Häufige Fragen

Drucksensoren

Kann ein 3-Leiter Messumformer auch in 2-Leiter betrieben werden?

Nein.

Kann mit jedem Druckmessumformer jedes Medium gemessen werden?

Nein, die im Datenblatt angegebenen Werkstoffe sind vom Kunden auf Beständigkeit zu prüfen.

Kann der Stecker umgebaut werden?

Der elektrische Anschluss kann nicht umgebaut werden.

Kann zwischen 4 … 20 mA und 0 … 10 V umgeschaltet werden?

Nein, das Ausgangssignal wird bei der Bestellung festgelegt und kann nicht verändert werden.

Wodurch entsteht Nullpunktdrift?

Durch Alterung der elektronischen Bauteile, durch Temperatur und Lastwechsel.

Welche Lösung gibt es bei Druckspitzen?

Hier empfehlen wir die Verwendung eines Prozessanschlusses mit reduzierter Kanalbohrung von z. B. 0,6 mm oder 0,3 mm Durchmesser.

Arbeitet ein Druckmessumformer auch ohne Versorgungsspannung?

Nein.

Funktioniert der Druckmessumformer noch einwandfrei wenn die als minimal spezifizierte Versorgungsspannung geringfügig unterschritten wird?

Bis zu einem gewissen Druck liefert der Druckmessumformer zwar noch ein korrektes Ausgangssignal, wenn der Druck aber weiter ansteigt bleibt das Ausgangssignal auf dem gleichen Wert stehen, da die Versorgungsspannung nicht ausreicht um das Ausgangssignal voll auszusteuern.

Was ist die Überlast-Druckgrenze?

Drücke bis zur Überlast-Druckgrenze hinterlassen keine bleibenden Schäden am Messgerät, allerdings können die im Datenblatt spezifizierten Fehlergrenzen überschritten werden.

Bei welchem Druck kann das Druckmessgerät zerstört werden?

Drücke oberhalb der Überlast-Druckgrenze können zu irreversiblen Schäden am Messgerät führen. Dabei ist es unerheblich, ob der Druck dauerhaft oder nur kurzzeitig anliegt. In jedem Fall muss mit der vollständigen Zerstörung der druckbeaufschlagten Teile und dem plötzlichen Austritt des Druckmediums gerechnet werden.

Wozu dienen Geräte für die Raumlufttechnik?

Raumlufttechnik-Geräte, auch RLT-Geräte genannt, tauschen die verbrauchte Raumluft mit frischer Luft von außen aus. Räume werden somit ausreichend belüftet und die Luftqualität verbessert.

Weitere Informationen finden Sie in nachstehendem Video:

Messgeräte für die Raumlufttechnik | RLT-Geräte nach Richtlinie 2009/125/EG richtig überwachen

Warum ist es wichtig, Raumlufttechnik-Geräte so energieeffizient wie möglich zu gestalten?

Aus Umweltschutz- und Kostengründen ist es sehr wichtig, Raumlufttechnik-Geräte so energieeffizient wie möglich zu gestalten, denn der größte Energieverbrauch in Wohn-, Büro- und Gewerbeimmobilien wird für die Luft- und Klimatechnik aufgewendet. Außerdem regulieren inzwischen sogar einige EU-Normen die Energieeffizienz.

Weitere Informationen finden Sie in nachstehendem Video:

Messgeräte für die Raumlufttechnik | RLT-Geräte nach Richtlinie 2009/125/EG richtig überwachen

Welche Funktion haben Raumlufttechnik-Messgeräte?

Raumlufttechnik-Messgeräte können Druckverluste aufgrund verschmutzter Filter anzeigen, ermöglichen die Kontrolle des richtigen Betriebszustandes und verhindern Frostschäden an den Wärmeaustauschern. Außerdem können Sie zur Überwachung eingesetzt werden, da sie mit digitalen Schnittstellen erhältlich sind.

Weitere Informationen finden Sie in nachstehendem Video:

Messgeräte für die Raumlufttechnik | RLT-Geräte nach Richtlinie 2009/125/EG richtig überwachen

Welche Druckanschlüsse gibt es bei elektronischen Druckmessgeräten?

Für elektronische Druckmessgeräte gibt es unterschiedliche Druckanschlüsse. Die beiden wichtigsten Varianten sind Anschlüsse mit innenliegender Membrane und Anschlüsse mit frontbündiger Membrane.

Wie unterscheidet sich der Aufbau einer innenliegenden Membrane zu dem Aufbau einer frontbündigen Membrane?

Bei der innenliegenden Membrane gelangt der Messstoff über einen Druckkanal zur Sensormembran im Inneren des Anschlusses. Bei einer frontbündigen Membrane wird der Druckkanal durch eine zweite Membrane frontbündig verschlossen. Eine Übertragungsflüssigkeit im Inneren des Sensors überträgt den Druck bis zur innenliegenden Sensormembrane.

Wann werden Drucksensoren mit innenliegender Membrane bzw. frontbündigem Anschluss eingesetzt?

Drucksensoren mit innenliegender Membrane bilden den Industriestandard für gasförmige und flüssige Messstoffe, denn sie sind einfach zu handhaben und kostengünstig zu fertigen. Drucksensoren mit einem frontbündigen Anschluss werden eingesetzt, wenn die Anwendung eine rückstandslose Reinigung des Druckanschlusses verlangt.

Was sind die Vorteile eines Druckanschlusses mit frontbündiger Membrane?

Druckanschlüsse mit frontbündiger Membrane bieten den Vorteil, dass der Messstoff nicht in das Innere des Anschlusses gelangt. Das bedeutet, dass diese auch im Einsatz mit kristallinen, viskosen, aggressiven, abrasiven und haftenden Medien genutzt werden können. Da die frontbündige Membrane aus Sonderwerkstoffen hergestellt werden kann, kann der Sensor vor eventuellen Beschädigungen geschützt werden.

Wie wirkt sich ein Nullpunktfehler auf die Genauigkeit von Drucksensoren aus?

Tritt der Nullpunktfehler auf, verändert sich das Messergebnis, da sich die Kennlinie parallel verschiebt.

Wie wirkt sich ein Spannefehler auf die Genauigkeit von Drucksensoren aus?

Der Spannefehler verändert das Messergebnis, da sich dadurch die Steigung der Kennlinie ändert. Am Messanfang ist dieser Fehler von untergeordneter Bedeutung, doch addiert er sich und fällt ab einer gewissen Größe merklich ins Gewicht.

Wie wirkt sich die Nichtlinearität auf die Genauigkeit von Drucksensoren aus?

Die Nichtlinearität verändert das Messergebnis insoweit, dass sich die Kennlinie nicht mehr als Gerade, sondern als Kurve darstellt.

Wie wirken sich Nullpunktfehler, Spannefehler und Nichtlinearität auf die Genauigkeit von Drucksensoren aus?

Kommen alle drei Messfehler gleichzeitig vor, heben sie sich entweder gegenseitig auf, oder verstärken sich noch.