计算远程密封件的温度误差
以下公式用于计算远程密封的温度误差:
dp =(tRS – tCal)。fRS +(tCap – tCal)。lCap。fCap +(tTR – tCal)。fPF
哪里
- dp –附加温度误差(inH2O)
- tRS –远端密封膜片上的温度(通常对应于介质温度)
- tCal –参考(校准)温度为68°F
- fRS –远程密封件的温度误差
- tCap –毛细管的环境温度
- ICap –毛细管延伸长度(每3英尺给出误差)
- fCap –毛细管温度误差
- tTR –变送器的环境温度
- fPF –变送器过程法兰中注油的温度误差
远程密封件温度误差的计算示例
现有条件:
- 远程密封式DP变送器,fRS = 0.054 inH2O / 25°F
- 毛细管ICap = 2 x 15英尺
- 两侧均装有毛细管,fCap = 0.042 inH2O / 25°F / 3 ft
- 充满硅油DC 200-10,fPF = 0.042 inH2O / 25°F
- 介质温度212°F,tRS = 212°F
- 毛细管温度122°F,tCap = 122°F
- 变送器上的温度122°F,tTR = 122°F
需要:
计算方式:
dp =(212°F – 68°F)。0.077英寸水柱/ 25°F +(122°F – 68°F)。15英尺 2。0.042英寸水柱/ 25°F / 3ft +(122°F – 68°F)。0.042英寸水柱/ 25°F
dp = 0.444英寸水柱+ 0.907英寸水柱+ 0.091英寸水柱
结果:
dp = 1.442 inH2O(相当于设定量程的3.605%)
注意:
上面确定的温度误差仅适用于连接远程密封件引起的误差。
考虑中不包括各个发射机的传输响应。它必须单独计算,并且所产生的误差会加到上面通过连接远程密封件确定的误差中。
使用远距离密封件时,总是会基于物理特性而导致测量误差
膜片密封件与压力,绝对压力或液位变送器连接时的温度误差,以及单侧与差压变送器连接时的温度误差
备注:
- 这些值适用于填充液:硅油DC 200,高温油,卤化碳油和Neobee M20。
- 该值适用于不锈钢作为隔膜材料。
温度误差与隔膜材料的关系
第2/140和2/141页上的表中列出的错误是指使用不锈钢作为隔膜材料。如果使用其他材料,则列出的值将改变下表中显示的数量。

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