RPS/DPS8000H Hochpräziser Resonanz-Drucksensor für Wasserstoffanwendungen


  • Hohe Präzision, ±0,01 % FS über den kompensierten Temperaturbereich
  • Hohe Langzeitstabilität, ±100 ppm FS/Jahr
  • Weiter Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C (-40 bis 257 °F)
  • Mediengetrennte Konstruktion, geeignet für den Einsatz in rauen Umgebungen
  • Geeignet für den Einsatz in wasserstoffreichen Medien
  • Mehrere Ausgangskonfigurationen: RS-232, RS-485, USB 2.0, CANbus, Frequenz- und Dioden-Ausgang (TTL)
  • Große Auswahl an Druck- und elektrischen Anschlüssen für spezifische Anforderungen
Datenblatt

Seit 1972 entwickelt und fertigt Druck hochpräzise Drucksensoren, die den Anforderungen kritischer Anwendungen in Industrie, Luft- und Raumfahrt, Öl & Gas sowie Forschung gerecht werden. Heute ist Druck Teil von Baker Hughes und arbeitet kontinuierlich daran, die Leistungsfähigkeit seiner Drucksensoren weiterzuentwickeln und zu optimieren, um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

Der RPS/DPS8000H kombiniert die bewährte TERPS-Technologie mit einer Wasserstoffbarriere-Beschichtung, um den derzeit genauesten und stabilsten wasserstoffkompatiblen Drucksensor auf dem Markt zu schaffen. TERPS ist eine resonante Silizium-Drucksensorplattform, die eine um Größenordnungen höhere Genauigkeit und Stabilität als herkömmliche Druckmesstechnologien bietet. Diese Technologie erweitert den Druckbereich bis hin zu hohen Drücken und verbessert durch die mediengetrennte Bauweise die Eignung für den Einsatz in rauen Umgebungen erheblich.

Herausforderungen bei der Druckmessung in Wasserstoffanwendungen

Als etablierter Anbieter im Bereich der Druckmesstechnik verfügt Druck über mehr als 50 Jahre Erfahrung und kennt die besonderen Herausforderungen von Wasserstoffanwendungen genau. Diese ergeben sich insbesondere aus dem spezifischen Verhalten des Mediums. Der Kontakt mit Wasserstoff kann die Leistungsfähigkeit eines Drucksensors beeinflussen, insbesondere durch Prozesse wie Permeation und Versprödung. Daher müssen diese Effekte bei der Auswahl eines geeigneten Sensors berücksichtigt werden, um Genauigkeit und Langzeitstabilität sicherzustellen.

Neben den Leistungs- und Verpackungsverbesserungen durch die TERPS-Technologie nutzt die RPS/DPS8000H-Serie bewährte Entwicklungsprinzipien, um eine große Auswahl an Druck- und elektrischen Anschlüssen anzubieten. Dadurch wird ein bisher unerreichtes Maß an Individualisierung ermöglicht – abgestimmt auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung.

Die Kombination aus der Leistungsfähigkeit der TERPS-Technologie sowie der Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität der RPS/DPS8000H-Serie bietet eine einzigartige Lösung für hochgenaue und hochstabile Druckmessungen in wasserstoffreichen Medien.

Datenblätter

Beratung unter 03303 / 50 40 66

Technische Beratung zum Produkt

    Gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind wir dazu verpflichtet, Sie über die Erhebung von Daten zu informieren. Dieser Pflicht kommen wir durch den Verweis auf unseren Datenschutzhinweis nach.


    RPS/DPS8000H Hochpräziser Resonanz-Drucksensor für Wasserstoffanwendungen

    • Hohe Präzision, ±0,01 % FS über den kompensierten Temperaturbereich
    • Hohe Langzeitstabilität, ±100 ppm FS/Jahr
    • Weiter Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C (-40 bis 257 °F)
    • Mediengetrennte Konstruktion, geeignet für den Einsatz in rauen Umgebungen
    • Geeignet für den Einsatz in wasserstoffreichen Medien
    • Mehrere Ausgangskonfigurationen: RS-232, RS-485, USB 2.0, CANbus, Frequenz- und Dioden-Ausgang (TTL)
    • Große Auswahl an Druck- und elektrischen Anschlüssen für spezifische Anforderungen
    Datenblatt

    Seit 1972 entwickelt und fertigt Druck hochpräzise Drucksensoren, die den Anforderungen kritischer Anwendungen in Industrie, Luft- und Raumfahrt, Öl & Gas sowie Forschung gerecht werden. Heute ist Druck Teil von Baker Hughes und arbeitet kontinuierlich daran, die Leistungsfähigkeit seiner Drucksensoren weiterzuentwickeln und zu optimieren, um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

    Der RPS/DPS8000H kombiniert die bewährte TERPS-Technologie mit einer Wasserstoffbarriere-Beschichtung, um den derzeit genauesten und stabilsten wasserstoffkompatiblen Drucksensor auf dem Markt zu schaffen. TERPS ist eine resonante Silizium-Drucksensorplattform, die eine um Größenordnungen höhere Genauigkeit und Stabilität als herkömmliche Druckmesstechnologien bietet. Diese Technologie erweitert den Druckbereich bis hin zu hohen Drücken und verbessert durch die mediengetrennte Bauweise die Eignung für den Einsatz in rauen Umgebungen erheblich.

    Herausforderungen bei der Druckmessung in Wasserstoffanwendungen

    Als etablierter Anbieter im Bereich der Druckmesstechnik verfügt Druck über mehr als 50 Jahre Erfahrung und kennt die besonderen Herausforderungen von Wasserstoffanwendungen genau. Diese ergeben sich insbesondere aus dem spezifischen Verhalten des Mediums. Der Kontakt mit Wasserstoff kann die Leistungsfähigkeit eines Drucksensors beeinflussen, insbesondere durch Prozesse wie Permeation und Versprödung. Daher müssen diese Effekte bei der Auswahl eines geeigneten Sensors berücksichtigt werden, um Genauigkeit und Langzeitstabilität sicherzustellen.

    Neben den Leistungs- und Verpackungsverbesserungen durch die TERPS-Technologie nutzt die RPS/DPS8000H-Serie bewährte Entwicklungsprinzipien, um eine große Auswahl an Druck- und elektrischen Anschlüssen anzubieten. Dadurch wird ein bisher unerreichtes Maß an Individualisierung ermöglicht – abgestimmt auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung.

    Die Kombination aus der Leistungsfähigkeit der TERPS-Technologie sowie der Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität der RPS/DPS8000H-Serie bietet eine einzigartige Lösung für hochgenaue und hochstabile Druckmessungen in wasserstoffreichen Medien.

    Datenblätter

    Beratung unter 03303 / 50 40 66

    Technische Beratung zum Produkt

      Gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind wir dazu verpflichtet, Sie über die Erhebung von Daten zu informieren. Dieser Pflicht kommen wir durch den Verweis auf unseren Datenschutzhinweis nach.


      Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.
      Mehr Infos