磁翻板液位计带远传的原理是什么?
磁翻板液位计带远传的工作原理是?
磁翻板液位计可直观地展现各种容器中被测介质的液位高度,适合于就地观测与,具有结构简单、观察便捷、安装方便、维修简单等特点。
磁翻板液位计带远传的原理是什么?
磁翻板液位计带远传的原理是什么?
磁翻板液位计带远传的原理是什么?
但在个别生产场合下,为了实现远程,磁翻板液位计需要与干簧管远传变送器配套使用,将现场的液位信号以4~20mA的电流形式远端传送回机房或控制室,达到远程掌握罐体的液位高度,便于实时实施控制。
磁翻板液位计的远传原理根据浮筒里磁浮子的位置变化来实现。其工作原理具体来讲,就是当浮筒里面的磁浮子随着液位变化而上下移动时,磁浮子中的磁钢所在的位置将改变干簧管中磁开关的闭合状态,只有在磁钢作用范围内的干簧管闭合,其它都处于开路状态,从而改变回路的电阻值。磁浮子的位置相当于电位器的滑动点,随着磁浮子的位置变化,引起电阻值变化,输出电压随之变化,通过电流/电压转换,转化为4~20mA/电流信号输出。变送器的分辨率通常有±5mm和±10mm两种,精度越高,使用干簧管的数量越多。
磁翻板液位计的原理是什么?
磁翻板液位计通过气相和液相连接法兰与容器相连接。根据浮力和磁耦合原理,测量筒内磁性浮子随被测液面的升高(降低)驱动测量筒外部显示器上的双色翻柱旋转80° 显示红色 (反向旋转 180° 显示白色)实现了测量和显示被测液面位置的目的。每个磁翻柱为双色轴向对称结构,两个磁翻柱间的间距为10mm,分别以白色和红色来指示气相部分和液相部分,可选择下部白色表示液体部分上部红色表示气体部分,也可选择下部红色表示液体部分上部白色表示气体部分。红色与白色交接处就是液相和气相的分界处。该液位计也能用于两种不同密度介质的界面测量。
磁翻板液位计如何保证使用的安全性?
定期的清理,显示不准确的时候还需要刷磁,如果在夏天还要注意虚液位,因为罐内的介质由于温度原因气化会把浮子吹起来。进而显示错误的液位计。磁翻板液位计可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠的测量液位,全过程测量无盲区、显示醒目,读数直观,并且测量范围大,配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上下限报警和控制,配上液位变送器可将液位。
1. 要避开进料口,以免产生虚反射。
2.传感器不要安装在拱形罐的中心处(否则传感器收到的虚回波会增强),也不能距离罐壁很近安装,安装位置在容器半径的1/2处。
磁翻板液位计常见问题与故障及注意事项:
磁翻板液位计常见问题与故障及注意事项为您解决一般常见的液位的问题与故障。现场调校中偶尔会发现浮子上下移动不够灵活。这大多是由于安装不当引起的,磁翻板液位计此时要注意上下法兰的中心是否在一条线上,是否与水平面垂直。一般来说,与水平面夹角不小于87度,如果偏较大,可能会影响浮子的顺利移动。
液位计调校正常,投用后发现浮子在某一位置出现一段时间的“吸住”现象。这主要是液位计穿过钢制平台安装时,与钢板距离过近产生的。因此,穿过钢制平台安装需要特别注意液位计连通管管壁与平台切割边线的间距。上海云鸥、根据现场使用经验,此间距在100㎜左右即能保证对磁性浮子不产生影响。
很多人会问这样的问题:如何做到使用期间延长磁翻板液位计的寿命和安全?在这个问题上那是难倒了相当一部分人。有的人维护保养错误,使磁翻板液位计寿命大大的缩短,就说仪表质量,这是不客观不科学的说法。为了延长磁翻板液位计的使用寿命,那么磁翻板液位计的结构我想我们还是有必要了解了解。磁翻板液位计是指示器安装在桶槽外侧或上面,用以指示和控桶槽内的液 位高度的一种控外表,指示器由磁片组成,当本体管内的磁性浮球随液位上升时色片翻转,即可显现液位高度。也 可在本体管上加装磁性开关或远传变送器,输出开关信号或模拟量信号。适用于高温、高压、耐腐蚀等场合,可就地显现 和长途控。其实磁翻板液位计的养护保护是其次,由于他自身就很少需求保护,只要装置准确,就能延伸运用寿 命。那么咱们来要点了解怎么准确装置。
1.液位计安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内能上下运动自如。
2.在容器与液位计之间装截止阀,以便清洗和检修液位计时切断物料。
3.液位计主体管周围不容许有磁体靠近 ,否则直接影响液位计正常工作。
4.液位计安装完毕后,磁钢需要进行校正,对翻柱导引一次,零位以下显示红色 ,零位以上显示白色。
5.液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液体介质带着 浮球组件急速上升,而造成翻柱翻转失灵和乱翻。(若发生此现象待液面平稳后可用磁钢重新校正)
6.运输过程中, 确保磁翻板液位计浮球组件不受损伤出厂前将一般会取出液位计主体管外。等到安装完成之后将下面排污阀法兰开开重新 装入主体管内,浮球组件重的一头朝上绝不能装反这点一定要记清楚。
当然在使用磁翻板液位计的时候需要注意的不仅这些,为保证仪表在管路工作当中可以正常运作,希望在在工作中的作共可以结合实际应用保护好自己的磁翻板液位计,使它能够长时间的带来效益和更多的方便。掌握这些之后相信您的磁翻板液位计可以增加使用时间也会更加的持久耐用。
磁翻板液位变送器的适用范围?
