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磁致伸缩位移传感器调试方法

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800-5000(mm)
FK-1(见附件清单)
FK-2(见附件清单)
FK-3(见附件清单)
DN65-PN2.0MPa(GB9115.8-88)
DN80-PN2.0MPa(GB9115.8-88)
DN65-PN5.0MPa(GB9115.8-88)
DN80-PN5.0MPa(GB9115.8-88)
注:1、选配法兰时请注明法兰材质选配其它规格的法兰请提供详细图纸;
2、需要提供其它连接螺纹是请在订货钱咨询。附件清单:
(磁致伸缩位移传感器调试方法)

5.磁致伸缩液位计唯一可动部件为浮子,维护量极低。应用于各类储罐的液位测量环境适应性强安装方便等特点
在短量程测量上相对雷达等液位计其性价比极高,功用也很多。显示屏有电流、温度、界面显示。这正是磁致伸缩液位计能成为当今加油站等计量罐上用得最多最普遍的产品之一
磁致伸缩液位计的优点
1.可靠性强:采用波导原理,无机械可动部分,故无摩擦,无磨损。整个变换器封闭在不锈钢管内,和测量介质非接触,传感器工作可靠,寿命长。
2.精度高:由于磁致伸缩液位计用波导脉冲工作,工作中通过测量起始脉冲和终止脉冲的时间来确定被测位移量,因此测量精度高,分辨率优于0.01%FS。
(磁致伸缩位移传感器调试方法)

公司名公司所在地主营产品
武汉武高电测电气有限公司
电力检测设备
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无锡湛海科技有限公司
环境监测仪器,活性炭采样管
西安光大百纳电子科技有限公司
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鸣伊科技(上海)有限公司
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超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表,属于非接触液位计测量,可靠性高、价格优势、基本免维护的仪表,它彻底解决了由压力变送器、电容式、浮子式等测量方式带来的缠绕、泄露、接触介质、昂贵的维护等麻烦,它不必要接触工业介质就满足大多数密闭/敞开容器里的物位测量要求。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。磁翻板液位计在进行接线操作的时候,有以下几点需要我们大家注意:配线时应避开大容量的变压器、电动机或干扰源;对于防爆型,为确保防爆性能,必须按有关规定配线;拧下接线盒的接线端盖,将电缆穿过电缆接头,连接到dc24v两端;根据需要连接接地端子;拧紧接线盒的接线端盖。
(磁致伸缩位移传感器调试方法)

图中的空气击穿电压出现小值(约等于0.4kV),此值对应的pd值为0.47cm.133Pa,也就是电极间隙为4.7mm,空气压强为133Pa。我们知道,1个大气压是101.325kPa,故此时的空气压强相当于大气压的0.13%,相当于真空了。
所以,当我们在海平面上把电极之间的距离调整到1cm,随之往高处走,海拔越高击穿电压就越低。也因此,标准中把海拔2000m作为一个标杆。超过2000m,则电器必须考虑到空气击穿电压降低这个因素。
注意:巴申曲线小值点的左侧是真空区段,我们看到它的特点是气压越低,击穿电压越高。正好和空气中的情况反过来了。利用这个特点,人们设计了真空断路器,并在高压开关中得到广泛运用。
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气泡对多电极磁致伸缩液位计电流密度影响的数值模拟 气泡对多电极磁致伸缩液位计电流密度影响的数值模拟 对于气水两相活性,研究了气泡对多电极磁致伸缩液位计电流密度分散的影响。量化的目标用于表示电流密度分散的平均水平和气泡对电流密度分散的影响。无限元法用于模拟多电极磁致伸缩液位计的电流密度,气泡的电流密度不同。分散状态。仿真结果为气水两相流磁致伸缩液位计的研究提供了参考。 磁致伸缩液位计是一种常用于工业流体参数测量的液位测量仪,用于电导率液位测量。磁致伸缩液位计具有许多优点,因为它不受温度和压力等内部因素的影响,并且不受流体自身特性(如流体密度和粘度)的影响。其外部润滑,无阻塞组件不会对流体产生阻力,不会有压力损失。因此,磁致伸缩液位计在消耗过程的流量和液位测量中失去了广泛的用途。 由于流速横跨管道的非轴对称分散,使用单电极对形式的传统磁致伸缩液位计会出现大的测量误差。多电极磁致伸缩液位计可用于测量多个角度和多个位置的感应电动势,因此可用于非轴对称管流量水平的精确测量。文献提出了一种8电极磁致伸缩液位计,包括8电极传感器,多通道还原和采样电路,以及嵌入式PC104微处理器。实验表明,液位计可以消除流速不对称对测量结果的影响,测量精度在低流速下有明显的进步。本文采用无限差分法求解磁致伸缩液位计的基本方程,利用弦端压差测量方法研究不同电极数和电极尺寸对均匀流速估算的影响。。 通常,磁致伸缩液位计用于测量单相流的水平,但在实践中,存在许多两相流条件,例如气液两相流,油水两相流,以及类似。在两相流中使用磁致伸缩液位计是一个相对较新的主题。。关于2电极磁致伸缩液位计文献,停止磁致伸缩液位计在二维环域上的加权函数,并通过交替迭代求解拉普拉斯方程。当存在一个气泡时,磁致伸缩水平仪电流会丢失。密度的扩散。文献停止了油水两相流中油泡大小和位置对液位计电流密度影响的数值模拟分析。电流密度是磁致伸缩液位实际测量中的重要量,它与权函数矢量有直接关系。 关于多电极磁致伸缩液位计,本文采用无限元法来阻止液位计电极横截面上的电流密度分散。模拟分析了气水两相流中不同尺寸和形状的气泡与液位计的电流密度。传播的影响。 1.基本方程和电流密度 磁致伸缩液位计的测量原理基于法拉第的磁致伸缩感应定律。磁致伸缩液位计的励磁线圈装置位于测量管内,并且产生垂直于测量管中心轴的感应磁场。当导电流体通过磁致伸缩液面以切断磁力线时,在传感器检测电极上产生与流体流速成反比的感应电动势,如图4所示。 其中:U是两个电极之间的电位差;W是权重函数向量 数量;V是导电液的速度;它是导电液体所在的空间。对 &tau蛋白; 函数矢量W可以表示为W=B,B是磁感应强度。 jj 是当前的密度矢量。当被测介质移动,并且单位电流从正电极流过,通过被测介质,并从负电极流出时,介质中的电流密度矢量被分散为j。 关于气水两相流,当气泡位于6电极磁致伸缩液位测量管的中心轴上时,其二维测量模型如图2所示。 在图2中:R是液位计测量管的内半径;a是气泡半径;检测电极A1至A6设置在测量管壁上;由励磁线圈产生的磁感应强度为B,这是一种简化的计算假设。B的大小是平均值,其方向与y轴方向平行。在测量管的壁上,

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