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Que signifie une précision de 0,075 % pour un transmetteur de pression différentielle ?

Nombre Parcourir:0     auteur:Éditeur du site     publier Temps: 2026-08-10      origine:Propulsé

enquête

Erreur de référence maximale = plage pleine échelle × 0,00075

Lorsqu'un transmetteur de pression différentielle est spécifié avec une précision de 0,075 % FS, son erreur de référence maximale est généralement de plus ou moins 0,075 % de l'étendue à pleine échelle indiquée dans des conditions de référence définies. Pour une plage de 0 à 100 kPa, le calcul est de 100 kPa × 0,00075 = 0,075 kPa, donc l'erreur de référence est de ±75 Pa. Ce n'est pas automatiquement 0,075 % de la pression mesurée à ce moment-là. Cette distinction est importante car le même ±75 Pa représente 0,075 % d'une portée de 100 kPa mais 0,75 % d'une lecture de 10 kPa. Avant de comparer les transmetteurs, vérifiez ce que le fabricant entend par pleine échelle, si la spécification s'applique à l'URL du capteur ou à l'échelle configurée, et quels composants d'erreur sont inclus.

Transmetteur de pression différentielle 0,075 %.png

Points clés à retenir

  • Une spécification de 0,075 % FS signifie normalement une erreur de référence maximale de ±0,00075 multipliée par l"étendue définie.

  • Pour un émetteur de 0 à 100 kPa, 0,075 % FS équivaut à ±75 Pa.

  • Le pourcentage de la pleine échelle n"est pas le même que le pourcentage de la lecture actuelle.

  • La « précision » peut inclure la linéarité, l"hystérésis et la répétabilité, tandis que les effets de la température, les effets de la pression statique, la dérive à long terme et les erreurs de sortie peuvent être spécifiés séparément.

  • Le turndown peut rendre une erreur corrigée beaucoup plus importante en pourcentage de la durée de travail configurée.

  • La précision globale la plus faible n’est utile que lorsque la plage de pression, l’installation, l’étalonnage et l’application la prennent également en charge.

Que signifie une précision de 0,075 % ?

La notation « 0,075 % FS » exprime l"erreur en pourcentage de la pleine échelle ou de la pleine échelle. La conversion du pourcentage en décimal donne 0,00075. Multipliez ce nombre par la portée définie dans la fiche technique pour obtenir l"erreur de référence maximale en unités techniques.

Par exemple, si la portée spécifiée est de 40 kPa :

40 kPa × 0,00075 = 0,03 kPa = 30 Pa

L’erreur de mesure pouvant être positive ou négative, le résultat s’écrit ±30 Pa . À une pression différentielle idéale de 20 kPa, un instrument fonctionnant dans cette limite de précision de référence pourrait indiquer entre 19,970 et 20,030 kPa dans les conditions de référence indiquées.

Le pourcentage ne suit généralement pas la lecture actuelle. Un instrument à pleine échelle de 40 kPa présente toujours une bande d"erreur de référence de ± 30 Pa à une mesure de 5 kPa si sa spécification est strictement de 0,075 % FS. Par rapport à cette lecture de 5 kPa, ±30 Pa équivaut à ±0,6 %. C"est pourquoi la précision du pourcentage d"étendue devient de plus en plus importante à l"extrémité inférieure d"une plage.

Il est également important de distinguer la précision standard d’une configuration optionnelle de haute précision. Un modèle peut être fourni à ±0,1 % FS par défaut et offrir ±0,075 % FS en option. Un autre modèle peut atteindre ±0,075 % FS uniquement pour des plages spécifiées, tandis que sa plage la plus basse comporte une valeur différente. Le code de commande et le tableau de la fiche technique spécifique à la gamme (et non le titre de la famille de produits) déterminent ce qui sera livré.

Exemples de calcul de précision à 0,075 %

Les exemples suivants supposent que le fabricant définit la précision comme étant de ±0,075 % de l"étendue à pleine échelle indiquée. Ils n"incluent pas les effets de température, de pression statique, d"installation, de dérive ou de système d"étalonnage.

