Kategori: Elitfakta

  • Vad betyder relativt tryck, PA och PAA?

    Vad betyder relativt tryck, PA och PAA?

    Relativt tryck (Gauge Pressure, PG eller R)

    • Mäts i förhållande till atmosfärstrycket.
    • Om referenstrycket är atmosfärstrycket (≈1013 hPa vid havsnivå), visar en relativ trycksensor 0 bar när den mäter atmosfärstryck.
    • Kan vara övertryck (positivt värde) eller undertryck (negativt värde, exempelvis vakuum).

    Relativ tryckmätning hittar du i däcktrycksmätning, industriella trycksystem (hydraulik & pneumatik), vatten- och vätskesystem, ventilations- och HVAC-system & medicinteknik för att nämna några exempel

    Absoluttryck (PA – Absolute Pressure)

    • Mäts i förhållande till fullständigt vakuum (0 Pa).
    • Visar aldrig negativa värden.
    • Exempel: Atmosfärstrycket vid havsnivå är ca 1013 hPa (1,013 bar) absoluttryck.
    • Används ofta i meteorologi, flygteknik och vakuummätningar.

    PA-tryckmätning används när det är viktigt att få en exakt och konsekvent tryckavläsning, oavsett höjd eller väderförändringar. Det är särskilt vanligt inom meteorologi, flyg, vakuumteknik, medicin och fordon.

    Tryck över atmosfärstryck (PAA Pressure Above Atmospheric)

    • Liknar relativt tryck men fokuserar på övertryck jämfört med atmosfären.
    • Ibland används PAA för att betona att endast övertryck mäts (inga negativa värden).
    • Du hittar PAA-mätning i industriella trycksystem – t.ex. gasbehållare och kompressorer, hydraulik och pneumatik & processindustri
    • Exempel: Om atmosfärstrycket är 1 bar och en gasflaska har ett internt tryck på 3 bar absolut, blir PAA-värdet 2 bar.

    PAA-tryckmätning används för att mäta övertryck i förhållande till atmosfären, men ignorerar vakuum eller undertryck. Det gör det praktiskt i många industriella applikationer där endast positivt tryck är viktigt.

  • PT100 tabell från -200°C till 850°C

    PT100 tabell från -200°C till 850°C

    En motståndstabell för PT100 är en tabell som visar förhållandet mellan temperatur och resistans i Ohm för en PT100-temperatursensor. PT100 är en typ av resistiv termometer, där resistansen varierar med temperaturen. ”PT” står för platina, och ”100” betyder att resistansen är 100 ohm vid 0°C. PT100-sensorer har en nästan linjär resistansökning med temperatur.

    Användning av motståndstabell

    När man använder en PT100-sensor kan man läsa av resistansvärdet med en exakt multimeter eller annan lämplig mätutrustning. Genom att jämföra det uppmätta resistansvärdet med värden i motståndstabellen kan man bestämma motsvarande temperatur. Tabellen är användbar för kalibrering eller felsökning av PT100-baserade temperaturmätningar.

    Internationell standard

    Motståndsvärdena för PT100 är standardiserade enligt IEC 60751, vilket gör att man kan använda samma tabell oavsett tillverkare av sensorn.

    FAQ

    Hur läser man PT100-tabellen?
    Om du vill ta reda på vilket ohm-värde som gäller för en given temperatur gör du så här: I den vänstra kolumnen hittar du temperatur Celcius om 10 grader. För att specificera gradantalet rör du dig ut till höger på raden tills du hittar rätt temperaturvärde. Läs därefter av Ohm-värdet.

    Om du istället har ett Ohm-värde som du vill omvandla till grader Celcius så gör du så här: Leta upp cellen som är närmast ditt Ohm-värde. Notera vilken temperatur som gäller för raden och kolumnen du står på.

    Hur mäter man temperatur med en PT100?
    En PT100 är en temperaturgivare av typen motståndsgivare (RTD), där resistansen ändras i förhållande till temperaturen. För en PT100 är resistansen vid 0 °C definierad som 100 Ω. Motståndet ökar med temperaturen. Den vanligaste metoden för att beräkna resistansen för en PT100 vid en viss temperatur är att använda standardformeln som bygger på linjära och kvadratiska koefficienter, särskilt för temperaturområden mellan -200 °C och +850 °C.

    Hur beräknar man PT100-resistans?
    För att beräkna resistansen Rt vid en temperatur T använder man ofta den internationellt överenskomna formeln enligt IEC 60751:
    Rt = R0 ⋅ (1+AT + B ⋅ T2)

    Här är ett utdrag ur vår PT100-tabell från 0-99 grader C.

