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Sensore di pressione Atlas 1089962513 per compressori d'aria a vite

Sensore di pressione Atlas 1089962513 per compressori d'aria a vite

MOQ: 1
prezzo: $20/pieces
imballaggio standard: Carton
Periodo di consegna: 15-20work days
metodo di pagamento: T/T
Capacità di approvvigionamento: 100-1000
Informazioni dettagliate
Place of Origin
China
Marca
Atlas
Model Number
1089962513
Evidenziare:

Sensore di pressione Atlas per compressori d'aria

,

Sensore di pressione del compressore d'aria a vite

,

Sensore di parti del compressore d'aria Atlas

Descrizione del prodotto

Panoramica del Prodotto Sensore di Pressione

sensore di pressione è un trasduttore che converte la pressione di fluidi o gas in un segnale elettrico (ad esempio, tensione, corrente, uscita digitale) per il monitoraggio, il controllo e la sicurezza in sistemi industriali, automobilistici, medicali e aerospaziali. Assicura una gestione precisa della pressione in tempo reale, prevenendo guasti alle apparecchiature e ottimizzando i processi.


Funzioni Chiave

  1. Monitoraggio della Pressione

    • Misura la pressione assoluta, relativa o differenziale con alta precisione.

  2. Controllo dei Processi

    • Mantiene la pressione ottimale in sistemi come HVAC, idraulica e produzione.

  3. Avvisi di Sicurezza

    • Attiva l'arresto durante eventi di sovrapressione/sottopressione.

  4. Registrazione Dati

    • Si integra con sistemi SCADA/IoT per la manutenzione predittiva.


Tecnologie Comuni dei Sensori

Tipo Principio di Funzionamento e Applicazioni Pro e Contro
Estensimetrico Misura la deformazione di un diaframma tramite elementi piezo-resistivi. ✅ Robusto, conveniente
❌ Sensibile alla deriva termica
Capacitivo Rileva le variazioni di capacità tra diaframmi/elettrodi. ✅ Alta precisione, basso consumo energetico
❌ Condizionamento del segnale complesso
Piezoelettrico Genera carica dalla deformazione del cristallo indotta dalla pressione. ✅ Rilevamento della pressione dinamica
❌ Non adatto per la pressione statica
Ottico Utilizza le fibre di Bragg (FBG) per misurare lo spostamento della lunghezza d'onda. ✅ Immunità EMI, ambienti esplosivi
❌ Costo elevato
MEMS (Micro-Electro-Mechanical) Sensori miniaturizzati a base di silicio. ✅ Compatto, a basso costo, uscita digitale
❌ Gamma di alta pressione limitata

Tabella dei Parametri

Specifiche standard per sensori di pressione industriali:

Parametro Descrizione Valori/Opzioni Comuni
Intervallo di Pressione Pressione minima e massima misurabile. 0–10 psi a 0–100.000 psi (0–69 kPa a 0–690 MPa)
Tipo di Pressione Assoluta (rif. vuoto), Relativa (rif. atm.), Differenziale (Δ tra porte). Relativa (più comune), Assoluta, Relativa sigillata
Precisione Errore massimo (% della scala completa). ±0,1% FS (alta gamma), ±0,5% FS (industriale)
Segnale di Uscita Interfaccia elettrica. 4–20mA (standard industriale), 0–5/10V, I²C, SPI, RS-485
Temperatura di Esercizio Limiti ambientali per prestazioni affidabili. -40°C a +125°C (standard), -196°C a +400°C (specializzato)
Stabilità a Lungo Termine Deriva annuale (% FS). ±0,1% FS/anno (precisione), ±0,5% FS/anno (generale)
Limite di Sovrapressione Pressione massima senza danni (tipicamente 2–3x scala completa). 2x FS (standard), 5x FS (rinforzato)
Compatibilità dei Media Idoneità di fluidi/gas. Olio, acqua, aria, carburanti, prodotti chimici corrosivi
Materiali a Contatto Parti a contatto con i media. Acciaio inossidabile 316L, Hastelloy, ceramica, silicio
Tempo di Risposta Tempo per raggiungere il 90% della lettura finale. 1–10 ms (MEMS), 10–100 ms (estensimetrico)
Grado IP Protezione all'ingresso. IP65 (getti di polvere/acqua), IP68 (immersione)
Certificazioni Standard di sicurezza/industriali. ATEX (esplosivo), CE, RoHS, ASME B40.100

Applicazioni

  • Automazione Industriale: Controllo di sistemi idraulici/pneumatici.

  • Petrolio e Gas: Monitoraggio di condotte, pressione di testa pozzo.

  • Medicale: Ventilatori, monitor della pressione sanguigna.

  • Automobilistico: Turbocompressori, sistemi di alimentazione/frenata, batterie EV.

  • Aerospaziale: Pressione in cabina, serbatoi di carburante.

  • HVAC: Pressione nei condotti, ottimizzazione dei refrigeratori.