Gamme à grande échelle

Erreur de référence maximale de 0,075 %

Calcul

6kPa

±4,5 Pa

6 000 Pa × 0,00075

40kPa

±30 Pa

40 000 Pa × 0,00075

100 kPa

±75 Pa

100 000 Pa × 0,00075

1 MPa

±0,75kPa

1 000 kPa × 0,00075

La même méthode fonctionne pour n’importe quelle unité d’ingénierie. Pour une plage de 0 à 250 mbar, l"erreur de référence maximale serait de 250 mbar × 0,00075 = ±0,1875 mbar. Conservez l’entrée et le résultat dans des unités cohérentes.

Pour une plage bidirectionnelle, calculez l’étendue plutôt que d’utiliser uniquement le point final positif. Une plage de -100 à +100 kPa a une portée de 200 kPa. A 0,075% de l"échelle, son erreur de référence maximale est donc :

200 kPa × 0,00075 = ±0,15 kPa = ±150 Pa

Cet exemple bipolaire est une source courante de sous-estimation. Utiliser 100 kPa comme « pleine échelle » ignorerait la moitié de l"intervalle calibré.

0,075 % est-il basé sur la pleine échelle, l"étendue ou la lecture ?

Il n’y a pas de réponse sûre sans lire la déclaration d’exactitude exacte. Les fiches techniques d"instrumentation utilisent plusieurs termes liés, et le calcul peut changer considérablement en fonction du terme qui apparaît dans la formule.

La pleine échelle (FS) désigne souvent la plage de mesure complète indiquée pour l'instrument. Pour une plage de 0 à 100 kPa, l'étendue à pleine échelle est normalement de 100 kPa. Pour une plage de −25 à +25 kPa, elle est de 50 kPa. Cependant, certains fabricants utilisent différemment « pleine échelle », « sortie à pleine échelle » et « span », de sorte que la section de définition de la fiche technique est prioritaire.

L'étendue est la différence entre la valeur supérieure et la valeur inférieure de la plage :

Portée = URV − LRV

Un transmetteur calibré de 20 à 100 kPa a donc une envergure de 80 kPa, même si sa valeur supérieure est de 100 kPa.

L'URL , ou limite supérieure de plage, est la limite de mesure la plus élevée prise en charge par une capsule de capteur ou un code de plage particulier. Il décrit la capacité du capteur, pas nécessairement la plage de fonctionnement configurée. Un émetteur avec une URL de 100 kPa peut être calibré pour 0 à 10 kPa, produisant un déclin de 10 : 1.

L'étendue calibrée est l'intervalle de mesure configuré entre la valeur de plage inférieure et la valeur de plage supérieure. Pour une sortie 4 à 20 mA configurée sur 0 à 10 kPa, l'étendue calibrée est de 10 kPa, même si l'URL du capteur est de 100 kPa.

Pourcentage de lecture change avec la valeur mesurée. Si une spécification était de ±0,075 % de la lecture, l'erreur à une lecture de 10 kPa serait de ±7,5 Pa, tandis qu'à 100 kPa, elle serait de ±75 Pa. En revanche, ±0,075 % d'une plage pleine échelle de 100 kPa reste de ±75 Pa sur toute la plage.

Certaines spécifications d"émetteurs intelligents utilisent une formule qui combine un pourcentage de base avec un terme URL vers étendue. D"autres citent un pourcentage de portée calibrée uniquement dans un délai spécifié. Par conséquent, ne comparez pas deux déclarations de « 0,075 % » avant d"avoir vérifié la base de référence, les limites de plage, les conditions de refus et inclus les termes d"erreur dans les deux fiches techniques.

Qu"est-ce qui est inclus dans une spécification de précision ?