     

  • Vad är SIL-klassning?

    Vad är SIL-klassning?

    En SIL-klassning (Safety Integrity Level) av en temperatursensor är en bedömning av dess pålitlighet och förmåga att bidra till säkerheten inom en industriell process eller system. SIL är en standard inom funktionssäkerhet, vanligtvis tillämpad inom områden som kemisk industri, olja och gas, kärnkraft och liknande områden där säkerhetskritiska processer finns.

    När en temperatursensor SIL-klassas, bedöms dess förmåga att detektera temperaturförändringar och överföra korrekta data till överordnade system med avseende på dess förmåga att förhindra farliga situationer eller felaktiga processer. SIL-klassningen kan vara SIL 1 till SIL 4, där SIL 4 representerar den högsta nivån av integritet och pålitlighet.

    För att SIL-klassificera en temperatursensor utvärderas olika faktorer, inklusive tillförlitligheten hos sensorn själv, redundant design för att hantera fel, övervaknings- och diagnostikfunktioner samt hur sensorn integreras i det övergripande säkerhetssystemet. Denna klassificering är avgörande för att säkerställa att processen uppfyller säkerhetsstandarder och föreskrifter samt för att minimera risken för olyckor eller skador.

    Sammanfattningsvis är SIL-klassning viktig eftersom den hjälper till att förbättra säkerheten, minimera riskerna och säkerställa efterlevnaden av föreskrifter, vilket resulterar i en säkrare arbetsmiljö och minskade kostnader för företag inom olika branscher.

    Elit Instrument erbjuder SIL-klassade temperaturgivare från bl a Minco.
    Kontakta oss om du har några frågor!

  • Montage av 5G-utrustning på stolpar och master

    Montage av 5G-utrustning på stolpar och master

    BAND-IT:s bultklämma, rostfria band och fästen förenklar monteringen av hårdvara för trådlösa 5G-nätverk

    Utrullningen av nästa generations mobilkommunikationshårdvara, känd som 5G, kräver att master och utrustning uppgraderas och ytterligare master läggs till för att tillhandahålla täckning.

    Med över 80 års erfarenhet av slangklämmor, skyltmontering och säkrande av utrustning för telekommunikationsapplikationer är BAND-IT den erfarna partnern för trådlösa infrastrukturinstallationer. De rostfria banden och klämmorna används för att montera utrustningsskåp och kommunikationsantenner samt för att säkra kabeldragningar på stolpar och master.

    Den stora fördelen för installatören är att bultklämman kan installeras med bara en skiftnyckel eller spärrnyckel och är justerbar till mängder av olika master och stolpdiametrar. Med uppskattningsvis 400 gånger så många master och annan etablering som behövs i expansionen av 5G-tekniken, innebär dessa förenklade monteringssätt stora kostnadsbesparingar för installationsfirmorna.

    Den verkliga flexibiliteten hos BAND-IT:s stolp- och mastmonteringslösningar syns i variationen av monteringstyperna som används. Från att fästa utrustning till gatubelysningsstolpar, verktygsstolpar, nya monopolskydd eller traditionella mastapplikationer, BAND-IT-band, spännen och installationsverktyg är BAND-IT den fastsättningslösning som installatörer behöver!

  • Absoluttryck (ATA tryck)

    Absoluttryck (ATA tryck)

    Tryckmätning med ATA-tryck kan göras på flera olika sätt och med olika syften, beroende på vilken information man vill ha ut.

    Dessa mäts med omgivningstrycket som referens. Exempelvis kan det handla om:

    • Gaugetryck
    • Övertryck
    • Undertryck

    Där absolutvakuum används som referens:

    • Absoluttryck

    Här går vi igenom vad absoluttryck eller ATA tryck, innebär och i vilka situationer man kan använda det. Absoluttryck, på engelska absolute pressure, avser det totala trycket från alla källor, inklusive trycket från omgivningen, som luft och vatten.

    Som en jämförelse kan vi ta relativt tryck, som också mäter det absoluta trycket, men med hänsyn till höjden över havet, som påverkar trycket i atmosfären. Ju högre upp från havets nivå vi kommer, desto lägre blir det atmosfäriska trycket, som också påverkas av temperaturskiftningar. Om luften är kall upplever vi det som ett högre tryck.

