【非标自动化】2、认识元器件(压力传感器)

【非标自动化】2、认识元器件(压力传感器)

压力传感器

压力传感器是一种把气体或液体的压力转换成电信号的传感器。

在非标自动化设备中,压力传感器常用于检测:

  • 压缩空气压力

  • 真空吸附压力

  • 液压系统压力

  • 气缸夹紧压力

  • 液体管路压力

  • 涂胶、点胶压力

  • 过滤器前后压力

  • 泵出口压力

  • 密封性测试压力

压力传感器与普通开关量传感器最大的区别是:

普通接近传感器只告诉PLC“有或没有”,压力传感器可以连续告诉PLC“现在的压力具体是多少”。

例如:

接近传感器: 工件存在 / 工件不存在 压力传感器: 当前压力为0.52MPa

不过,工业现场还经常使用一种叫作压力开关的元件。

压力开关通常只输出:

压力达到设定值 或 压力没有达到设定值

因此,首先需要区分:

  • 压力传感器

  • 压力变送器

  • 压力开关

  • 数字压力表


一、压力传感器在设备中的作用

1. 检测供气压力

自动化设备通常由工厂提供压缩空气。

例如设备要求:

正常供气压力:0.5~0.7MPa

压力传感器安装在设备总进气口,PLC持续读取供气压力。

如果压力低于设定值:

压力低于0.45MPa ↓ PLC禁止启动设备 ↓ 触摸屏显示“供气压力不足”

如果压力过高:

压力高于0.75MPa ↓ PLC报警或停止相关动作

2. 判断气缸是否具有足够的推力或夹紧力

气缸输出力与气压和活塞面积有关。

气压不足时,即使气缸可以运动,也可能出现:

  • 推力不足

  • 夹紧不牢

  • 气缸运动速度变慢

  • 机构到位后又被负载推回

  • 产品加工位置偏移

因此可以检测夹紧气路压力,判断夹具是否建立了足够压力。

但需要注意:

压力达到设定值,不一定等于工件一定夹紧到正确位置。

例如没有放工件时,夹紧气缸运动到机械终点,气路压力也可能上升。

因此重要工位往往需要同时判断:

工件有无传感器 + 气缸到位信号 + 夹紧压力信号

3. 真空吸附检测

真空吸盘搬运产品时,需要确认吸盘是否吸住工件。

例如:

真空发生器启动 ↓ 吸盘接触工件 ↓ 真空度逐渐建立 ↓ 压力传感器检测到负压 ↓ PLC判断吸附成功

如果真空度不足,可能说明:

  • 没有吸到产品

  • 产品表面漏气

  • 吸盘损坏

  • 真空管脱落

  • 真空发生器异常

  • 产品有孔洞

  • 吸盘位置偏移

真空检测是压力传感器在自动化设备中非常常见的应用。


4. 液压压力检测

液压设备中,压力传感器可用于检测:

  • 液压缸推力

  • 压装压力

  • 夹紧压力

  • 系统溢流压力

  • 泵出口压力

  • 保压状态

  • 压力异常波动

例如压装设备可以记录整个压装过程中的压力变化,用于判断:

  • 是否压装到位

  • 产品是否缺件

  • 零件是否尺寸异常

  • 压装阻力是否过大

  • 压装过程是否合格

但单纯压力数据通常还需要结合位移数据分析。

例如:

压力传感器 → 检测压装力 位移传感器 → 检测压装位置

两者组合形成压力—位移曲线,判断压装质量。


5. 泄漏和保压检测

密封测试设备通常先向产品内部充气,然后关闭进气阀,观察压力变化。

向产品充气 ↓ 达到测试压力 ↓ 关闭阀门并保压 ↓ 压力传感器持续测量 ↓ 判断压力下降量

例如:

初始压力:100kPa 5秒后压力:98kPa 压降:2kPa

PLC或专用检漏仪根据压降判断产品是否泄漏。


二、压力是怎样产生的

压力可以理解为单位面积上受到的垂直作用力。

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因此,同样大小的力:

  • 作用面积越小,压力越大。

  • 作用面积越大,压力越小。

在气压和液压系统中,压力通过气体或液体传递。

需要区分:

  • 压力

  • 流量

它们不是同一个概念。

例如气路压力为0.6MPa,只说明气体所处的压力水平,并不能单独说明气缸一定有多大的实际输出力。

气缸理论输出力还要结合:

