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2022 - 04 - 12
任何一个完整事物的存在,都有它存在的多样性。超声波物位计也是一样,大多数人只知道如何利用它进行物位监测,却不知它也有很多的分类,用不同的外貌和身份去做同一件事情。今天咱们就来讲讲超声波物位计除了结构和应用上划分,还能通过哪些方式划分。一、从结构上超声波物位计分为一体式和分体式两种,如何使用,则要根据现场的真实状况分析。一般情况下,分体式和一体式的使用主要根据后期使用者对于查看数据的要求,如果是不便维护、调试复杂的环境场合,则选用分体式更为便捷,如果是便于查看数据及维护的环境场合,则选用一体式。二、从应用上根据测量的介质和测量环境来分类,可分为防腐超声波物位计和防爆超声波物位计两种。测量介质含有酸碱成分,有腐蚀性(例如硫酸、盐酸等),使用防腐探头的超声波物位计。测量现场环境和介质不能遇见明火(例如加油站、煤矿等),使用防爆型超声波物位计。三、从线制上主要分二线制、三线制、四线制。这个主要是超声波物位计里面的变送器所带的接线端子的不同。二线制只能接电源的正负极;三线制除了接电源外,第三个端子是配合接地的;四线制是除电源线外,还可以接输出信号线,让超声波物位计读取的数据传输到外部设备上。使用者也需要根据自己使用的功能,酌情选择。四、从需求上除了以上三种分类外,还有一种多变灵活的分类方式,是按照使用者的需求分类。这种可以把它叫做定制分类法。比如,使用现场存在大功率变频器,会对超声波物位计产...
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2022 - 05 - 06
智能雷达物位计在各行各业的测温系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,造成测量不准确。智能雷达物位计的干扰问题,结合多年的生产、检测的实际经验和广大用户来进行一番探讨。常用的抗干扰措施有以下几种:1、把智能雷达物位计悬空,使雷达物位计不与炉壁的耐火砖接触,这种方法使用于垂直安装。若水平安装,保护管易变形。由于雷达物位计插入孔扩大,增加热损失,故测量误差增大。2、把智能雷达物位计的引线传在铁管内,并将铁管接地,如果把雷达物位计绞起来,效果更好。3、用屏蔽的方法,可使泄露电流经过金属屏蔽物直接接地,不在流入测量回路,从而消除干扰引起的测量误差。4、把智能雷达物位计测量端接地,从雷达物位计测量端引出一根金属丝,直接接地。5、把智能雷达物位计参考端接地。在雷达物位计(或补偿导线)输出端的一端,通过一个足够大的电容接电。  总之,当智能雷达物位计的测量结果受到干扰时,我们应该对干扰进行具体的分析,找出其原因所在,使用最为行之有效的方法解决它,以保证智能雷达物位计测温的准确性。
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2022 - 05 - 31
超声波物位计是由微处理器控制的数字物位仪表,广泛用于各种液体和固体物料高度的测量,在实际上测量上相信不少用户对超声波液位计也会有所疑问,超声波物位计是利用了超声波的哪些特质?它为什么能够准确的进行物位、液位的测量呢?原因主要在于以下的几点要求?主要体现在:1、声波在传播时,其方向性随声波频率的升高而变强,其发射的声束也越尖锐,然而超声波可以近似是直线传播,具有很好的方向性;2、超声波能够以各种传播形式,比如纵波、横波、表面波等,在液体、气体以及各类固体中传播,同时也可以在光所不能通过的生物和金属中进行有效的传播,是探测物质内部结构的有效手段;3、当声波由一种介质向另一种介质传播时,由于两种介质的密度不同,声波在其中传播的速度自然会不同,在分界面上,声波会产生折射和反射,在声波垂直入射时,如果两种介质的声阻抗相差悬殊,声波几乎会全部被反射,如声波从液体或固体传播到气体,或由气体传播到液体或固体;4、由于声波在介质中传播的时候,会由于被吸收而衰减,尤其是气体吸收强,因而出现的衰减最大,液体此致,固体吸收最小、衰减最小,所以对于一定强度的声波的测量,在气体中传播的距离,会明显比在液体和固体中传播的距离更短,而且,声波在介质中传播时,衰减的程度还会与声波的频率有关系,频率越高,声波的衰减也就越大,因此超声波比其他声波在传播时的衰减更明显。
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电容式液位计的基本原理!

发布日期: 2020-10-19
浏览人气: 670

一、 概述

电容物位变送器是对压力容器或开口容器中物位的位移量进行连续测量的一种物位仪表,它通过传感器来测量物位变化的位移量,由信号处理器将位移量的变化量转化为4-20mADC的标准电流输出,变送器是二线制工作形式,可与任何4-20mADC输入的指示仪、记录仪、调节仪及DCS系统等仪表连接来显示、测量及控制。


二、 原理 

电容物位变送器是利用测量电容的变化达到测量物位高度的一种仪表,其中

1是直径d的导电圆柱体     

2是绝缘材料     

3是测量筒或容器壁 

内电极1和测量筒壁3形成一个同轴电容c C=k1×h2+k2×h1 H=h1+h2 C=k1×(H-h1)+h1×h2=k1×H+(K2-K1)×h1 h1为液面高度。 

k1×h2为气体部分形成的圆柱电容。 

k2×h1为液体部分形成的圆柱电容。 

K1、k2是与被测介质性质和容器结构有关的常数。 由此可见,1与3之间的电容c与液位h1成线性关系,检测探极电容c的变化即可测量液位高度。


三、故障分析

1、在使用过程中如果无电流输出,应检查信号处理器的+、-接线是否松动、或脱落,仪表指示表头固定螺纹或接线柱松动,接线不灵。


2、如果仪表指示为零,用手握金属工具,如镊子、螺丝刀等,接触处理器“传感器”接线端子,仪表指示应增大,否则表明信号处理器损坏


3、 如果仪表指示打满,将信号处理器“传感器”引线取下,若仪表指示依然打满,表明信号处理器坏。若仪表指示回零,表明传感器绝缘不灵。


4、检查传感器的方法,将传感器的引线从处理器上拆下,用500V摇表或500型万用表×10k档测量传感器引出线与金属塔壁间电阻,应大于100M欧,否则表明传感器绝缘不良。


5、干扰的判断与消除:如果仪表在实验室工作正常而在现场出现指示上下波动或液位固定在某一位置时,则可判断仪表受到干扰,在仪表的电源线两端并接电解电容(容量220微法,耐压大于50v),即可消除。


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