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重锤探测液位计的主要原理 液位计工作原理

时间:2020-05-25    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
 重锤探测液位计
主要原理
重锤探测液位计是依据力学平衡原理设计生产的。当钢带浸浮在液体中某一位置静止时,浮子、钢丝绳(或钢带)、重锤及指针所受的重力、钢带所受液体的浮力与系统摩擦力处于平衡状态。
当液位变化时,浮力F将随之改变,系统原有的平衡受到扰动将重新达到动态平衡。液位的变化导致浮子位置的发生改变,重锤带动指针上下移动,在标尺上可以清晰直观的显示容器内液位变化的情况。
   标尺板的顶端标示液面的零位,底端标示液面的满量程。指针随着物位的变化而变化,进而连续地指示出液位的高低。
   
适用范围及特点
重锤探测液位计具有结构设计合理,性能优良、工作可靠、使用寿命长、便于安装维护、价格合理等优点。可广泛运用于化工、电力、水处理等领域中大中型贮罐各种液体以及高粘度、腐蚀性液体液位的常压条件下连续测量。

磁翻板液位计的日常维护

    磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。

    由于其测量全过程无盲区、测量范围大、显示清晰、结构简单、安装形式多样;

    适用于低温到高温、真空到高压、腐蚀程度不等的各种工况场合,是石油、化工等工业领域的理想液位测量产品。

 

    磁翻板液位计的维护

    1、在设计安装连接通道的时候,能够在磁翻板液位计与安装接口之间多加装一对截止阀

    这对阀门看似增加了少许成本,但作用却是很大的,方便了日后的保养维护与清洗检修;

    也可以在液位计发生故障时安全方便的进行拆装更换。

    2、液位计在使用的过程中,必须保证垂直。

    如果有倾斜的话,会造成磁浮子元件与测量管内壁摩擦,靠成元件的磨损,影响使用效果并有可能造成测量误差。

    3、在每次对液位计内部清洗完毕之后,注意缓慢的让被测容器内的液体流入测量管;

    过快的流速会对浮球造成冲击,严重的话可以使浮球破损,造成无法测量液位的后果。

    4、工业生产过程当中各种情况都有可能发生;

    因为磁翻板液位计的特殊工作原理,在生产当中需特别注意,不要将带有磁性的电器或原料堆放在液位计附近;

    这将直接导致测量数据的不准确,严重的还会破坏内部原有元件的磁性,使其无法正常使用。

    5、操作人员应该在日常使用当中密切注意是否有漏液的现象发生;

    应及时对漏液部分的元件进行更换,防止漏出介质对液位计造成腐蚀破坏。

    6、被测介质有沉淀现象时,则需要定期定时的对磁翻板液体计进行排污与清洗。

    多过的沉淀物会使测量数据产生误差,并导致液位计的使用寿命缩短。

    7、遇到故障时不要在没有准备的情况下就自行处理;

    一定要在了解原因之后再加以维修,如果有不明白的情况可以向厂家进行咨询,否则对液位计元件造成损坏就得不偿失了。

    8、远传型磁翻板液位计在捆绑时,必须注意的就是禁止使用铁质的材质进行捆绑加固;

    这么做的结果将会使液位计无法正常工作。

标签: 磁翻板液位计
磁翻板液位计 磁翻板液位计的日常维护_磁翻板液位计

14款液位计的工作原理

  一、磁翻板液位计

  主要原理:磁翻板液位计也称为磁翻柱液位计,结构主要基于浮力和磁力原理设计生产的带有磁体的浮子(简称磁性浮子)被测介质中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的变化、磁性浮子和磁翻柱(也称为磁翻板)静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱外表涂敷不同的颜色)进而反映容器内液位的情况。

  二、磁浮球液位计(液位开关

  主要原理:磁浮球液位计(液位开关)结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的带有磁体的浮球(简称浮球)被测介质中的位置受浮力作用影响,液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,使串联入电路的元件(如定值电阻)数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。通过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。

  三、防爆浮球液位开关

  主要原理:防爆浮球液位开关,也称为防爆浮球液位控制器。专门为爆炸性环境中使用而设计制造的液位控制仪表,本产品是基于浮力原理和杠杆原理设计的当容器内液位发生变化时,浮球的位置将随液位的变化而变化,浮球的这种位移将通过杠杆作用于微动开关,进而由微动开关发生开关信号。

  四、玻璃板式液位计

  工作原理:本液位计是基于连通器原理设计的由玻璃板及液位计主体构成的液体通路是经接管用法兰或锥管螺纹与被测容器连接构成连通器,透过玻璃板观察到液面与容器内的液面相同即液位高度。

  液位计两端的针型阀不只起截止阀的作用,其内部的钢球具有逆止阀的功能,当液位计发生意外破损漏泄时,钢球可在介质压力作用下自动关闭液体通道,防止液体大量外流起到平安维护作用。液位计改变零件的资料或增加一些附属部件即可达到防腐、保温、防霜、照明等功能。