  • 活塞有效面积

  • 供气压力

  • 活塞杆面积

  • 摩擦阻力

  • 机械效率

  • 运动方向


三、压力传感器的输入与输出

1. 输入

压力传感器的输入是作用在感压元件上的压力。

被测介质可能是:

  • 压缩空气

  • 真空

  • 液压油

  • 冷却液

  • 胶水

  • 蒸汽

  • 腐蚀性液体

  • 各种工艺气体

介质压力作用在传感器内部膜片上,使膜片产生微小变形。


2. 内部转换过程

典型过程如下:

气体或液体压力 ↓ 感压膜片发生微小变形 ↓ 应变片、电容或压阻元件发生变化 ↓ 内部电路放大和补偿 ↓ 输出电压、电流或数字信号

3. 输出

压力传感器常见输出类型包括:

  • 0~10V

  • 1~5V

  • 0~5V

  • 4~20mA

  • 0~20mA

  • PNP开关量

  • NPN开关量

  • 模拟量加开关量

  • RS-485

  • IO-Link

  • CAN总线

  • 专用数字通信

在普通自动化设备中,常见组合是:

DC 24V供电 4~20mA模拟量输出

或者:

DC 24V供电 0~10V模拟量输出

数字压力开关则常见:

DC 24V PNP双开关量输出 模拟量输出 数字显示

四、压力传感器、压力变送器和压力开关

1. 狭义压力传感器

狭义的压力传感器可能只包含感压元件,输出的是非常微弱的原始信号,例如:

  • 毫伏级电压

  • 电阻变化

  • 电桥信号

这种信号通常不能直接接PLC,需要外部:

  • 放大器

  • 信号调理模块

  • 变送器


2. 压力变送器

压力变送器把压力信号处理成标准工业信号,例如:

  • 4~20mA

  • 0~10V

  • 1~5V

这类产品可以直接连接PLC模拟量输入模块。

工业现场口语中,经常把压力变送器也直接称为压力传感器。


3. 压力开关

压力开关主要输出开关量。

例如设定:

压力达到0.5MPa → 输出ON 压力低于0.45MPa → 输出OFF

PLC只知道压力是否达到条件,不一定知道具体压力值。


4. 数字压力开关

数字压力开关通常集成:

  • 压力检测

  • 数字显示

  • 参数设定按键

  • PNP或NPN输出

  • 多组开关量输出

  • 模拟量输出

  • 峰值保持

  • 压力单位切换

它既可以作为压力显示表,也可以向PLC提供信号。


五、压力的类型

压力传感器选型时,必须明确测量的是什么压力。

主要包括:

  1. 表压

  2. 绝对压力

  3. 差压

  4. 真空压力

  5. 复合压力


六、表压

表压是相对于当前大气压力测量的压力。

普通工业气压表和气动系统使用的压力,通常都是表压。

例如压力表显示:

0MPa

并不表示绝对没有压力,而是表示:

被测压力与当前大气压力相同

压缩空气系统常见:

0.5MPa 0.6MPa 0.7MPa

一般指表压。

表压传感器常标为:

Gauge Pressure G

七、绝对压力

绝对压力以绝对真空为零点。

即:

绝对真空 = 0Pa绝对压力

正常大气压大约是:

101.3kPa绝对压力

绝对压力常用于:

  • 真空设备

  • 高度测量

  • 气象测量

  • 密闭容器

  • 对大气压力变化敏感的工艺

绝对压力传感器常标为:

Absolute Pressure A

八、差压

差压是两个压力点之间的压力差。

差压 = 高压侧压力 - 低压侧压力

差压传感器通常有两个压力接口:

  • 高压端

  • 低压端

常标为:

P+ P-

典型应用:

  • 过滤器堵塞检测

  • 风管风压检测

  • 洁净室压差

  • 流量测量

  • 液位测量

  • 两段管路压力差检测

例如过滤器前压力为100kPa,过滤器后压力为80kPa:

差压 = 100 - 80 = 20kPa

随着过滤器越来越堵,差压通常会增大。


九、真空压力

真空并不是一种与压力完全不同的物理量。

它通常表示压力低于大气压力。

例如真空表可能显示:

-20kPa -60kPa -90kPa

这里通常是相对于大气压的表压。

数值越负,代表真空程度越高。

例如:

-80kPa比-40kPa真空程度更高

但若讨论绝对压力,则数值越接近0,真空程度越高。

例如:

20kPa绝对压力 比 60kPa绝对压力 真空程度更高

因此查看真空传感器时,必须确认厂家使用的是:

  • 负表压

  • 绝对压力

  • 真空百分比


十、复合压力

复合压力传感器既可以测负压,也可以测正压。

例如量程:

-100kPa~+100kPa

适合既可能出现真空又可能出现正压的管路。

典型应用:

  • 真空吸附与破真空共用管路

  • 正负压切换设备

  • 吹吸一体机构

  • 泵和真空发生器测试


十一、常见压力单位

工业现场常见压力单位包括:

  • Pa

  • kPa

  • MPa

  • bar

  • mbar

  • psi

  • kgf/cm²

  • mmHg

  • inHg

常见关系可近似理解为:

1MPa = 1000kPa 1bar = 100kPa 1MPa = 10bar

气动系统常说:

0.6MPa

大致等于:

6bar

现场口语中常说“6公斤压力”,通常近似指:

6kgf/cm² 约0.588MPa

但工程图纸和程序中不建议只写“公斤”,应明确使用标准压力单位。


十二、压力传感器的量程

量程表示传感器能够测量的压力范围。

例如:

0~1MPa

表示:

  • 下限为0MPa

  • 上限为1MPa

真空传感器可能是:

-100~0kPa

复合压力可能是:

-100~100kPa

液压传感器可能是:

0~10MPa 0~25MPa 0~40MPa

量程不是越大越好

假设实际压力只有:

0~0.6MPa

如果选择:

0~100MPa

虽然不会超量程,但有效测量范围只占传感器量程的极小部分,可能导致:

  • 分辨率利用率低

  • 小压力变化不明显

  • 测量误差相对增大

  • PLC换算灵敏度下降

但量程也不能选得太接近实际最大压力,否则压力波动和冲击可能损坏传感器。

一般需要考虑:

  • 正常工作压力

  • 最大工作压力

  • 瞬间压力峰值

  • 系统异常压力

  • 传感器允许过载压力

  • 爆破压力


十三、过载压力和爆破压力

1. 额定压力范围

传感器保证测量精度的范围。

例如:

额定量程:0~1MPa

2. 允许过载压力

传感器可以短时间承受,但不保证正常测量精度的压力。

例如:

允许过载压力:2MPa

压力恢复后,传感器应仍能正常工作。


3. 爆破压力

传感器结构可能发生永久破坏或介质泄漏的压力。

例如:

爆破压力:5MPa

爆破压力不是允许使用压力,不能把它作为正常设计依据。


十四、4~20mA输出

4~20mA是工业压力变送器最常见的输出方式之一。

例如一个量程为:

0~1MPa

输出为:

4~20mA

对应关系为:

压力输出电流
0MPa4mA
0.25MPa8mA
0.5MPa12mA
0.75MPa16mA
1MPa20mA

它是线性关系。


1. 为什么不是0~20mA,而常用4~20mA

4mA对应零压力,可以让系统区分:

正常零压力:约4mA

和:

断线或失电:约0mA

因此PLC可以诊断:

  • 传感器断线

  • 传感器失电

  • 电缆断开

  • 模拟量回路异常

这种4mA零点也称为:

活零点

2. 4~20mA抗干扰能力

电流信号对长距离传输和线路压降通常更加稳定。

因此适合:

  • 距离较长

  • 变频器较多

  • 电磁干扰较强

  • 工业现场复杂

  • 传感器距离控制柜较远


十五、0~10V输出

0~10V也是常见模拟量输出。

例如量程:

0~1MPa

对应关系:

压力输出电压
0MPa0V
0.25MPa2.5V
0.5MPa5V
0.75MPa7.5V
1MPa10V

优点:

  • 接线和理解简单

  • 很多PLC模拟量模块支持

  • 使用万用表容易测量

缺点:

  • 长距离传输更容易受压降和干扰影响

  • 0V既可能表示零压力,也可能表示断线或失电

  • 信号线对公共地电位差较敏感

一般来说:

短距离、环境较好: 0~10V可以使用 长距离、工业干扰明显: 通常优先考虑4~20mA

十六、模拟量与PLC的连接方式

压力传感器不能连接到普通PLC数字量输入点来读取具体压力。

需要连接:

PLC模拟量输入模块

例如:

  • 电压输入通道

  • 电流输入通道

  • 电压/电流可配置通道

必须确认PLC通道设置与传感器输出一致。


1. 0~10V接线

常见三线制压力传感器:

棕线:+24V 蓝线:0V 黑线:0~10V输出

接线:

棕线 → +24V 蓝线 → 0V 黑线 → PLC模拟量电压输入AI+ 0V → PLC模拟量输入公共端AI-

PLC通道需要配置为:

0~10V输入

2. 4~20mA接线

4~20mA压力变送器可能是:

  • 两线制

  • 三线制

  • 四线制

不能只根据输出形式直接判断接线方式。


十七、两线制4~20mA压力变送器

两线制变送器的两根线既用于供电,也用于传输电流信号。

典型回路:

+24V ↓ 压力变送器 ↓ PLC电流输入 ↓ 0V

示意:

+24V ── 变送器正极 变送器负极 ── PLC AI+ PLC AI- ───── 0V

整个回路中的电流会根据压力在4~20mA之间变化。

需要注意:

两线制4~20mA不是普通两线机械开关,也不能按PNP/NPN数字量传感器接线。


十八、三线制压力传感器

三线制一般分别为:

  • 电源正

  • 电源负

  • 模拟量输出

例如:

棕线 → +24V 蓝线 → 0V 黑线 → PLC AI+ PLC AI- → 0V

输出可能为:

  • 0~10V

  • 1~5V

  • 4~20mA

具体必须查看说明书。


十九、四线制压力传感器

四线制可能把:

  • 电源回路

  • 信号回路

分别引出。

也可能提供:

  • 模拟量输出

  • 开关量输出

  • 多路输出

例如:

棕线:+24V 蓝线:0V 黑线:模拟量输出 白线:开关量输出

但不同厂家的线色定义可能不同,必须以接线图为准。


二十、压力传感器是否分PNP和NPN

需要分情况判断。

模拟量压力传感器

如果输出是:

  • 4~20mA

  • 0~10V

  • 1~5V

通常不使用PNP/NPN来描述模拟量输出。


数字压力开关

如果输出是开关量,则可能分:

  • PNP

  • NPN

例如PNP压力开关:

达到设定压力后 输出线输出+24V

典型连接:

传感器+V → +24V 传感器0V → 0V 输出 → PLC数字量输入X0 PLC COM → 0V

NPN压力开关达到条件后,会把输出拉到0V,PLC COM通常接+24V。


同时具有模拟量和开关量的产品

很多数字压力传感器同时具有:

模拟量输出: 向PLC传递实际压力值 开关量输出: 向PLC传递压力是否达到设定值

例如:

模拟量输出 → PLC AI0 PNP开关输出1 → PLC X0 PNP开关输出2 → PLC X1

PLC既能读取实际压力,也能直接获得上下限状态。


二十一、压力开关的常开、常闭和动作逻辑

数字压力开关通常可以设置多种逻辑。

1. 常开逻辑

条件未达到时:

输出OFF

达到压力条件时:

输出ON

2. 常闭逻辑

条件未达到时:

输出ON

达到压力条件时:

输出OFF

3. 上限报警

例如设置:

压力高于0.7MPa → 输出ON

用于高压报警。


4. 下限报警

例如设置:

压力低于0.45MPa → 输出ON

用于低压报警。


5. 窗口比较

例如要求压力必须保持在:

0.50~0.60MPa

则:

压力在窗口内 → 输出ON 压力低于0.50MPa → 输出OFF 压力高于0.60MPa → 输出OFF

适合判断工艺压力是否位于合格区间。


二十二、压力开关为什么需要回差

假设设定压力为:

0.5MPa

如果没有回差,当压力在0.499MPa和0.501MPa之间波动时,输出可能不断切换:

ON → OFF → ON → OFF

这会造成:

  • PLC输入抖动

  • 电磁阀反复动作

  • 报警反复出现

  • 控制不稳定

因此压力开关通常设置动作值和复位值。

例如:

压力上升到0.50MPa → 输出ON 压力下降到0.45MPa → 输出OFF

0.05MPa的差值就是回差。


二十三、PLC模拟量换算

PLC读取模拟量时,通常不会直接得到“0.52MPa”。

PLC首先得到一个原始数字值。

例如某模拟量模块规定:

4mA → 0 20mA → 32000

压力传感器量程为:

0~1MPa

当PLC读取到:

16000

对应压力为:

16000 ÷ 32000 × 1MPa = 0.5MPa

一般换算关系为:

实际压力 = (当前原始值-原始下限) ÷ (原始上限-原始下限) × (压力上限-压力下限) + 压力下限

具体原始范围取决于PLC品牌和模拟量模块,例如可能是:

  • 0~27648

  • 0~32000

  • 0~4000

  • 6400~32000

  • 0~10000

不能把所有PLC都按同一个原始范围处理。


二十四、压力传感器的精度

压力传感器精度可能标注为:

  • ±0.1%FS

  • ±0.25%FS

  • ±0.5%FS

  • ±1%FS

其中FS通常表示满量程。

例如:

量程:0~1MPa 精度:±0.5%FS

最大基础误差约为:

1MPa × 0.5% = ±0.005MPa

即:

±5kPa

需要注意:

±0.5%FS不是当前读数的±0.5%,而通常是满量程的±0.5%。

如果实际只测0.1MPa,±5kPa就相当于当前读数的±5%。

这也是量程不能选得过大的原因之一。


二十五、分辨率、重复精度和精度不是同一个概念

1. 分辨率

能够显示或区分的最小变化量。

例如显示屏可以显示:

0.001MPa

不代表真实测量精度一定达到±0.001MPa。


2. 重复精度

在相同压力条件下多次测量,结果彼此接近的程度。


3. 综合精度

包含:

  • 零点误差

  • 满量程误差

  • 非线性

  • 回差

  • 重复性

  • 温度影响

因此数字显示位数很多,不代表测量一定准确。


二十六、响应时间

响应时间表示压力发生变化后,传感器输出跟随变化需要多长时间。

例如:

响应时间:2ms 10ms 100ms

普通供气压力监控对响应速度要求通常不高。

以下应用需要关注响应速度:

  • 高速压装

  • 瞬间冲击压力

  • 泄漏测试

  • 快速真空吸附

  • 气密检测

  • 动态压力曲线采集

  • 高速喷射和点胶

PLC模拟量模块本身也可能有:

  • 滤波

  • 平均处理

  • 转换周期

  • 通道扫描周期

即使传感器响应很快,PLC读取速度不够,也看不到快速压力变化。


二十七、介质兼容性

压力传感器不是所有液体和气体都能直接测量。

选型时必须确认被测介质是否与传感器接液材质兼容。

常见接液材料包括:

  • 不锈钢

  • 陶瓷

  • 黄铜

  • 氟橡胶

  • 丁腈橡胶

  • 塑料

需要考虑介质是否:

  • 腐蚀金属

  • 腐蚀密封圈

  • 容易结晶

  • 容易凝固

  • 黏度很高

  • 含有颗粒

  • 温度很高

  • 属于食品或医药介质

  • 可燃或易爆

例如普通气动压力传感器不能直接用于:

  • 强酸

  • 强碱

  • 高温蒸汽

  • 腐蚀性液体

  • 高黏度胶水

除非产品明确支持。


二十八、压力接口

常见压力接口包括:

  • G1/8

  • G1/4

  • G1/2

  • R1/8

  • R1/4

  • NPT1/8

  • NPT1/4

  • M5

  • 快插接头

  • 法兰接口

  • 卡箍接口

需要注意:

  • G螺纹

  • R螺纹

  • NPT螺纹

不是完全相同的螺纹标准,不能随意混接。

错误强行安装可能造成:

  • 螺纹损坏

  • 密封不良

  • 压力泄漏

  • 传感器壳体开裂


二十九、密封方式

压力接口可能通过以下方式密封:

  • O形圈

  • 密封垫片

  • 锥螺纹

  • 生料带

  • 液态密封胶

  • 金属密封垫

是否允许使用生料带,应参考产品说明书。

使用生料带时要避免:

