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磁致伸缩的基本原理

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是一种可以连续测量液位、界面,并提供于现场显示和模拟信号输出的精度极高的传感器,比传统的干簧管式传感器的感应分辨率提高了10倍以上。基本结构由三部分组成:探测杆、电路感应元件和浮子组成。测量时电路感应元件产生电流脉冲,该脉冲沿探测杆向下传输,并产生一个环形磁场。在探测杆外面有浮子,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久磁钢,所以浮子同时产生一个磁场。当电磁场与浮子磁场相遇时,产生一个“扭曲”脉冲。将“扭曲”脉冲与电流脉冲的时间差转换成脉冲信号,从而计算出浮子实际位置,测得液位也可以与UZ型磁性液位计配套使用。
(磁致伸缩的基本原理)

★磁致伸缩液位计
该产品使用进口芯片和先进工艺生产,经过公司技术人员的改进,产品设计合理、安装方便、结构精巧、环境适应性强、不需定期重标和维护。具有精度高、稳定性好、可靠性高、输出信号多样、使用寿命长、安全可靠等优点。广泛应用于工业过程控制、石油加工、制药、食品加工、水处理、加油站地下库存等领域中的液位、温度、密度、界面情况等物理参数的监测、警报与控制。
●工作原理:
磁致伸缩液位传感器的工作原理:由电子仓内电子电路产生一起始脉冲,此起始脉冲在波导丝中传输时,同时产生了一沿波导丝方向前进的旋转磁场,当这个磁场与磁环或浮球中的*磁场相遇时,产生磁致伸缩效应,使波导丝发生扭动,这一扭动被安装在电子仓内的拾能机构所感知并转换成相应的电流脉冲,通过电子电路计算出两个脉冲之间的时间差,即可精确测出被测的位移和液位。
(磁致伸缩的基本原理)

图1磁致伸缩式液位计工作原理
②导波雷达物位计测量原理
如图2所示,导波雷达液位计由发生器产生一个沿导波杆向下传送的电磁脉冲波,遇到介电常数大的液体表面时被反射,计算脉冲波的传导时间,而得到液位位置。
图2导波雷达物位计测量原理
③差压变送器测量原理
差压变送器传感器是双侧压力作用测量元件,经压-电转换器,处理为标准4-20mA信号输出。
2、分析与比较
①差压变送器、导波雷达物位计和磁致伸缩液位计原理比较
A、磁致伸缩液位计根据磁浮子位置测得液位,测量影响因素为介质密度,介电常数、气相组分、工作温度、压力对测量没有影响。
(磁致伸缩的基本原理)

ktek磁致伸缩液位计有许许多多的缺点他的精度不太准,可靠性弱,不便于自动化工作和安装及维护等等。
东莞恩格勒有限公司研发出新型的磁致伸缩液位计*的解决了这些缺点,东莞恩格勒磁致伸缩液位计测量采用了磁致伸缩的原理,最大限度上不受温度干扰。在化工工业等需要高精度液位测量的工况下,磁致伸缩是较为理想的液位测量解决方案。
1、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,这是用其它传感器难以达到的精度。
2、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。
(磁致伸缩的基本原理)

二线制取能、储能电路有着其独特的设计要求,换能器得工作电压、电流消耗的短视功耗远超过二线制仪表的***大允许指标,故需要采用合理的储能技术来减小换能器工作时带来的输出电流波动。本次4~20mA电流输出分为3部分设计,一路为控制系统启动时产生一个20mA的大电流,这个电流将迅速的为整个系统的储能电路充电,保证系统可尽快进入稳定的工作状态,当仪表正常工作后,此电流会通过软件控制关闭输出;另一路电流为控制到3.5mA的一个偏置电流,该电流保证了PWM控制信号即使不输出,系统也有一个稳定的低报警电流信号输出;***后一路控制电流为PWM形式的V/I转换电路,该电路模块主要实现了物位信号作为标准4~20mA的电流信号变送输出。
(磁致伸缩的基本原理)

各种化工原料储存罐,电厂油罐等
(磁致伸缩的基本原理)

华恒变送器厂家研发出传感器和智能电路板两项核心技术,不仅所有产品的核心部件技术全部掌握,工业自动变送器厂家的精确度也在不断提高,由0.2级提高到0.1级。还可通过对所掌握核心技术进行延伸,变形出测流量、测温度的其他产品。
华恒变送器厂家凭借自身拥有的传感器和智能电路板核心技术,可以根据客户要求,低成本对核心技术进行延伸变形,实现个性化产品定制。主要产品有SMART(斯玛特)系列压力变送器、多参数变送器、流量器、温度传感器和物位(液位变送器厂家,为我国电力、石油、化工、冶金、水泥、矿业等行业提供了高性能价格比的工业自动变送器厂家产品.
(磁致伸缩的基本原理)

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