« Précision » est souvent un raccourci pour la précision de référence, mais il n"existe pas de liste universelle des effets inclus. De nombreuses spécifications de transmetteurs combinent linéarité, hystérésis et répétabilité basées sur les bornes dans des conditions de référence définies. Les réglages du zéro et de l"échelle peuvent être traités séparément, et les effets environnementaux ou d"installation sont généralement répertoriés dans d"autres sections.

Linéarité

La linéarité décrit dans quelle mesure la sortie du transmetteur suit la relation droite idéale entre la pression différentielle et la sortie. Une erreur de linéarité peut être faible à proximité des points d"étalonnage, mais plus importante entre eux. Les fiches techniques peuvent le calculer en utilisant une linéarité indépendante, une ligne droite la mieux ajustée ou des méthodes basées sur les terminaux ; ces méthodes peuvent produire différents résultats numériques.

Hystérèse

L"hystérésis est la différence de sortie lorsque le même point de pression est approché dans des directions croissantes et décroissantes. Par exemple, la valeur indiquée à 50 kPa peut différer légèrement selon que la pression a été augmentée à partir de 25 kPa ou abaissée à partir de 75 kPa. C"est pourquoi un test de vérification approprié comprend des cycles de pression ascendante et descendante.

Répétabilité

La répétabilité est la capacité de l"instrument à renvoyer la même sortie lorsque la même entrée est appliquée de manière répétée dans des conditions inchangées. Une bonne répétabilité est essentielle pour un contrôle stable et une tendance fiable, mais cela ne prouve pas que le résultat soit proche de la véritable valeur de référence. Un instrument peut répéter une valeur biaisée de manière cohérente.

Erreur de zéro et d"étendue

L"erreur zéro décale toute la courbe de sortie vers le haut ou vers le bas. L"erreur d"étendue modifie la pente entre les points de plage inférieur et supérieur. La position de montage, le fonctionnement du collecteur, les cycles de pression et les conditions de mise en service peuvent introduire ou révéler ces erreurs. Un trim zéro peut corriger un décalage, mais il ne peut pas compenser chaque non-linéarité, effet de température ou effet de pression statique.

La précision de référence doit donc être traitée comme une partie d"un bilan d"incertitude, et non comme une promesse que chaque lecture installée restera à ±0,075 % dans toutes les conditions de fonctionnement. Vérifiez si la spécification inclut uniquement l"élément de détection, la sortie du terminal, la sortie numérique ou le chemin complet du signal analogique. La conversion analogique-numérique, la conversion numérique-analogique et la précision des entrées du système de contrôle peuvent ajouter encore plus d"incertitude.

Précision de référence par rapport à l"erreur totale installée

La précision de référence est normalement établie dans des conditions contrôlées : une température ambiante définie, une alimentation électrique stable, un montage spécifié, une pression statique limitée et une source de référence calibrée. L"erreur totale installée reflète ce qui se passe dans le processus réel. Il peut être plus important car il inclut des effets allant au-delà du test de précision de référence en laboratoire.

Les principaux contributeurs comprennent :

  • Température ambiante et de processus : l'électronique, les membranes de détection, le fluide de remplissage, les capillaires et les lignes d'impulsion peuvent réagir aux changements de température. La plage de température compensée d'un transmetteur et la spécification distincte de l'effet thermique sont donc importantes.

  • Pression de ligne statique : une pression commune élevée des deux côtés d'un capteur DP peut décaler le zéro ou l'échelle même lorsque la pression différentielle est faible.

  • Dérive à long terme : les caractéristiques du capteur et de l'électronique peuvent changer progressivement entre les intervalles d'étalonnage.

  • Turndown : si l'erreur est liée à l'URL du capteur ou à une plage fixe, la réduction de la plage configurée augmente l'erreur en pourcentage de la plage de travail.

  • Installation de conduites à impulsion : des longueurs de conduite inégales, du gaz piégé dans un service liquide, des têtes de liquide dans un service de gaz, des bouchages, des fuites et des différences de température peuvent créer une fausse pression différentielle.

  • Décalage du zéro : l'orientation de montage, les joints à distance, les jambes humides inégales et l'application de pression statique peuvent déplacer le point zéro.