  • 生料带进入管路

  • 堵塞传感器压力孔

  • 碎屑进入阀岛和电磁阀

  • 缠绕过多导致螺纹胀裂


三十、安装位置和机械要求

1. 尽量靠近实际测量点

压力传感器安装得离测量点太远,中间又有很长、很细的管路时,测得的压力变化可能出现延迟。

尤其是:

  • 真空吸附

  • 快速气密测试

  • 瞬态压力测量

应尽量缩短取压管。


2. 避免直接受到机械撞击

压力传感器不能作为管路支撑件或踏板。

应避免:

  • 被工具撞击

  • 被工件碰撞

  • 电缆被拉扯

  • 管路重量全部压在传感器接口上

  • 设备振动直接传递给传感器


3. 液体压力测量要考虑气泡

液压或液体管路中存在气泡时,可能造成:

  • 压力波动

  • 响应变慢

  • 测量不稳定

  • 保压测试误差

安装位置应尽量避免空气积聚。


4. 高温介质要隔离

高温蒸汽或高温液体不能直接进入普通压力传感器。

可能需要:

  • 冷凝弯管

  • 隔膜密封

  • 延长取压管

  • 散热结构

  • 耐高温压力传感器


5. 脉动压力要缓冲

泵、压缩机、电磁阀快速切换可能产生压力脉动和水锤。

可考虑安装:

  • 阻尼器

  • 缓冲管

  • 节流孔

  • 脉动吸收器

  • 压力缓冲接头

否则可能导致:

  • 显示值跳动

  • 模拟量波动

  • 压力报警频繁触发

  • 传感器过早损坏


三十一、压力传感器的重要选型参数

选型时至少要确认以下内容。

1. 测量对象

  • 压缩空气

  • 真空

  • 液压油

  • 胶水

  • 腐蚀性液体

  • 高温蒸汽

  • 工艺气体


2. 压力类型

  • 表压

  • 绝对压力

  • 差压

  • 真空压力

  • 复合压力


3. 测量范围

例如:

-100~0kPa -100~100kPa 0~1MPa 0~10MPa 0~40MPa

4. 正常压力和峰值压力

需要知道:

  • 正常工作压力

  • 最大稳定压力

  • 瞬间冲击压力

  • 允许过载压力

  • 爆破压力


5. 输出类型

  • 4~20mA

  • 0~10V

  • 1~5V

  • PNP

  • NPN

  • 模拟量加开关量

  • RS-485

  • IO-Link


6. 供电电压

常见:

DC 12~24V DC 18~30V DC 10~30V DC 24V

7. 精度

根据应用选择:

  • 普通供气监控

  • 真空吸附判断

  • 工艺控制

  • 气密检测

  • 标定设备

  • 计量测量

气密检测对精度、温漂和稳定性的要求通常远高于普通低压报警。


8. 响应时间

动态压力检测和高速控制必须关注。


9. 压力接口

确认:

  • 螺纹标准

  • 螺纹尺寸

  • 内螺纹或外螺纹

  • 快插管径

  • 密封方式


10. 电气接口

常见:

  • 自带电缆

  • M8接头

  • M12接头

  • 航空插头

  • DIN插头

  • 端子式


11. 防护等级

常见:

  • IP40

  • IP65

  • IP67

  • IP68

  • IP69K


12. 温度范围

需要分别确认:

  • 环境温度

  • 介质温度

  • 储存温度


13. 接液材质

必须与被测介质兼容。


14. 是否带显示和按键

数字显示型便于:

  • 现场查看

  • 设置压力阈值

  • 调试

  • 故障排查

  • 单位切换

但安装位置必须便于观察和操作。


三十二、压力传感器的正常状态

以0~1MPa、4~20mA压力变送器为例。

无压力

压力约0MPa 输出约4mA PLC换算值约0MPa

压力为0.5MPa

输出约12mA PLC换算值约0.5MPa

压力为1MPa

输出约20mA PLC换算值约1MPa

如果PLC读取到接近0mA,通常不应简单理解为零压力,还可能是:

  • 变送器没有供电

  • 电缆断开

  • 模拟量通道接线错误

  • 回路不完整

  • 传感器损坏


三十三、常见故障现象

1. 现场压力表有压力,但PLC显示为0

可能原因:

  • 压力传感器未供电

  • 4~20mA回路断开

  • 模拟量正负极接反

  • PLC通道未配置

  • 电流输出接到了电压输入

  • 模拟量输入公共端未连接

  • PLC读取地址错误

  • 压力取压孔堵塞

  • 传感器损坏

  • PLC换算程序错误


2. PLC压力值一直为满量程

可能原因:

  • 信号线短接到高电压

  • 电压输出接到了错误量程

  • PLC模拟量通道设置错误

  • 传感器压力已超过量程

  • 4~20mA通道读取范围配置错误

  • 换算公式错误

  • 传感器输出异常


3. 压力值波动很大

可能原因:

  • 实际压力脉动

  • 泵或阀门快速动作

  • 气路存在泄漏

  • 管路有水或杂质

  • 取压管过长

  • 传感器安装在强振动位置

  • 模拟量信号受到干扰

  • 0V接地不良

  • 信号线与动力线同槽

  • PLC滤波设置不合理

  • 量程选择过小


4. 压力值始终有固定偏差

可能原因:

  • 零点漂移

  • 传感器未清零

  • 表压接口被堵塞

  • 环境温度变化

  • PLC换算上下限错误

  • 参考压力类型选错

  • 安装方向影响

  • 传感器需要重新校准

  • 对比压力表本身不准确


5. 真空吸附时偶尔判断失败

可能原因:

  • 吸盘漏气

  • 产品表面不平

  • 真空管路过长

  • 真空发生器供气不足

  • 吸附时间设置太短

  • 阈值设置过高

  • 回差设置不合理

  • 传感器响应时间较慢

  • 吸盘没有完全贴合

  • 产品材质透气

  • 过滤器堵塞


6. 压力传感器经常损坏

可能原因:

  • 超过额定压力

  • 水锤或压力冲击

  • 介质腐蚀

  • 介质温度过高

  • 螺纹安装扭矩过大

  • 外壳承受管路应力

  • 电源接反

  • 输出短路

  • 接入错误电压

  • 液体冻结膨胀

  • 压力接口堵塞后异常冲击


三十四、使用万用表检查压力传感器

检查前先确定传感器是:

  • 0~10V输出

  • 4~20mA输出

  • PNP/NPN开关量输出

不同输出的测量方法不同。


1. 检查供电

万用表调到直流电压档。

测量电源正负端:

+V对0V

正常应符合说明书,例如:

约24V

没有供电时,先排查:

  • 开关电源

  • 保险

  • 端子排

  • 电缆

  • 接插件

  • 正负极


2. 测量0~10V输出

黑表笔接0V,红表笔接模拟量输出线。

例如:

无压力:约0V 半量程压力:约5V 满量程压力:约10V

如果传感器显示压力变化,但输出电压不变化,可能是:

  • 测错线

  • 输出模式设置错误

  • 输出级损坏


3. 测量4~20mA输出

电流必须串联测量,不能像测电压一样把万用表直接并联在输出两端。

正确思路:

断开电流回路 ↓ 把万用表串入回路 ↓ 测量回路电流

如果错误地把电流档万用表并联在24V电源两端,相当于短路,可能:

  • 烧坏保险

  • 损坏万用表

  • 损坏传感器

  • 损坏电源

因此现场排查4~20mA时,更安全的方式通常是测PLC模拟量输入端的取样电压,或者使用专用过程校验仪。


4. 通过250Ω电阻测4~20mA

如果电流流过250Ω电阻:

4mA × 250Ω = 1V 20mA × 250Ω = 5V

因此4~20mA可以转换为1~5V。

有些PLC模拟量模块内部就使用类似取样方式。

但是否允许外接电阻,需要结合模块输入结构判断,不能随意增加。


5. 检查PNP压力开关输出

黑表笔接0V,红表笔接输出线。

输出OFF时:

通常接近0V

输出ON时:

通常接近+24V

6. 检查NPN压力开关输出

输出动作时,输出线会被拉向0V。

需要结合PLC输入COM和完整负载回路进行测量。


三十五、通过PLC定位故障

排查顺序可以按以下路径进行:

设备中是否真实存在压力 ↓ 机械压力表是否有读数 ↓ 压力传感器取压口是否畅通 ↓ 传感器供电是否正常 ↓ 传感器现场显示是否正常 ↓ 模拟量输出是否随压力变化 ↓ PLC模拟量通道原始值是否变化 ↓ PLC换算后的工程值是否正确 ↓ 报警和控制逻辑是否正确

