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圧力トランスミッター範囲設定と過圧保護

2025-08-28

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圧力トランスミッタのレンジ設定と過圧保護

正確な圧力測定は、プロセスの安全性、製品品質、および運用効率の中核をなすものです。適切なトランスミッタモデルを選択することも重要ですが、適切なレンジ設定と過圧保護は、信頼性の高い性能と長い耐用年数を確保するために同様に重要です。

この記事では、圧力トランスミッタの最適なレンジを設定する方法、その重要性、および過圧による損傷からセンサーを保護する起動、シャットダウン、または洗浄サイクル中の

1. 圧力レンジの理解

すべての圧力トランスミッタは、指定された測定範囲内で動作します。これは通常、下限レンジ値(LRV)上限レンジ値(URV)起動、シャットダウン、または洗浄サイクル中の

  • LRV(下限レンジ値): トランスミッタが出力する最小測定可能圧力で、信号範囲の0%として出力されます。
  • URV(上限レンジ値): トランスミッタが出力する最大測定可能圧力で、信号範囲の100%として出力されます。
  • スパン: URV − LRV。

例: LRV = 0 bar、URV = 10 barの場合、スパンは10 barです。5 barの場合、トランスミッタは信号の50%(例:4~20 mAデバイスの場合は12 mA)を出力します。

2. 正しいレンジの設定方法

正しいレンジを決定する際には、以下を考慮してください。

1. プロセス条件に合わせる

  • 通常運転圧力を特定します。起動、シャットダウン、または洗浄サイクル中の
  • 予想される圧力変動を考慮します。2. オーバーサイズを避ける

レンジが高すぎると、分解能と感度が低下します。トランスミッタは、小さくても重要なプロセス変化を検出できない場合があります。3. 精度を犠牲にすることなくマージンを確保する

一般的な方法は、URVを最高の通常圧力の約25%上に設定することです。ただし、これはトランスミッタの定格限界内である必要があります。4. メーカーの仕様を参照する

ベンダーの推奨する校正手順を使用して、直線性(リニアリティ)を最適化し、誤差を最小限に抑えます。3. 過圧保護:なぜ重要なのか

最適なレンジ設定であっても、急激な圧力スパイクを防ぐことはできません。これは、センサーダイアフラムを損傷させ、校正ドリフトを引き起こし、トランスミッタを完全に破壊する可能性があります。

過圧の一般的な原因


配管システム内の

  • ウォーターハンマー急なバルブの閉鎖
  • ポンプの起動サージ
  • インパルスラインの閉塞
  • による圧力の閉じ込め4. 過圧保護方法

方法

仕組み 一般的な用途 内蔵の過負荷ダイアフラム
トランスミッタの設計には、ダイアフラムの破裂を防ぐための機械的なストップが含まれています 高圧環境 スナッバー/ダンパー
急激な圧力スパイクを平滑化するための制限を追加します 油圧システム、脈動流 過圧リリーフバルブ
トランスミッタに到達する前に過剰な圧力を解放します 蒸気ライン、圧縮空気 キャピラリ付きリモートシール
センサーを直接的な圧力変化と極端な温度から隔離します 腐食性または高温プロセス 5. レンジ設定と保護に関するベストプラクティス

試運転中に、通常圧力とピーク圧力を記録する

  1. 認定された機器で校正する運転温度で。
  2. P&IDに過圧デバイスを含める将来のメンテナンスのために可視性を確保するため。
  3. オペレーターを訓練する圧力サージを引き起こす急な運用変更を避けるため。
  4. 保護デバイスを定期的に検査する摩耗、閉塞、または漏れがないか確認する。
  5. 6. 結論圧力トランスミッタの性能は、センサーだけでは決まりません。

レンジ設定と過圧保護は同様に重要です

。どちらかを間違えると、不正確な読み取り、早期のセンサー故障、またはコストのかかるダウンタイムが発生する可能性があります。正しく設定すれば、圧力測定システムで長期的な精度、安定性、安心感を得ることができます。

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