  • Incertitude de l'équipement d'étalonnage : le contrôleur de pression, l'étalon de référence, le compteur électrique, les connexions et la procédure de test doivent être plus performants que le transmetteur évalué.

Un bilan d’erreur pratique doit également prendre en compte le périphérique de sortie et de réception. Pour une boucle de 4 à 20 mA, incluez les performances de sortie analogique du transmetteur et l"incertitude de la carte d"entrée PLC ou DCS lorsque celles-ci ne sont pas déjà incluses. Pour une lecture HART numérique, vérifiez si la précision de référence indiquée s"applique à la variable de processus numérique, à la sortie analogique ou aux deux.

Le problème n’est pas qu’un instrument à 0,075 % soit peu performant sur le terrain. En effet, la sélection d’un capteur précis n’est qu’une étape. La sélection correcte de la plage, l"installation, l"égalisation, la gestion de la température, la mise en service et la vérification périodique permettent à l"application de bénéficier de cette précision.

Comment la pression statique affecte la mesure différentielle

La pression différentielle est la différence entre la pression appliquée au port haute pression et la pression appliquée au port basse pression :

DP = P-haut − P-bas

Dans une application à haute pression statique, les deux ports peuvent être exposés à une pression commune très importante alors que la différence entre eux est faible. Supposons que le côté haut soit de 10 010 MPa et le côté bas de 10 000 MPa. Le transmetteur doit résoudre une pression différentielle de seulement 10 kPa alors que les deux côtés de détection sont proches de 10 MPa. La pression commune est 1 000 fois supérieure au signal différentiel.

Toute inadéquation dans la réponse du diaphragme, la structure mécanique, le comportement du fluide de remplissage ou la réponse du pont du capteur peut convertir une partie de cette pression commune en un signal DP apparent. C’est ce qu’on appelle l’effet de pression statique. Cela peut apparaître comme un décalage du zéro, un changement de plage ou les deux. La pression statique maximale autorisée vous indique si l"appareil peut survivre à cette condition ; cela ne vous indique pas, en soi, quelle sera la taille du décalage de mesure.

Un transmetteur de pression différentielle en silicium monocristallin avec compensation intégrée de pression statique et de température est conçu pour cette structure de mesure exigeante. Néanmoins, les ingénieurs doivent comparer trois éléments distincts de la fiche technique : la pression statique admissible, l'effet zéro de la pression statique et l'effet d'étendue de la pression statique. Une sélection de collecteur, des lignes d'impulsion équilibrées, des connexions sans fuite et une mise à zéro à la pression statique de fonctionnement peuvent également être nécessaires.

Une pression statique élevée avec un faible DP apparaît dans le débit des orifices, les systèmes de filtration sous pression, le niveau des cuves fermées et certaines mesures de pompes ou de pipelines. Dans ces applications, un numéro de précision de référence ambiante de base n"est pas suffisant pour la sélection du modèle.

Le turndown modifie-t-il la précision effective ?

Le turndown est le rapport entre la plage disponible d"un capteur et la plage configurée. Un émetteur intelligent avec une limite supérieure de plage de 100 kPa configurée pour 0 à 10 kPa fonctionne avec un taux de variation de 10:1. La question de savoir si sa précision effective change dépend de l"équation du fabricant.

Considérez deux spécifications possibles pour cet émetteur :

  1. Si la précision est de ±0,075 % de l'URL de 100 kPa , l'erreur absolue est de ±75 Pa. Par rapport à l'étendue configurée de 10 kPa, cela devient ±0,75 % de l'étendue.

  2. Si la précision est de ±0,075 % de l'étendue calibrée de 10 kPa , l'erreur absolue est de ±7,5 Pa.

Les deux exemples peuvent être décrits avec désinvolture comme « une précision de 0,075 % », mais leurs performances dans la plage configurée diffèrent d"un facteur dix. Certaines spécifications réelles se situent entre ces exemples en ajoutant un multiplicateur URL/span après un seuil de refus indiqué.