例如压力表显示0.6MPa,但PLC显示0.3MPa:

  1. 确认压力表和传感器是否连接在同一压力点。

  2. 确认传感器量程是否为0~1MPa。

  3. 查看传感器输出类型。

  4. 查看PLC模拟量通道配置。

  5. 读取PLC原始值。

  6. 检查程序中的原始上下限。

  7. 检查程序中的工程量上下限。

  8. 确认单位是否混用,例如kPa和MPa。

  9. 使用万用表或过程校验仪测量实际输出。


三十六、压力传感器与压力表的区别

对比项目机械压力表压力传感器
显示方式现场指针电信号或数字显示
PLC能否读取通常不能可以
是否需要供电通常不需要通常需要
远程监控不方便方便
报警控制不能直接实现可以
精度和动态响应取决于型号可实现较高性能
故障诊断主要靠人工观察PLC可以诊断
成本通常较低通常较高

实际设备中经常同时安装:

机械压力表: 方便现场人员直接观察 压力传感器: 供PLC监控、记录和报警

两者可以互相对照排查问题。


三十七、压力传感器与压力开关的区别

对比项目压力传感器/变送器压力开关
输出内容连续压力值是否达到设定值
输出类型4~20mA、0~10V等PNP、NPN、触点
PLC接口模拟量输入数字量输入
能否显示趋势可以通常不可以
能否设置多个判断值PLC中可灵活设置取决于输出数量
接线和程序较复杂较简单
成本通常较高通常较低

如果设备只需要判断:

气压是否高于0.5MPa

可以选择压力开关。

如果需要:

显示实际压力 记录压力曲线 设置多个报警值 分析压力变化

应选择模拟量压力传感器或压力变送器。


三十八、为什么压力传感器型号很多

压力传感器型号多,是因为以下参数组合非常多:

  • 表压、绝对压力、差压

  • 正压、负压、复合压力

  • 气体、液体、腐蚀性介质

  • 量程不同

  • 精度不同

  • 4~20mA、0~10V、PNP、NPN

  • 两线、三线、四线

  • 是否带显示

  • 是否带按键

  • 单输出或多输出

  • 螺纹接口不同

  • 接液材质不同

  • 防护等级不同

  • 介质温度不同

  • 环境温度不同

  • 响应时间不同

  • 是否耐压力冲击

  • 是否适用于真空

  • 是否适用于食品、医药

  • 是否防爆

  • 是否支持IO-Link

  • 是否具有高精度校准证书

因此选型不能只写:

买一个压力传感器

更完整的选型描述应类似:

气动压力变送器 测量压缩空气 表压 量程0~1MPa DC 24V供电 两线制4~20mA输出 精度±0.5%FS G1/4外螺纹 不锈钢接液材质 IP67 连接PLC模拟量电流输入

真空应用则可能写成:

数字真空压力开关 量程-100~0kPa DC 24V PNP双开关量输出 1~5V模拟量输出 带数字显示 M5压力接口 用于吸盘真空检测

三十九、核心理解

压力传感器的完整信号链路是:

气体或液体产生压力 ↓ 压力作用在传感器膜片上 ↓ 膜片发生微小形变 ↓ 内部压阻、电容或应变元件发生变化 ↓ 信号调理电路转换为4~20mA、0~10V等信号 ↓ PLC模拟量输入读取原始值 ↓ PLC换算成kPa、MPa、bar等工程值 ↓ 程序进行显示、报警、记录和控制

选择和使用压力传感器时,最关键的问题是:

测量什么介质 测表压、绝对压力还是差压 测正压、真空还是复合压力 正常压力和最大冲击压力是多少 需要模拟量还是只需要开关量 4~20mA还是0~10V PLC是否具有对应模拟量输入 传感器量程和PLC换算是否一致 接口螺纹和接液材质是否合适 是否需要显示、报警和压力曲线

压力传感器有压力信号,只能说明测量点建立了相应压力,不一定能单独证明工艺动作已经正确完成。

例如:

  • 气压正常,不等于气缸一定运动到位。

  • 真空度正常,不等于工件姿态一定正确。

  • 夹紧压力正常,不等于工件一定安装正确。

  • 液压压力正常,不等于压装位移一定合格。

重要工艺通常需要把压力信号与位置、位移、流量、工件有无等信号结合判断。