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铁氧体磁致伸缩换能器驱动电源

本文章主要介绍了:铁氧体磁致伸缩换能器驱动电源,磁致伸缩力大小,简述超磁致伸缩驱动器特点,铁氧体磁致伸缩换能器驱动电源等信息

结构组成:
1、采用标准化设计,结构极其简单,仅由三部分组成:
2、360度内磁浮子;
3、传感器(压磁传感器和传感管);
4、塑封全智能化电子装置,可智能化编程,带有液晶显示,可显示总体液位,界面液位,以及温度输出的电信号,实际液位值,温度值,带有偏移量的实际液位值等,该装置极易方便用户订备件并减少备件量。
功能特点:
1、极高精度:满量程的0.01%;
2、标定极其简单,无需实标,仅仅只需按按钮或者使用HART协议;
3、对于重新标定或忘记标定值,无需重新校验;
4、采用双室结构,电子部件和接线端子是独立的;
5、对于下列的参数变化不会产生漂移和误差:介电常数变化,气相组份变化,温度变化,压力变化;
(铁氧体磁致伸缩换能器驱动电源)

随着科学技术的迅猛发展,高新技术在各行业中得到了广泛的应用,高科技含量的磁致伸缩液位计,应用于各类储罐的液位测量。该种液位仪具有精度高、环境适应性强、安装方便等特点。因此,广泛应用于石油、化工等液位测量领域,并逐渐取代了其它传统的传感器,成为液位测量中的精品。
在中石油及中石化的成品油流通行业,对油罐油量的测量大多采用人工爬罐,投尺进行测量。用带有重锤的米制钢带卷尺或带有刻度的标尺计量,手工记录读数,人工查表换算,后得到油量数据。这种测量方法不仅劳动强度大,同时存在不安全因素,也无法保证精度。个别地方有用电容式/扩散硅压力式液位计测量,由于这类传感器零漂移严重,测量偏差大,长期工作稳定性差,不受用户欢迎。也有的地方采用等压式皮膜液位计或机械式浮子液位计。但因皮膜式液位计受温度影响大,且存在漏气问题,机械浮子液位计又经常出现钢带卡死现象,所以都没有得到广泛的应用。
(铁氧体磁致伸缩换能器驱动电源)

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磁致伸缩液位计的技术优势:磁致伸缩液位计适合于高精度要求的清洁液位的液位测量,精度达到1mm,最新产品精度已经可以达到0.1mm。磁致伸缩液位计还可应用于两种不同液体之间的界位测量量。
磁致伸缩液位计为介质提供持续液位测量。通过磁致伸缩效应原理来确定浮球(液面或界面)的位置。测量过程中,穿过导管的特殊导电材料(磁致伸缩线)携带电流脉冲,电流脉冲在导管内产生沿磁致伸缩线的轴向磁场。位于液面或界面上的浮球内部装有永久磁钢,当浮球的磁场与电流脉冲产生的轴向磁场耦合时,产生一个扭应力,该扭应力以已知的速度从磁性浮球所在位置沿磁致伸缩线向两端传递,位于变送器壳体内的压电转换器接收到扭应力后,将其转换成电信号。从而使微处理器测得起始脉冲和返回信号的时间间隔后确定扭应力的起始点,进而精确地测量出浮球(液面或界面)的具体位置。
(铁氧体磁致伸缩换能器驱动电源)

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1.2磁致伸缩液位计的工作原理
磁致伸缩意指一些金属(如铁或镍)在磁场作用下具有伸缩能力。磁致伸缩的原理是利用两个不同的磁场相交时产生的一个应变脉冲信号,然后计算出这个信号被控测所需的时间周期,从而换算出准确的位置。这两个磁场一个来自活动永磁铁,另一个则来自由传感器的电子部件产生的电流脉冲(该电流脉冲同时产生一个磁场)即“询问信号”。当“询问信号”同波导管上的浮子内的永磁体所产生的磁场相交时产生相互作用,波导管发生磁致伸缩现象,产生一个应变脉冲我们称之为“返回信号”。从产生询问信号的一刻到返回信号被控测到所需的时间周期乘以固定的声音速度,我们便能准确的计算出磁铁的位置变化。由于输出信号是一个绝对值,而不是比例的或需要再放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,所以此类仪表不必和其他类型的位移传感器一样需要定期重新标定。其工作原理如图1所示
(铁氧体磁致伸缩换能器驱动电源)

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