Linee Guida per la Selezione

  1. Tipo e Intervallo di Pressione:

    • Utilizzare sensori relativi per riferimento atmosferico (ad esempio, pressione dei pneumatici).

    • Scegliere sensori assoluti per applicazioni con riferimento al vuoto (ad esempio, altimetri).

    • Assicurarsi che la pressione massima di esercizio sia ≤75% della scala completa del sensore.

  2. Ambiente:

    • Selezionare acciaio inossidabile 316L per fluidi corrosivi; ceramica per fanghi abrasivi.

    • Utilizzare IP68 per aree sottomarine/di lavaggio; ATEX/IECEx per atmosfere esplosive.

  3. Necessità di Prestazioni:

    • Dare priorità a ±0,1% precisione per processi critici (ad esempio, reattori farmaceutici).

    • Optare per uscita 4–20mA per l'immunità al rumore in ambienti industriali.

  4. Robustezza:

    • Specificare limiti di sovrapressione elevati (5x FS) per sistemi pulsanti (ad esempio, pompe).

    • Ridurre al minimo errori termici con compensazione integrata.


Note Critiche sull'Installazione

  • Montaggio: Evitare sollecitazioni meccaniche sull'alloggiamento del sensore.

  • Smorzamento delle Pulsazioni: Utilizzare smorzatori in sistemi ad alta vibrazione.

  • Tenuta: Abbinare il materiale dell'O-ring (ad esempio, Viton™, EPDM) al fluido/temperatura.

  • Calibrazione: Eseguire la calibrazione annuale tracciabile secondo ISO 17025.

⚠️ Avvertenza:

  • L'incompatibilità dei media può causare perdite o guasti al sensore. Verificare la resistenza chimica utilizzando Guide di Compatibilità.

  • Il superamento dei limiti di sovrapressione invalida le garanzie e rischia un guasto catastrofico.


Varianti Avanzate:

  • Sensori Multivariabili: Misurano pressione + temperatura/flusso (ad esempio, misuratori di portata DP).

  • Sensori Wireless: Alimentati a batteria con LoRaWAN/NB-IoT per il monitoraggio remoto.

  • Sensori Sanitari: Raccordi Tri-Clamp + superfici elettrolucidate per alimenti/farmaceutica.

Consultare sempre le schede tecniche OEM per il declassamento a temperature/vibrazioni estreme. Testare nelle effettive condizioni operative.






































































































































































































































































































































































































































































































































prodotti
Dettagli dei prodotti
Sensore di pressione Atlas 1089962513 per compressori d'aria a vite
MOQ: 1
prezzo: $20/pieces
imballaggio standard: Carton
Periodo di consegna: 15-20work days
metodo di pagamento: T/T
Capacità di approvvigionamento: 100-1000
Informazioni dettagliate
Place of Origin
China
Marca
Atlas
Model Number
1089962513
Minimum Order Quantity:
1
Prezzo:
$20/pieces
Packaging Details:
Carton
Delivery Time:
15-20work days
Payment Terms:
T/T
Supply Ability:
100-1000
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Sensore di pressione Atlas per compressori d'aria

,

Sensore di pressione del compressore d'aria a vite

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Sensore di parti del compressore d'aria Atlas

Descrizione del prodotto

Panoramica del Prodotto Sensore di Pressione

sensore di pressione è un trasduttore che converte la pressione di fluidi o gas in un segnale elettrico (ad esempio, tensione, corrente, uscita digitale) per il monitoraggio, il controllo e la sicurezza in sistemi industriali, automobilistici, medicali e aerospaziali. Assicura una gestione precisa della pressione in tempo reale, prevenendo guasti alle apparecchiature e ottimizzando i processi.


Funzioni Chiave

  1. Monitoraggio della Pressione

    • Misura la pressione assoluta, relativa o differenziale con alta precisione.

  2. Controllo dei Processi

    • Mantiene la pressione ottimale in sistemi come HVAC, idraulica e produzione.

  3. Avvisi di Sicurezza

    • Attiva l'arresto durante eventi di sovrapressione/sottopressione.

  4. Registrazione Dati

    • Si integra con sistemi SCADA/IoT per la manutenzione predittiva.


Tecnologie Comuni dei Sensori

Tipo Principio di Funzionamento e Applicazioni Pro e Contro
Estensimetrico Misura la deformazione di un diaframma tramite elementi piezo-resistivi. ✅ Robusto, conveniente
❌ Sensibile alla deriva termica
Capacitivo Rileva le variazioni di capacità tra diaframmi/elettrodi. ✅ Alta precisione, basso consumo energetico
❌ Condizionamento del segnale complesso
Piezoelettrico Genera carica dalla deformazione del cristallo indotta dalla pressione. ✅ Rilevamento della pressione dinamica
❌ Non adatto per la pressione statica
Ottico Utilizza le fibre di Bragg (FBG) per misurare lo spostamento della lunghezza d'onda. ✅ Immunità EMI, ambienti esplosivi
❌ Costo elevato
MEMS (Micro-Electro-Mechanical) Sensori miniaturizzati a base di silicio. ✅ Compatto, a basso costo, uscita digitale
❌ Gamma di alta pressione limitata