Le turndown n’endommage ou ne déstabilise pas nécessairement l’émetteur. Cela modifie la façon dont une erreur corrigée ou liée à l"URL se compare à la durée de travail plus petite. Pour obtenir les meilleures performances de mesure, sélectionnez la plage du capteur de manière à ce que le fonctionnement normal utilise une partie significative de l"étendue, tout en conservant une marge adéquate pour les excursions du processus et la surpression.

Quand une précision de 0,075 % vaut-elle la peine d’être payée ?

Une précision de référence plus élevée est plus précieuse lorsqu"une petite erreur de pression produit une erreur significative en termes de débit, de niveau, de bilan massique, de qualité du produit, de consommation d"énergie ou de stabilité du contrôle.

Les applications typiques incluent :

  • Mesure du débit à l'orifice :  DP est converti en débit à l'aide d'une relation racine carrée. La précision du transmetteur, la sélection de la plage, l'incertitude des éléments primaires, les données de densité et l'installation influencent tous le résultat final du débit.

  • Flux de stockage ou de processus critique : lorsque la norme en vigueur et la procédure commerciale le permettent, une incertitude plus faible du transmetteur peut prendre en charge un budget de mesure global plus serré. Le système de comptage complet nécessite encore une conception, une vérification et une traçabilité appropriées.

  • Mesure de niveau dans un réservoir fermé : le transmetteur soustrait la pression dans l'espace vapeur de la pression dans la tête du liquide. De petites erreurs DP peuvent se transformer en erreurs de niveau significatives, en particulier avec des fluides à faible densité ou des plages de niveau étroites.

  • Pression statique élevée avec un faible DP : un fort rejet de mode commun et une compensation de pression statique peuvent être aussi importants que la précision de la référence.

  • Contrôle strict du processus : une mesure stable et répétable peut réduire la variabilité de la boucle de contrôle lorsque le reste du système a une capacité correspondante.

Un transmetteur de pression différentielle de haute précision est judicieux lorsque les calculs montrent que ±0,1 % FS ou ±0,5 % FS consommeraient une trop grande part du budget d'erreur autorisé. C'est moins convaincant lorsque les fluctuations du processus, les effets de l'installation ou l'élément de mesure principal dominent l'incertitude.

La surveillance de routine du blocage des filtres CVC ne nécessite généralement pas 0,075 % FS. La décision est souvent basée sur un seuil ou une tendance plutôt que sur un calcul précis du bilan massique. Un transmetteur de pression différentielle à faible portée correctement doté d"une stabilité, d"une capacité de surcharge et d"une répétabilité adéquates peut offrir une meilleure valeur pratique qu"un transmetteur de procédé à pression statique élevée avec une plage inutilement large.

Options du transmetteur de pression différentielle HJSensor 0,075 %

Nanjing Hangjia Electronic Technology Co., Ltd. (HIGHJOIN) répertorie plusieurs configurations de transmetteurs de pression différentielle en silicium monocristallin. La disponibilité de la précision dépend du modèle et de la gamme sélectionnés, alors confirmez le code complet du modèle et la fiche technique avant de commander.

Modèle

Positionnement précis

Gammes et points forts de la configuration

Considération de sélection typique

HPM3186

±0,075 % FS pour les plages répertoriées de 6 kPa à 10 MPa ; la plage de 1 kPa indiquée est de ±0,1 % FS

Conception compacte et entièrement soudée ; 4 à 20 mA + HART ; Les valeurs de pression statique de la page modèle varient selon la gamme

Mesure de DP, de débit, de niveau et de processus à haute pression statique lorsqu"une installation compacte est préférable

HPM3136

Les informations sur le produit indiquent ±0,075 % FS pour la plupart des gammes standard ; la plage de 1 kPa indiquée est de ±0,1 % FS

Construction compacte en silicium monocristallin avec compensation intégrée de pression statique et de température ; installation directe ou par impulsion

Mesure de flux de processus et différentielle nécessitant une construction et une compensation compactes

