Hem - Blogg - Detaljer

Vet du hur många vanliga typer av nivåmätare?(1/3)

VET DU HUR MÅNGA VANLIGA TYPER AV NIVÅSENSORER?

 

Vi kommer att utveckla de vanliga typerna av vätskenivåmätare och deras principer i följande artikel, som är uppdelad i tre kapitel. Och idag ska vi prata om det första kapitlet.

 

Vanliga typer av nivåsensorer:

Magnetisk vändplatta nivåmätare; Flytbollsnivåmätare; Nivåmätare av stålband; Radarnivåmätare; Magnetostriktiva nivåsändare; Radiofrekvensadmittanssändare; Stämgaffelnivåmätare---Kapitel 1.

Nivåmätare för glasplatta (nivåmätare för glasrör); Trycknivågivare; Kapacitiv nivåmätare; Intelligent elektrisk flytnivåmätare; Bojnivåmätare; Flytnivåsändare---Kapitel 2.

Elektrisk kontaktnivåmätare; Magnetisk känslig elektronisk tvåfärgsnivåmätare; Extern nivåmätare; Hydrostatisk nivåsändare;Ultraljudsnivåsensor; Differenstrycksnivåmätare (dubbel flänsnivågivare)---Kapitel 3.

level gauge

KAPITEL 1:

Magnetisk vändplatta nivåmätare:

Principen för Magnetic Flip Plate Level Gauge: Anslutningsprincip, utvecklad utifrån flytkraftsprincipen och magnetisk koppling. När vätskenivån i den uppmätta behållaren stiger och sjunker, överförs det permanentmagnetiska stålet i flottören till den magnetiska lutningspelarens indikatorpanel genom magnetisk koppling, så att den röda och vita lutningspelaren vänder sig över 180 grader. När vätskenivån stiger övergår lutningspelaren från vit till röd, och när vätskenivån sjunker övergår lutningspelaren från röd till vit. Den röda och vita korsningen på panelen är den faktiska höjden av vätskenivån i behållaren, för att realisera vätskenivåvisningen.

 

Flytbollsnivåmätare:

Strukturen hos Float Ball Level Meter är huvudsakligen designad och producerad utifrån principen om flytkraft och statiskt magnetfält. Placeringen av flottören med en magnet (refererad till som flottören) i det uppmätta mediet påverkas av flytkraften: förändringen i vätskenivån orsakar förändringen i positionen för den magnetiska flottören. Magneten i flottören och sensorn (magnetisk reed-omkopplare) verkar för att ändra antalet komponenter (såsom fast resistans) som är anslutna till kretsen och sedan ändra den elektriska mängden i instrumentkretssystemet. Det vill säga förändringen i positionen för den magnetiska flottören orsakar en förändring av den elektriska storheten. Vätskenivån i behållaren reflekteras genom att detektera förändringen av elektrisk kvantitet.

 

Nivåmätare av stålband:

Den är designad och tillverkad enligt principen om mekanisk balans. När vätskenivån ändras kommer den ursprungliga mekaniska jämvikten att nå en ny jämvikt genom stålbandets rörelse under flytkraftens störning av flottören. Vätskenivådetekteringsanordningen (flottören) driver stålremmen att röra sig i enlighet med vätskenivån, och deplacementtransmissionssystemet driver transmissionsstiftet att rotera genom stålremmens rörelse och verkar sedan på räknaren för att visa vätskenivån .

 

Radarnivåmätare:

Radarnivåmätare är ett mätinstrument baserat på tidsreseprincipen. Radarvågor går med ljusets hastighet och körtiden kan omvandlas till nivåsignaler genom elektroniska komponenter. Sonden avger en högfrekvent puls och fortplantar sig längs kabelsonden. När pulsen träffar materialytan reflekteras den tillbaka och tas emot av mottagaren i instrumentet och avståndssignalen omvandlas till en materialnivåsignal.

 

Magnetostriktiv nivåsändare:

När sensorn för den magnetostriktiva nivåmätaren fungerar, kommer sensorns kretsdel att stimulera en pulsström på vågledartråden. När strömmen utbreder sig längs vågledartråden kommer ett pulsströmmagnetfält att alstras runt vågledartråden. En flottör är anordnad utanför sensormätstaven på den magnetostriktiva nivåmätaren, som kan röra sig upp och ner längs mätstaven när vätskenivån ändras. Det finns en uppsättning permanenta magnetiska ringar inuti flottören. När det pulserade strömmagnetfältet möter det magnetiska ringmagnetfältet som genereras av flottören, ändras magnetfältet runt flottören, så att vågledartråden av magnetostriktivt material genererar en torsionsvågspuls vid flottörens position. Denna puls sänds tillbaka längs vågledartråden med en fast hastighet och detekteras av detekteringsmekanismen. Genom att mäta tidsskillnaden mellan pulsströmmen och torsionsvågen kan flottörens läge, det vill säga vätskenivåns läge, bestämmas exakt.

 

RF-tillträdesnivåsändare:

Radiofrekvensadmittansnivåmätaren består av en sensor och ett kontrollinstrument. Givaren kan installeras på toppen av silon med hjälp av en stav, koaxial eller kabelsond. Pulskortet i sensorn kan omvandla nivåändringen till en pulssignal och skicka den till styrinstrumentet. Styrinstrumentet omvandlar det till tekniska data efter beräkning och bearbetning, och realiserar på så sätt kontinuerlig mätning av nivån.

 

Stämgaffelnivåsensor:

Arbetsprincipen för stämgaffelns nivåkontroll är att få stämgaffeln att vibrera med en viss resonansfrekvens genom ett par piezoelektriska kristaller installerade på stämgaffelns bas. När stämgaffeln kommer i kontakt med det uppmätta mediet kommer stämgaffelns frekvens och amplitud att ändras, och dessa ändringar kommer att upptäckas, bearbetas och omvandlas till en switchsignal av den intelligenta kretsen.

FORTSÄTTNING

Nivågivares tillverkare. OEM/ODM

E-post:felix@cnbc-sensor.com; Whatsapp:+8618161903310

Skicka förfrågan

Du kanske också gillar