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超声磁致伸缩铁氧体

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磁致伸缩液位计原理
一、产品概述
我公司自行研制、生产的新一代液位计产品,性能指标、可靠性高,用户遍及全国二十余省份,并受到*好评。该产品获得国家防爆电气产品质量监督检验测试中心及石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心颁发的防爆合格证书。
用于液体液位、界面连续测量。除此以外,磁致伸缩液位计的应用领域还十分广泛,包括:石油、化工原料储存、工业流程、生化、医药、食品饮料、罐区管理和加油站地下库存等各种液罐的液位工业计量和控制,大坝水位,水库水位监测与污水处理等等。
严格按照GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分设备通用要求》,GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》的要求制造,并取得国家防爆电气产品质检中心颁发的防爆合格证。
(超声磁致伸缩铁氧体)

4.磁致伸缩液位计易于安装和维护简单:磁致伸缩液位仪一般通过罐顶已有管口进行安装,特别适用于地下储罐和已投运储罐的安装,并可在安装过程中不影响正常生产。
5.便于系统自动化工作:磁致伸缩液位计的二次仪表采用标准输出信号,便于微机对信号进行处理,容易实现联网工作,提高整个测量系统的自动化程度。
磁致伸缩液位计由三部分组成:探测杆,电路单元和浮子组成。测量时,电路单元产生电流脉冲,该脉冲沿着磁致伸缩线向下传输,并产生一个环形的磁场。在探测杆外配有浮子,浮子沿探测杆随液位的变化而上下移动。由于浮子内装有一组永磁铁,所以浮子同时产生一个磁场。当电流磁场与浮子磁场相遇时,产生一个“扭曲”脉冲,或称“返回”脉冲。将“返回”脉冲与电流脉冲的时间差转换成脉冲信号,从而计算出浮子的实际位置,测得液位。
(超声磁致伸缩铁氧体)

(超声磁致伸缩铁氧体)

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4、液位计必须垂直安装,安装斜度不得大于5度。
5、液位计在易燃、易爆、腐蚀的蒸汽和液体等场合使用时,必需有防护措施给予保护。
6、液位计的连接电缆线必须避开大功率电源、射频信号源和其它有噪声的传输线等。
九、选型注意事项:
1、液位计选型应与现场介质环境相符,包括环境温度、压力、振动、冲击、结构材料与介质的相容性等。
2、被测介质温度较高时(100~200℃),推荐选配带外浮筒型的探头(选型表选项B),采用侧侧法兰安装。温度更高时(200~300℃),推荐选配带外浮筒侧面捆绑型的探头(选型表选项C),采用侧侧法兰安装。
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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,除了电极之外,其他物质是绝缘的,并且气泡的外观也是绝缘的。基于该模型,模拟电流密度矢量j在电极横截面上的分散。 2气泡对电流密度影响的数值模拟 由于感应磁场的方向平行于y轴,因此检查电流密度矢量的x方向权重jx的分散(下文中简称为电流密度权重jx或电流密度x权重)。使用以下目的表示电流密度矢量扩展,以研究气泡尺寸和形状对电流密度x重量分散的影响。电流密度x重量范围是(-∞,+∞),并且可以直接获得均匀值。 要屏蔽当前密度扩散的真实信息,请考虑其相对值的均匀值。电流密度权重jx相对值的均匀值d为 其中:d表示当电极横截面上有气泡时电流密度x重量相对值的均匀值;d0表示当电极横截面全部为水时电流密度x重量相对值的均匀值。 根据上述电流密度分散的量化目标,计算当气泡尺寸不同且形状不同时的电流密度分布的影响,并计算气泡尺寸和形状对电流密度分散的影响。 2.1气泡大小对电流密度的影响 关于6电极磁致伸缩液位计,当电极横截面完全是水时,电流密度重量jx分散在图4中示出。 当气泡半径r来自时,气泡中心位于电极横截面的原点 当0

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