HPM81/82

±0,1 % FS standard ; ±0,075 % FS en option

4–20 mA + HART, écran LCD rétroéclairé ; HPM81 et HPM82 couvrent différentes familles de plages de pression

Instrumentation de terrain intelligente où l"affichage local, la configuration et une haute précision en option sont nécessaires

L' option de transmetteur de pression différentielle HART est utile lorsque les équipes de mise en service ont besoin d'une configuration numérique ou de diagnostics en plus d'une boucle 4-20 mA. La capacité HART n’améliore pas en elle-même la précision de détection ; cela affecte la communication, la configuration et l'accès aux informations sur l'appareil.

Lorsque vous comparez ces modèles, ne choisissez pas uniquement la précision. Confirmez la plage DP étalonnée, la pression statique admissible de chaque côté, les limites de surpression, le raccordement au processus, les matériaux en contact avec le fluide, les limites de température, les exigences en matière de zone dangereuse, la sortie, l"affichage local et la méthode d"installation. Pour les HPM3186 et HPM3136, portez une attention particulière aux différences de précision indiquées pour la plage de 1 kPa par rapport aux plages de 6 kPa et plus.

Comment vérifier la précision pendant la mise en service

La mise en service doit vérifier l"intégralité de la chaîne de mesure installée et créer un enregistrement « à gauche » pour la maintenance future. Suivez la procédure approuvée du site et les instructions du fabricant, en particulier dans les opérations dangereuses, sous pression ou liées à la sécurité.

  1. Confirmez la configuration. Vérifiez le modèle, la plage du capteur, le LRV, l'URV, l'unité technique, le mode de sortie, l'amortissement, le réglage de la racine carrée et toutes les données de scellage à distance par rapport à la fiche technique de l'instrument.

  2. Inspectez l’installation. Vérifiez les connexions côté haut et bas, l'orientation du collecteur, la pente de la ligne d'impulsion, les supports, l'étanchéité, les dispositions de ventilation ou de drainage et les charges de liquide égales si nécessaire.

  3. Stabilisez la configuration. Laissez le transmetteur, la référence de pression et les connexions de test atteindre une température stable. Isolez le processus en utilisant la séquence de collecteurs approuvée.

  4. Égalisez et vérifiez zéro. Avec les deux côtés sous la même pression, observez la lecture DP. Pour un service à haute pression statique, effectuez le contrôle du zéro autorisé sous une pression statique représentative lorsque la procédure et l'équipement le permettent.

  5. Utilisez une référence traçable. La source de pression et l'étalon de référence doivent avoir une capacité suffisante et un état d'étalonnage actuel. Inclure l’incertitude du calibrateur dans la décision d’acceptation.

  6. Appliquez plusieurs points vers le haut. Testez à 0 %, 25 %, 50 %, 75 % et 100 % de la portée calibrée, ou aux points requis par la procédure du site. Enregistrez à la fois la référence et la sortie du transmetteur.

  7. Testez vers le bas. Répétez les points de 100 % à 0 % pour révéler l'hystérésis et confirmer la répétabilité.

  8. Comparez avec la bonne tolérance. Convertissez l'équation de précision applicable en unités de pression ou de sortie. N'utilisez pas automatiquement 0,075 % de chaque lecture de test.

  9. Coupez uniquement lorsque cela est justifié. Si l'appareil est en dehors des tolérances, inspectez la configuration et l'installation du test avant d'appliquer le zéro ou le réglage du capteur. Suivez la séquence du fabricant et évitez d'utiliser un réglage du zéro pour masquer un autre problème.

  10. Revérifiez et documentez. Répétez le test après l'ajustement, puis enregistrez les valeurs trouvées et laissées, les identifiants des équipements, les conditions environnementales, le technicien, la date et le prochain intervalle d'étalonnage.