  五、玻璃管式液位计

  工作原理:液位计是基于连通器原理设计的由玻璃管构成的液体通路。通路经接管用法兰或锥管螺纹与被测容器连接构成连通器,透过玻璃管观察到液面与容器内的液面相同即液位高度。管式液位计主要由玻璃管、维护套、上下阀门及连接法兰(或螺纹)等组成。液位计改变零件的资料或增加一些附属部件,即可达到防腐或保温的功能。

  六、钢带液位计

  工作原理:钢带液位计是一种传统的液位计。利用力学平衡原理设计制作的由液位检测装置、高精度位移传动系统、恒力装置、显示装置、变送器装置以及其他外设构成。

  七、重锤探测液位计

  工作原理:重锤探测液位计是依据力学平衡原理设计生产的当钢带浸浮在液体中某一位置静止时,浮子、钢丝绳(或钢带)重锤及指针所受的重力、钢带所受液体的浮力与系统摩擦力处于平衡状态。

  八、超声波物位计

  工作原理:就是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)装置发射能量波,能量波遇到障碍物反射,由一个接收装置接收反射信号。根据丈量能量波运动过程的时间差来确定物位变化情况。由电子装置对微波信号进行处置,最终转化成与物位相关的电信号。第一次探头向被测介质外表发射超声波脉冲信号,超声波在传输过程中遇到被测介质(障碍物)后反射,反射回来的超声波信号通过电子模块检测,通过专用软件加以处置,分析发射超声波和回波的时间差,结合超声波的传达速度,可以精确计算出超声波传播的路程,进而可以反映出物位的情况。

  九、智能雷达物位计

  工作原理:智能雷达物位计是一种微波物位计,微波(雷达)定位技术的一种运用。通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)装置发射能量波,能量波遇到障碍物反射,由一个接收装置接收反射信号。根据丈量能量波运动过程的时间差来确定物位变化情况。由电子装置对微波信号进行处置,最终转化成与物位相关的电信号。

  十、导波雷达物位计

  工作原理:导波雷达物位计是一种微波物位计,微波(雷达)定位技术的一种运用。通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)装置发射能量波,能量波在波导管中传输,能量波遇到障碍物反射,反射的能量波由波导管传输至接收装置,再由接收装置接收反射信号。根据丈量能量波运动过程的时间差来确定物位变化情况。由电子装置对微波信号进行处置,最终转化成与物位相关的电信号。

  十一、电容式物位计

  工作原理:电容式物位计的丈量原理,振荡电路振荡频率和电容值有关,物位的改变引起系统电容的变化,进而改变振荡电路的振荡频率。传感器中的振荡电路可以把物位变化引起的电容量改变转换为频率的变化,并送给电子模块,通过计算分析处置后转换为工程量显示进去,从而实现了物位的连续丈量。

  十二、射频导纳物位控制器

  工作原理:射频导纳物位控制器是使用射频导纳物位控制技术设计制作的一种新型物位测量仪表。射频导纳测量技术,简单的说就是使用高频电流丈量系统导纳的方法。点位射频导纳技术与电容技术不同,采用了三端技术,使得丈量参量多样化。射频导纳技术由于引入了除电容以外的丈量参量,尤其是电阻参量,使得仪表丈量信号信噪比提高,从而大幅度提高了仪表的分辨力、准确性和可靠性;丈量参量的多样性也有力地拓展了仪表的可靠应用领域。使得产品防挂料(传感器粘附之物料称为挂料)性能更好、工作更可靠、丈量更准确、适用性更广的物位控制技术。

  十三、音叉物位控制器

  工作原理:音叉式物位控制器是一种新型的物位开关。利用音叉振动的原理设计制作的音叉物位开磁的感应棒底座,透过压电晶片驱动音叉棒,并且由另外一压电晶片接受振动讯号,使振动讯号得以循环,并且使感应棒产生共振。当物料与感应棒接触时,振动讯号逐渐变小,直到停止共振时,控制电路会输出电气接点信号。由于感应棒感度由前端向后座依次减弱的自然原理,所以当桶槽内物料与桶周围向上堆积,触及感应棒底座(后部)或排料时,均不会发生错误讯号。

  十四、磁致伸缩物位计

  工作原理:由电子仓内电子电路发生一起始脉冲,此起始脉冲在波导丝中传输时,同时发生了一沿波导丝方向前进的旋转磁场,当这个磁场与磁环或浮球中的永久磁场相遇时,发生磁致伸缩效应,使波导丝发生扭动,这一扭动被安装在电子仓内的拾能机构所感知并转换成相应的电流脉冲,通过电子电路计算出两个脉冲之间的时间差,即可精确测出被测的位移和液位。

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液位计 14款液位计的工作原理_液位计

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