磁翻板液位计适用于哪些应用工况?
典型应用一
高温高压应用,耐高温高压设计,所有部件硬抗压,过程温度538℃,过程压力为42MPa,锅炉汽包、电厂辅机、高压加氢等工况。
典型应用二
低温/深冷应用,耐低温防霜设计,所有部件硬抗压,过程温度可达-196℃,完全消除冷凝、霜冻和结冰等现场,乙烯、低温甲醇洗等工况。
典型应用三
特材应用,304/316SS+PTFE、哈C-276、锆-702、镍-6、CPVC等,耐温压腐蚀范围广,应用参数等级高,醋酸、醋酐、氯碱化工等工况。
典型应用四
一体式应用,配套液位变送器/开关一体式应用,同时实现就地指示和信号远传,消除多个过程接口,降低产品和维护成本。
你需要什么样的液位变送器?磁翻板的是便于观察,比较直观一般都是测装的,西安宇正电子科技有限公司 专业液位计销售
磁翻板液位计配套液位变送器,是为了实现远传显示和控制,这个液位变送器的测量原理是什么?
1、安装时,应使远传变送器紧贴磁翻板液位计的主导管,并用不锈钢喉箍固定(禁用铁质);
2、安装时,远传变送器的磁感应面应面向和紧贴浮筒外壁;
3、安装时,远传变送器的零位应与磁翻板液位计的零位指示处在同一水平线上;
4、安装时,远传变送器与显示仪表或工控机之间的连线单独用保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设;
5、接线盒进线孔敷设后,应确保密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传变送器不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。
磁翻板液位计现场的和远程的不对
1、现场调校中偶然会发现浮子上下挪动不够灵敏。这大多是由于液位计装置不当惹起的,此时要留意上下法兰的中心能否在一条线上,能否与程度面垂直。 一般与程度面夹角不小于87度,设偏向较大,可能会影响浮子的顺利挪动。
2、磁翻板液位计调校正常,投用后发现浮子在某一位置呈现一段时间的“吸住"现象。这主要是液位计穿过钢制平台装置时,与钢板间隔过近产生的。因而,穿过钢制平台装置需求特别留意液位计连通管管壁与平台切割边线的间距,其间距在100㎜左右即能保证对磁性浮子不产生影响。
3、磁翻板液位计投用一段时间后,呈现浮子难以浮起且浮子挪动不灵敏的状况。这根本上是由于磁性浮子上沾有铁屑或其他污物形成的。可先排空介质,再取出浮子,消弭磁性浮子上沾有的铁屑或其他污物即可。
4、磁翻板液位计现场投用时,要特别留意应先翻开上部闸阀,后翻开下部闸阀。这是由于液位计连通管的底部装有维护浮子的止推弹簧,否则,大压的作用可能撞碎浮子招致液位计无法运用。
5、磁翻板液位计运用过程中,设输出信号产生频繁扰动或有干扰脉冲,就要检查 信号电缆屏蔽层能否牢靠接地,工作接是电阻能否满足请求。借使干扰依然没有完整消弭,可用信号隔离器来处理。
6、磁翻板液位计运用时特别要留意,千万不要用强磁铁在连通管外上下拉动浮子停止检查,否则会招致磁性浮子磁化而改动极性,以至会使浮子磁性削弱,以致难以正常工作。
7、磁翻板液位计在运输过程中经常会出现破损现象,而我们本着为客户认真负责的态度,严格把控包装流程,与正规的物流公司合作为的即是能将我们优质的产品安全平稳的送到您的手中!设因运输或其他启事招致现场指示用的面板损坏 变形 我们将免费更换新的。
磁翻板液位计不准分翻柱显示不准和远传信号输出不准。
如果是翻柱显示不准,可能说明浮子卡在了主体管里,可以用一块校验磁铁,从头到尾,拿磁铁测一遍,都能回归零位则正常。如果不能,是远传信号不准,用万用表测下,可能哪里的磁簧开关坏了,二次表的设置也重新查看一遍,有可能二次表里的设置有问题
如何正确安装尺寸过长的磁翻板液位计
1、对于超长型磁翻板液位计,首要的注意事项是在仪器中部增加法兰或是耳畔来加以固定以增加强度和克服其自身的重量,使仪表处于平稳、稳固的状态。
2、磁翻板液位计在一开始安装选位时,应该避开物料进出口位置,以防止物料流体的自身变化影响液位计的测量结果。
3、若配有干簧管远传变送器,需要注意:
(1)干簧管远传变送器的零点应该与磁翻板液位计的零点指示处在同一水平线上。
(2)干簧管远传变送器和磁翻板液位计或工控机之间的连线建议单独套穿一个保护管铺设或用屏蔽二芯电缆铺设。
(3)应使干簧管远传变送器紧贴磁翻板液位计的主导管,并用不锈钢包箍固定(禁用铁箍)。
(4)干簧管远传变送器的感应面应面向并紧贴主导管。
(5)接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使干簧管远传变送器不能正常工作。接线盒在检查调试完成后,要及时盖上、盖好。
需要注意的是,上述总结相对于复杂的安装状况并不能做到详尽的概括,具体安装时可能有新问题产生,需安装工程人员就实地情况展开研究,解决问题所在。
安装尺寸过长的磁翻板液位计建议在液位计中间加装1-2个支撑架,支撑架与磁翻板液位计接触部位采用不锈钢或非金属等对磁钢磁力无影响的材质。