Tabella dei Parametri

Specifiche standard per sensori di pressione industriali:

Parametro Descrizione Valori/Opzioni Comuni
Intervallo di Pressione Pressione minima e massima misurabile. 0–10 psi a 0–100.000 psi (0–69 kPa a 0–690 MPa)
Tipo di Pressione Assoluta (rif. vuoto), Relativa (rif. atm.), Differenziale (Δ tra porte). Relativa (più comune), Assoluta, Relativa sigillata
Precisione Errore massimo (% della scala completa). ±0,1% FS (alta gamma), ±0,5% FS (industriale)
Segnale di Uscita Interfaccia elettrica. 4–20mA (standard industriale), 0–5/10V, I²C, SPI, RS-485
Temperatura di Esercizio Limiti ambientali per prestazioni affidabili. -40°C a +125°C (standard), -196°C a +400°C (specializzato)
Stabilità a Lungo Termine Deriva annuale (% FS). ±0,1% FS/anno (precisione), ±0,5% FS/anno (generale)
Limite di Sovrapressione Pressione massima senza danni (tipicamente 2–3x scala completa). 2x FS (standard), 5x FS (rinforzato)
Compatibilità dei Media Idoneità di fluidi/gas. Olio, acqua, aria, carburanti, prodotti chimici corrosivi
Materiali a Contatto Parti a contatto con i media. Acciaio inossidabile 316L, Hastelloy, ceramica, silicio
Tempo di Risposta Tempo per raggiungere il 90% della lettura finale. 1–10 ms (MEMS), 10–100 ms (estensimetrico)
Grado IP Protezione all'ingresso. IP65 (getti di polvere/acqua), IP68 (immersione)
Certificazioni Standard di sicurezza/industriali. ATEX (esplosivo), CE, RoHS, ASME B40.100

Applicazioni

  • Automazione Industriale: Controllo di sistemi idraulici/pneumatici.

  • Petrolio e Gas: Monitoraggio di condotte, pressione di testa pozzo.

  • Medicale: Ventilatori, monitor della pressione sanguigna.

  • Automobilistico: Turbocompressori, sistemi di alimentazione/frenata, batterie EV.

  • Aerospaziale: Pressione in cabina, serbatoi di carburante.

  • HVAC: Pressione nei condotti, ottimizzazione dei refrigeratori.


Linee Guida per la Selezione

  1. Tipo e Intervallo di Pressione:

    • Utilizzare sensori relativi per riferimento atmosferico (ad esempio, pressione dei pneumatici).

    • Scegliere sensori assoluti per applicazioni con riferimento al vuoto (ad esempio, altimetri).

    • Assicurarsi che la pressione massima di esercizio sia ≤75% della scala completa del sensore.

  2. Ambiente:

    • Selezionare acciaio inossidabile 316L per fluidi corrosivi; ceramica per fanghi abrasivi.

    • Utilizzare IP68 per aree sottomarine/di lavaggio; ATEX/IECEx per atmosfere esplosive.

  3. Necessità di Prestazioni:

    • Dare priorità a ±0,1% precisione per processi critici (ad esempio, reattori farmaceutici).

    • Optare per uscita 4–20mA per l'immunità al rumore in ambienti industriali.

  4. Robustezza:

    • Specificare limiti di sovrapressione elevati (5x FS) per sistemi pulsanti (ad esempio, pompe).

    • Ridurre al minimo errori termici con compensazione integrata.


Note Critiche sull'Installazione

  • Montaggio: Evitare sollecitazioni meccaniche sull'alloggiamento del sensore.

  • Smorzamento delle Pulsazioni: Utilizzare smorzatori in sistemi ad alta vibrazione.

  • Tenuta: Abbinare il materiale dell'O-ring (ad esempio, Viton™, EPDM) al fluido/temperatura.

  • Calibrazione: Eseguire la calibrazione annuale tracciabile secondo ISO 17025.

⚠️ Avvertenza:

  • L'incompatibilità dei media può causare perdite o guasti al sensore. Verificare la resistenza chimica utilizzando Guide di Compatibilità.

  • Il superamento dei limiti di sovrapressione invalida le garanzie e rischia un guasto catastrofico.


Varianti Avanzate:

  • Sensori Multivariabili: Misurano pressione + temperatura/flusso (ad esempio, misuratori di portata DP).

  • Sensori Wireless: Alimentati a batteria con LoRaWAN/NB-IoT per il monitoraggio remoto.

  • Sensori Sanitari: Raccordi Tri-Clamp + superfici elettrolucidate per alimenti/farmaceutica.

Consultare sempre le schede tecniche OEM per il declassamento a temperature/vibrazioni estreme. Testare nelle effettive condizioni operative.