    Man kan mäta absoluttrycket när dessa faktorer är opåverkade. Mätningen kan aldrig resultera i en negativ siffra, då nollpunkten är absolut vakuum.

    Det är viktigt att veta om man ska mäta övertryck eller absoluttryck. Tar man ingen hänsyn till skillnaderna mellan dessa mätreferenser så kan det leda till stora fel, speciellt när det handlar om låga siffror.

    Enhet för absolut tryck (ATA tryck)

    ATA är en gammal svensk enhet för absoluttryck. Men idag är det vanligare att man använder enheten pabs eller pa som står för Pascal med förtydligandet absolut.

    Absoluttryck, ATA-tryck, absolute pressure… när kan man mäta det?

    Absoluttryck mäts i relation till totalt vakuum och kräver ett nolltryck för att kunna beräknas, alltså ett perfekt vakuum och används när man vill ha avläsningar som inte påverkas av atmosfäriska tryckvariationer. Till exempel om man ska undersöka om en helt försluten behållare, som då inte påverkas av omgivande ändringar, läcker. Inuti existerar inget atmosfäriskt tryck, eller någon temperaturskiftning, vilket gör att absoluttrycket kan mätas. Behovet att mäta lufttrycket är vanligt förekommande, till exempel för avläsningar av mekaniska kylsystem, motorer samt vätskor och gaser.

  • Burster TEDS

    Burster TEDS

    Tillförlitlighet utan krångel!

    Smart interaktion är nyckeln till framgång i en värld där det blir allt viktigare att dela information. Sammankoppling av människor, maskiner och produkter i helt eller halvautomatiska produktionsprocesser är en utmanande och krävande verklighet. Vi måste utforma processer som gör det lätt att övervaka, kvantifiera, reproducera och analysera samtidigt som man strävar efter allt större tillförlitlighet.

    Med den innovativa TEDS-tekniken lagras givarspecifik data i givarkontakten. Mätförstärkaren läser denna givardata och använder den för att göra en automatisk konfiguration. Detta skyddar inte bara mot att ställa in felaktiga parametrar utan gör det även enklare att byta mellan givare samtidigt som du sparar tid och pengar genom enklare inställning.

    Här hittar du vårt Burstersortiment

  • Temperaturgivare – vilka är bäst?

    Temperaturgivare – vilka är bäst?

    Som alltid finns det inget enkelt svar på den frågan utan det handlar om applikationen, arbetsmiljön och kraven på precision. Som tur är så har Elit en bred portfölj av temperaturgivare som innefattar RTD och termoelement. Vi har en mängd givare som är speciellt designade för krävande applikationer inom industriell eller medicinsk utrustning, halvledartillverkning och testning eller högflygande rymdapplikationer. Det kan gälla specifika produkter såsom ytavkänning eller inbäddning i lager och statorlindningar.

    Termoelement

    Generellt sett är termoelement prisvärda och kan förses med olika typer av mantlar för höga temperaturer. Läs mer om olika termoelement här.

    Resistansgivare

    Resistansgivare (RTD) är mycket exakta och kan byggas in i mängder av olika material. Här kan du läsa mer om RTD: Resistansgivare

    Kontakta oss

    Elit Instrument decennier av erfarenhet i branschen och förser svensk industri med temperaturgivare.
    Kontakta oss idag om ditt nästa projekt så hjälper vi dig!

  • Rengör och serva din P700-pump

    Rengör och serva din P700-pump

    Beroende på användning och applikation så kommer det förr eller senare bli dags att serva sin P700-pump. Här följer en guide hur man enkelt plockar isär och rengör pumpen. Var noga med att följa anvisningarna och inte lossa på fler delar än vad instruktionen anger.

  • Beröringsfri temperaturmätning av stål

    Beröringsfri temperaturmätning av stål

    Det brittiska företaget Calex som utvecklar och tillverkar pyrometrar för industriellt bruk har rönt framgång inom temperaturmätning av stål. Ett företag inom fordonsdelar i använder t ex pyrometerna FibreMini för att mäta värmen på sk steel billets när de lämnar ugnen på väg mot smidet. Steel billets är stålstavar som råmaterial, redo att bearbetas och just denna kund tillverkar komponenter inklusive växlar, kopplingsdelar och nav. FibreMini hjälper till att säkerställa att stavarna förvärms till rätt temperatur innan de smids, för att säkerställa jämn kvalitet och för spårbarhet.