液位显示U-3.2
液位计的原理:磁致伸缩液位计由电子仓内电子电路产生一起始脉冲,此起始脉冲在波导丝中传输时,同时产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磁场相遇时,产生磁致伸缩效应,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,即可测出被测的位移和液位。
用静压测量原理:
当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ = ρ .g.H + Po
式中:
P :变送器迎液面所受压力
ρ:被测液体密度
g :当地重力加速度
Po :液面上大气压
H :变送器投入液体的深度
同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,显然 , 通过测取压力 P ,可以得到液位深度。
在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计。液位计为物位仪表的一种。
液位计的类型有音叉振动式、磁浮式、压力式、、声呐波,磁翻板、雷达等。
种类:
磁浮子式
一、概述 UHZ-25型磁浮子液位计和UHZ-27型顶装浮球液位计,可配置远传液位变送器,用以实现液位信号远传的数/模显示。
二、结构原理 MY型属模拟式液位变送器,由液位传感器和信号转换器两部分组成。液位传感器由装在φ20不锈钢护管内的若干干簧管和若干电阻构成,护管紧固在测量管(主体管)外侧;信号转换器由电子模块组成,安置在传感器顶端或底端的防爆接线盒内三、主要技术参数1、量程:由测量范围H确定; 2、误:±10mm; 3、输出信号:4~20mA.DC(两线制); 4、负载电阻:≤550Ω; 5、供电电压:24V.DC; 6、出线口:M20×1.5(内); 7、环境温度:-40~+60℃; 8、防爆等级:dⅡBT1-4; 9、外壳防护等级:IP65。
三、磁浮球液位计特点
磁浮球液位计具有结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点。
四、磁浮球液位计的应用
主要广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量。
内浮式
内浮式双腔液位计(粘稠介质液位计),是采用加拿大JKS公司的技术,是一种针对高粘稠介质而研发的专用液位测量仪表。该产品是在磁浮子液位计的基础上进行的技术升级,完全克服磁浮子液位计对粘稠介质长期以来测量不准确、腔体内部的液体与浮子粘附、维护困难等诸多弊病。
内浮式磁性液位计是一种双腔液位计,被测介质与磁性面板端的腔体隔离,容器端腔体内部与浮子经过特殊处理后,确保了浮子跟随液位的变化线性地传递给磁性面板,并清晰准确地指示出液位的高度。它即能现场显示,兼顾报警控制和输出远传信号。是一机多能的液位测量仪表,是测量粘稠介质的液位测量仪表。
磁翻板
UHZ-45高温高压磁翻板液位计是我公司为拓宽UHZ系列磁翻板液位计的使用范围,更广泛地满足电力、供热、供气等行业的要求,采用独特的散热方式,有效地控制了介仪表的工作温度,避免了磁性元件在高温条件下退磁,确保仪表工作可靠,可测量高温450℃,高压25MPa,在国内同行业中处于领先地位。
该液位计适用于高温高压液体容器的液位、界位的测量和控制。清晰的指示出液位的高度,显示直观醒目,指示器与贮罐完全隔离,使用安全、设计合理、结构简单、安装方便可靠、性能稳定、使用寿命长、维修费用低、便于安装维护等优点。
用户可根据工程需要,配合远传变送器使用,可实现就地数字显示,以及输出4~20mA的标准远传电信号,以配合记录仪表,或工业过程控制的需要。也可以配合磁性控制开关或接近开关等使用,对液位报警或对进液出液设备进行控制。
技术参数
测量范围:200…….~15000㎜(超过6000mm的或运输条件不允许超过长度的液位计可采购分段制造)
显示精度:±10mm;
工作压力:6.3、10.0、16.0、25.0MPa;
介质温度:-20℃~450℃;
介质密度:≥.0.5g/cm3;
介质密度:≥.0.15g/cm3(测量界位)
介质粘度:≤0.4Pa·S;
过程连接:DN20/25 PN1.0 (执行标准HG20592~20635-97),如需其它标准可按客户要求制造。
接液材质:316SS、316L等等
(按介质化学性质及使用温度压力选择);
浮子材质:316SS、316L、钛等。
投入式
投入式液位计(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压力传感器.HAKK-500静压投入式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)。
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