentés par batterie avec LoRaWAN/NB-IoT pour la surveillance à distance.Capteurs sanitaires
: Raccords Tri-Clamp + surfaces électropolies pour l'alimentation/la pharmacie.Consulter toujours les fiches techniques des fabricants d'équipement d'origine pour la réduction de puissance en cas de températures/vibrations extrêmes. Tester dans les conditions de fonctionnement réelles.
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | $32/pieces |
Emballage Standard: | Carton |
Période De Livraison: | 15-20work days |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100-1000 |
A capteur de pression est un transducteur qui convertit la pression d'un fluide ou d'un gaz en un signal électrique (par exemple, tension, courant, sortie numérique) pour la surveillance, le contrôle et la sécurité dans les systèmes industriels, automobiles, médicaux et aérospatiaux. Il assure une gestion précise de la pression en temps réel, prévenant les défaillances d'équipement et optimisant les processus.
Surveillance de la pression
Mesure la pression absolue, relative ou différentielle avec une grande précision.
Contrôle des processus
Maintient une pression optimale dans les systèmes tels que le CVC, l'hydraulique et la fabrication.
Alertes de sécurité
Déclenche des arrêts lors d'événements de surpression/dépression.
Enregistrement de données
S'intègre aux systèmes SCADA/IoT pour la maintenance prédictive.
Type | Principe de fonctionnement et applications | Avantages et inconvénients |
---|---|---|
Jauge de contrainte | Mesure la déformation d'une membrane via des éléments piézorésistifs. | ✅ Robuste, rentable ❌ Sensible à la dérive de température |
Capacitif | Détecte les changements de capacité entre les membranes/électrodes. | ✅ Haute précision, faible consommation d'énergie ❌ Conditionnement de signal complexe |
Piézoélectrique | Génère une charge à partir de la contrainte cristalline induite par la pression. | ✅ Détection de pression dynamique ❌ Inadapté à la pression statique |
Optique | Utilise des réseaux de Bragg sur fibre (FBG) pour mesurer le décalage de longueur d'onde. | ✅ Immunisé contre les EMI, environnements explosifs ❌ Coût élevé |
MEMS (Micro-Electro-Mechanical) | Capteurs miniaturisés à base de silicium. | ✅ Compact, peu coûteux, sortie numérique ❌ Plage de haute pression limitée |
Spécifications standard pour les capteurs de pression industriels :
Paramètre | Description | Valeurs/options courantes |
---|---|---|
Plage de pression | Pression mesurable minimale à maximale. | 0–10 psi à 0–100 000 psi (0–69 kPa à 0–690 MPa) |
Type de pression | Absolue (réf. vide), relative (réf. atm.), différentielle (Δ entre les ports). | Relative (la plus courante), absolue, relative scellée |
Précision | Erreur maximale (% de l'étendue de mesure). | ±0,1 % EM (haut de gamme), ±0,5 % EM (industriel) |
Signal de sortie | Interface électrique. | 4–20 mA (norme industrielle), 0–5/10 V, I²C, SPI, RS-485 |
Température de fonctionnement | Limites ambiantes pour des performances fiables. | -40 °C à +125 °C (standard), -196 °C à +400 °C (spécialisé) |
Stabilité à long terme | Dérive annuelle (% EM). | ±0,1 % EM/an (précision), ±0,5 % EM/an (général) |
Limite de surpression | Pression maximale sans dommage (généralement 2–3x l'échelle complète). | 2x EM (standard), 5x EM (renforcé) |
Compatibilité des fluides | Adéquation fluide/gaz. | Huile, eau, air, carburants, produits chimiques corrosifs |
Matériaux en contact | Pièces en contact avec les fluides. | Acier inoxydable 316L, Hastelloy, céramique, silicium |
Temps de réponse | Temps pour atteindre 90 % de la lecture finale. | 1–10 ms (MEMS), 10–100 ms (jauge de contrainte) |
Indice IP | Protection contre la pénétration. | IP65 (jets de poussière/d'eau), IP68 (immersion) |
Certifications | Normes de sécurité/industrielles. | ATEX (explosif), CE, RoHS, ASME B40.100 |
Automatisation industrielle: Contrôle des systèmes hydrauliques/pneumatiques.
Pétrole et gaz: Surveillance des pipelines, pression de tête de puits.
Médical: Ventilateurs, moniteurs de pression artérielle.
Automobile: Turbocompresseurs, systèmes de carburant/freinage, batteries de VE.
Aérospatial: Pression de cabine, réservoirs de carburant.
CVC: Pression des conduits, optimisation des refroidisseurs.
Type et plage de pressionCapteurs multivariables
Utiliser capteurs relatifs pour la référence atmosphérique (par exemple, pression des pneus).
Choisir capteurs absolus pour les applications à référence vide (par exemple, altimètres).
S'assurer que la pression de fonctionnement maximale est ≤75 % de l'échelle complète du capteur.
EnvironnementCapteurs multivariables
Sélectionner acier inoxydable 316L pour les fluides corrosifs ; céramique pour les boues abrasives.
Utiliser IP68 pour les zones sous-marines/de lavage ; ATEX/IECEx pour les atmosphères explosives.
Besoins de performanceCapteurs multivariables
Donner la priorité à une précision de ±0,1 % pour les processus critiques (par exemple, réacteurs pharmaceutiques).Opter pour
sortie 4–20 mA pour l'immunité au bruit dans les environnements industriels.Robustesse
:Capteurs multivariables
limites de surpression élevées (5x EM) pour les systèmes pulsatoires (par exemple, pompes).Minimiser
erreurs thermiques avec une compensation intégrée.Notes d'installation critiques
: Éviter les contraintes mécaniques sur le boîtier du capteur.Amortissement des pulsations
: Utiliser des amortisseurs dans les systèmes à fortes vibrations.Étanchéité
: Adapter le matériau du joint torique (par exemple, Viton™, EPDM) au fluide/à la température.Étalonnage
: Effectuer un étalonnage annuel traçable selon la norme ISO 17025.⚠️
Avertissement:Capteurs multivariables
Guides de compatibilité.Le dépassement des limites de surpression annule les garanties et risque une défaillance catastrophique.
Variantes avancées
:Capteurs multivariables
: Mesurer la pression + la température/le débit (par exemple, débitmètres DP).Capteurs sans fil
: Alimentés par batterie avec LoRaWAN/NB-IoT pour la surveillance à distance.Capteurs sanitaires
: Raccords Tri-Clamp + surfaces électropolies pour l'alimentation/la pharmacie.Consulter toujours les fiches techniques des fabricants d'équipement d'origine pour la réduction de puissance en cas de températures/vibrations extrêmes. Tester dans les conditions de fonctionnement réelles.