Pour un transmetteur de 0 à 100 kPa spécifié à ±0,075 % FS, la bande de précision de référence de base est de ±75 Pa. La limite d"acceptation sur le terrain peut devoir être plus large si elle inclut légitimement l"incertitude du calibrateur, l"erreur de sortie analogique ou les tolérances définies sur le site. À l’inverse, une procédure réglementée ou critique pour la sécurité peut imposer des exigences supplémentaires que ce calcul général ne remplace pas.

Conclusion

Un transmetteur de pression différentielle de 0,075 % FS a une limite d"erreur de référence égale à l"étendue à pleine échelle définie multipliée par 0,00075. Cela signifie ±4,5 Pa pour 6 kPa, ±30 Pa pour 40 kPa, ±75 Pa pour 100 kPa et ±0,75 kPa pour 1 MPa. Le calcul est simple ; interpréter correctement la spécification est la partie la plus difficile.

Avant de choisir un transmetteur, déterminez si la précision est basée sur la pleine échelle, l"échelle calibrée, l"URL du capteur ou la lecture. Vérifiez ensuite ce que comprend le chiffre de précision de référence et ajoutez les effets importants dans l"application installée : température, pression statique, réduction, dérive, lignes d"impulsion, décalage du zéro, conversion de sortie et incertitude d"étalonnage. Un transmetteur de bonne portée et correctement mis en service, doté de la bonne capacité de pression statique, fournira généralement des performances de mesure plus utiles qu"un pourcentage global inférieur appliqué sans ces vérifications.

FAQ

La précision de 0,075 % est-elle basée sur une lecture à pleine échelle ou réelle ?

Si la fiche technique indique ±0,075 % FS, elle est basée sur la pleine échelle ou l"étendue définie par le fabricant, et non sur la lecture actuelle. Cependant, certaines spécifications d"émetteurs intelligents utilisent une étendue calibrée, une URL de capteur ou une équation combinée URL/étendue. Utilisez toujours la définition et la formule exactes dans la fiche technique spécifique au modèle.

Quelle est l"erreur d"un émetteur de 0 à 100 kPa à 0,075 % FS ?

L'erreur de référence maximale est de 100 kPa × 0,00075 = ±0,075 kPa , ce qui équivaut à ±75 Pa . Ce résultat s'applique dans les conditions de référence et inclusions indiquées dans la fiche technique.

Une précision de 0,075 % est-elle nécessaire pour la surveillance des filtres ?

Généralement non. La surveillance des filtres est généralement une application de seuil et de tendance. Par conséquent, la sélection correcte de la plage DP faible, la répétabilité, la stabilité et la résistance à la surcharge ou à la contamination peuvent avoir une importance supérieure à 0,075 % de précision de référence FS. Utilisez un budget d’erreur et une tolérance d’alarme pour décider plutôt que de sélectionner automatiquement le plus petit pourcentage.

Comment la pression statique affecte-t-elle la précision du transmetteur DP ?

La pression statique agit des deux côtés de l’ensemble de détection. À une pression de ligne élevée, de petites disparités mécaniques ou de capteur peuvent créer un signal différentiel apparent, provoquant un décalage du zéro ou de l"échelle. Vérifiez la pression statique admissible ainsi que les effets du zéro et de l"étendue de la pression statique indiqués séparément.

Quelle est la différence entre précision et stabilité à long terme ?

La précision décrit la proximité d"une référence dans des conditions spécifiées à un moment donné. La stabilité à long terme décrit dans quelle mesure la production peut dériver au fil des mois ou des années. Un transmetteur peut avoir une excellente précision initiale mais nécessiter néanmoins un intervalle d"étalonnage adapté à sa stabilité, ses conditions de service et le risque du processus.

La baisse de puissance de l"émetteur réduit-elle la précision effective ?

Ça peut. Si l"erreur est corrigée ou liée à l"URL du capteur, la configuration d"une plage plus petite fait en sorte que cette erreur représente un pourcentage plus important de la plage de travail. Si la spécification est basée uniquement sur une portée calibrée dans la plage de réglage autorisée, le changement peut être moindre. Vérifiez l"équation URL/étendue et la limite de refus du fabricant.

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