    Sensorer med kort våglängd som FibreMini ger förbättrad prestanda på stålytor jämfört med modeller för allmänna ändamål, och de kan mäta höga temperaturer. Storleken på stålstavarna i denna applikation har en diameter från 30 mm till 130 mm och deras temperatur är vanligtvis 900°C till 1 150°C. FibreMinis smala 75:1-optik och ”HT” -temperaturområdet 450°C till 2 000°C är perfekta. Enheterna kompletterades med lasersikten för att säkerställa att sensorn alltid riktas rätt (detta ingår som standard på alla FibreMini-modeller), samt en 4-20 mA-utgång.

    Två FibreMini-modeller FM2.2-751-HT-CRT-10 med M-sensorer installerades, med en pyrometer monterad vid utgången till var och en av de två ugnarna. Sensorn riktas nedåt i en vinkel mot staven när den lämnar ugnen och en luftreningsmunstycke hjälper till att hålla linsen ren i denna smutsiga miljö.

    Har du stött på en applikation inom metalltillverkning som kräver något utöver det vanliga? Hör av dig till Elit!

    Läs mer om FibreMini
    Läs mer om Fibre Cube

    Kontakta oss!

  • Elabo Elution optimerar dina processer

    Elabo Elution optimerar dina processer

    Mjukvara för tillverkning, testning och R & D

    Ökande produktvarianter, mindre serier eller brist på kompetens- efterfrågan på kostnadseffektiv och lönsam produktion ökar ständigt. Elution®-mjukvaran stöder särskilt små och medelstora företag. Med Elution® kan ni ha överblick även i tidspressade situationer och istället koncentrera er på era kärnuppgifter. Programvaran hjälper dig att hålla koll på arbetsstationer och arbetssteg, integration av mätning, testning och andra tekniska anordningar, automatisering av arbets- och testprocesser samt kvalitetssäkring genom felprevention och feldetektering.

  • Lagergivare – välj bland olika varianter

    Lagergivare – välj bland olika varianter

    Med en lagergivare kan du övervaka metalltemperaturen i ett lager och få en stabil drift. Du får ett förutsägbart underhåll och maskiner kan stängas av innan ett katastrofalt fel inträffar.

    Lagergivaren som både kan vara ev typen termoelement eller RTD, sitter monterad mot lagrets yta och finns i en rad olika varianter. Man väljer lagergivare efter typ av applikation, givarstorlek, temperaturer, responstider, grad av elektrisk isolering. Gemensamt för alla givare är att de är så små som ner till 2 mm i diameter, lätta att installera och att de tål tuffa miljöer. Självklart finns det även ATEX-klassade givare för miljöer som kräver det.

    Det finns två metoder för att undvika att oljeläckage sker längs givarens ledningar. Antingen genom en försegling runt ledningarna i rostfritt stål som t ex en skärringskoppling eller en silikongummitätning.

    Elit Instrument erbjuder små, kompakta givare för alla typer av applikationer.

    Kontakta oss för mer information 

  • I vilka steg jobbar en Sika temperaturkalibrator?

    I vilka steg jobbar en Sika temperaturkalibrator?

    När det gäller temperaturkalibrering är det av yttersta vikt att man når en stabil temperatur. Det första steget är såklart att själva temperaturkalibratorns värmetillförsel är stabil och kan hålla temperaturen när testpunkten är uppnådd. Använder man ett torrblock så kommer materialet i den behöva en viss tid att värmas upp. Här kommer vi förklara de olika faserna i vilken en Sika temperaturkalibrator jobbar.

    1. Start up time
      När testcykeln är igångsatt tar temperaturkalibratorn sikte mot angiven testpunkt. Det ska såklart gå så fort som möjligt men optimalt är att mot slutet närma sig punkten försiktigt, att landa mjukt och träffa så nära som möjligt.
    2. Settling Time
      I fas 2 justerar temperaturkalibratorn in sin temperatur med ytterst små temperatursteg för att nå test sin testpunkt.
    3. Waiting Time
      Nu har temperaturkalibratorn nått sin stabila temperatur och här kan man bestämma hur lång den sk waiting time ska vara.
    4. Test Value Stable
      Föregående waiting time är uppnådd och har man t ex en DUT som innehåller mycket material kan man behöva säkerställa att även den når en stabil temperatur. Det görs i det angivna värdet dwell time.
    5. Test Point and Test Value Acqusition
      Både referensen och DUT är stabila i temperatur och nu kan värdet avläsas. Klart!

    Vill du läsa mer om Sikas temperaturkalibratorer så hittar du dem här