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磁翻板有那几部分组成

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(磁翻板有那几部分组成)

由于具有磁性耦合隔离器密闭结构。尤其适用于易燃、易爆和腐蚀有毒液位检测。从而使原复杂环境的液位检测手段变得简单和可靠安全。
磁翻板液位计选型订货前需了解并提供的技术参数:
1、安装方式:侧装式、装式
2、测量介质:比如水、油、其他化工溶剂及液体原料
3、材质要求:比如304不锈钢、316L不锈钢、不锈钢衬四氟,PP、PVC(如果用户不清楚,在提供相关参数后,可由我我司技术人员帮助选择地)
4、测量介质温度:温度的不同决定了浮子和显示面板的材料类型的不同选择。冬天温度过低时,就需要加装电位热或蒸汽夹套进行保温,液位计可以测量的介质温度-20℃~500℃。
(磁翻板有那几部分组成)

输出信号4~20mAD、C(二线制)
负载能力600Q功耗<1.0W
环境温度-40~+80℃
防护等级IECIP65
电源电压14~40VD.C
远传距离max10km
电缆接头防水型M16×1.5内螺纹
隔爆型M20×1.5内螺纹
防爆等级本安型ibIⅡBT4(须与齐纳安全
栅配合使用)
隔爆型dIⅡBT4
3液位变送器工作原理
YF型液位变送器由液位传感器和转换模块组成。
液位传感器是由一组干簧和电阻链构成。干簧管J和电阻R的电气连接如图1。
干簧管和电阻每隔20mm一组,等距离地安装在一根不锈钢管内。全部电阻的阻值均是相同的,即:R1=R2=R3......Rn。电阻的数量由液位测量范围(即标尺的长度)来决定。例如测量范围为1200mm时,则R阻的个数n为n=1200÷20=60(个)液位传感器与磁翻板液位计并列安装在浮筒一侧,同处于磁性浮子的磁藕系统中。当磁性浮子随液位上下移动时,对应高度的干簧管受磁场作用而吸合使电阻链的阻值,即图1的a,b点呈现的阻值Rab发生变化。例如当液位处于最低位置,J0吸合,全部电阻被J0短路,Rab为0;当液位为最高位置,Jn吸合,Rab为n个电阻串联的总和。亦即:液位为0%时,Rab=0,液位为100%时,Rab为最大。转换模块实际上是一个简单的测量电阻值的电路,由Q/V(电阻/电压)转换电路、V/I(电压/电流)转换电路和零位、量程调整电路构成。框图如图2所示。
(磁翻板有那几部分组成)

◎介质与指示器、远传单元密闭隔离
◎可选装液位变送器或液位开关
◎可选装阻尼装置,在进料或排空时避免损伤浮子
◎可用于腐蚀、有毒、易燃易爆等危险场所
四、安装形式
磁浮子液位计有多种安装形式满足用户需求,主要安装形式包括:侧装式、顶装式等。
五、主要技术参数
六、远传单元
1、远传信号变送器检测形式
远传信号变送器包括干簧电阻式液位变送器和磁致伸缩液位变送器两种形式。
2、干簧电阻式液位变送器
远传单元捆绑于测量筒体外侧,当储罐内液位发生变化时,会使带有永久磁钢的浮子跟随液位移动。浮子移动使对应液位值的干簧管受到浮子磁场的作用闭合,阻值及电流发生变化,通过模电转换电路输出4~20mA信号,从而实现液位信号远传的目的。在防爆场合应用时,干簧电阻式液位变送器选用隔爆型壳体。
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文章摘要标签:磁性翻板液位计远传变送器(咨询安徽天康)湖南邵阳批发
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引进的构架与模式,组织企业的生产经营管理体系。在积极参与化竞争的基础上,不断把握市场发展脉搏,寻求经济战略联盟,与全球伙伴共同发展与进步。如今天康人将全新的投入化为无私的奉献,与共同发展,与人类一起进步。----安徽天康集团主要从事生产及销售仪器仪表、仪表管阀件、电线电缆、和光纤光缆等产品,经过多年的产品结构调整,已形成仪表包括热电阻、热电偶、双金属温度计、温度变送器、压力表、压力变送器、液位计、液位变送器、仪表管阀件、温度、压力、流量、液位现场总线等系列仪器仪表产品;电线电缆包括电力电缆、高温硅橡胶电缆、变频电缆、控制电缆、计算机电缆、交联电力电缆、钢芯铝绞线、阻燃电缆、伴热电缆、信号电缆、防火电缆、船用电缆、补偿导线、补偿电缆、屏蔽电缆等系列电线电缆产。
(磁翻板有那几部分组成)

磁翻板液位计的性能受许多因素的影响,这些因素与仪表的各个方面和应用类型有关。但是,可以说这三个最相关的方面包括磁滞,线性和可重复性,其中第一个是导致读数不准确的主要因素。 虽然大多数磁翻板液位计制造商通过将它们包含在一个单一的值(表示液位计的总精度)中来将这三个部分结合在一起,但Viatran磁翻板液位计的线性值与第二个值(分别表示滞后性和可重复性的贡献)分开指定,准确性。 线性度 液位计电气输出的准确图形表示应形成一条直线图,覆盖从零到满量程的压力范围。但是,实际上这种情况很少见,在大多数情况下,输入范围会出现较小的偏差。这归因于许多因素,包括传感器中使用的技术类型,液位计中使用的隔膜的几何形状以及构成传感器的材料的基本缺陷。 线性的性质定义为液位计的实际输出曲线与预期的线性图相似的程度,并量化为曲线与直线参考线的最大偏差。 线性度的量化方法有很多种,第一种是终端线技术。端子线是将发射机的零输出信号的值连接到满量程输出信号的端子线,如附图所示。线性则是发射机输出线与端子线之间的最大偏差,并以发射机满量程范围的百分比表示。 第二种技术是最佳拟合直线(BFSL)方法。现在,它已广泛用于磁翻板液位计领域,并使用数学线性回归模型将直线拟合到给定液位计的各种输出数据点中。落在该BFSL之上和之下的点均被加权,因此,此范式中的线性定义为发射机输出曲线与BFSL的最大偏差。 比较这两者时,如图所示,BFSL技术显然提供的线性值比使用终端线方法得出的线性值高两倍。但是,这是因为前一种方法在两条最接近的平行线之间通过一条线,同时使用校准曲线来封闭所有输出与测量值。另一方面,终端线技术使用一条线在发射器输出信号的极端处连接两点。 Viatran在磁翻板液位计生产线上已采用BFSL技术作为其标准,因为它在该领域得到了广泛的应用,为在Viatran单元和其他磁翻板液位计之间进行比较提供了一个公平的竞争环境。 Viatran的工程师除了为每种应用和压力范围选择最佳的材料和技术外,还利用独特设计的隔膜几何形状和线性补偿模拟校正技术来补偿非线性并改善传感器性能。 磁滞现象 滞后误差是由于在施加相同的特定压力时液位计输出的变化而引起的误差。这种变化取决于压力是升高还是降低以达到预设点。在某些情况下,与从100PSI降低到50PSI的压力相比,当压力从0PSI增加到50PSI时,具有显着滞后误差的液位计提供更高的读数,如下图所示。这两个信号输出之间的差异是磁滞误差。Viatran压力传感单元显示的磁滞误差占满量程压力的百分比。 重复性 可重复性的性质是指在不同回合中提供相同压力输入时磁翻板液位计提供相同输出的能力。 如果磁翻板液位计在零压力下具有可重复性,则意味着在两次独立的满量程应用后,零压力下的

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