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磁致伸缩效应大有什么好处

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图2为一种典型的安装于储罐中的液位传感器总体结构图。测量电子单元在罐体之外,包括脉冲发生、回波接收、信号检测与处理电路。由不锈钢或铝合金材料做的保护套管套在波导管外,插入液体中直达罐底,底部固定在罐底。磁浮子可以有两个,一个测量油位,另一个安放在波导管对应的油水界面处,用于测量界位。若在波导管底端再设置一块磁铁,还可以完成自校正功能,使传感器无须定期标定。
图2磁致伸缩液位计传感结构
3.2、传感器信号检测:
如图3所示,当磁致伸缩波导丝上有纵向电流脉冲通过时,沿波导丝产生脉动环形磁场,在浮子出同时受到永磁场纵向磁场的作用,图中Ho为轴向稳恒磁场,He为脉动环形磁场,二者的合成磁场是螺旋形的,脉动的螺旋磁场导致了螺旋形的磁致伸缩应变,因而形成脉动的扭转振动,该扭转振动以超声波的形式向波导丝两端传播。磁致伸缩材料在外力作用下,引起内部发生形变,产生应力,使材料的磁化强度和磁导率发生相应的变化,这种由于应力使此行材料性质变化的现象称为逆磁致伸缩效应。
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在闭环负反馈控制中,由于控制主体能根据反馈信息发现和纠正受控客体运行的偏差,所以有较强的抗干扰能力,能进行有效的控制,从而保证预定目标的实现。
二文喉口系统改造后,运行稳定可靠、控制精度高、抗干扰能力强、响应时间快,故障率大大的降低,维护简单方便。利用简单设备代替高集中、高智能、高价格设备控制现场设备,在控制可靠稳定的同时,大大节约的维护时间和价格成本。
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雷达液位计是基于时间行程原理的测量仪表,探头发出的雷达波以光速运行,当雷达波遇到液面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。雷达液位计可以分为脉冲雷达液位计和导波雷达液位计两大类,导波雷达液位计又有缆式导波雷达和杆式导波雷达之分。现将脉冲雷达液位计和导波雷达液位计的区别列表如下:
分类
定义
应用
优点
缺点
脉冲雷达液位计测量液位时从微处理器控制电路产生一个6.3GHz脉冲通过传感器表面发射出来。该脉冲信号碰到被测流体表面后反射回到天线的时间经过微处理器转换成比例与液位高度的电流信号输出。脉冲雷达采用高频、窄脉冲对微波源信号进行调制,以波束的形式发射固定频率(即载波频率)的脉冲波,在介质表面反射后由接收器接收,脉冲的时间行程决定了由发射天线至介质表面的距离。
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(1)选用本安型磁致伸缩液位计时,一定要注意磁致伸缩传感器(SPM200)与安全栅的阻抗是否匹配。由于该液位计传感器的电源电压为15~36VDC,小于一般变送器14.5~45VDC的电源电压,因此,负载较大时,若安全栅的阻抗与之不匹配,液位计就不能正常工作。我厂10000t/a双氧水装置的LT一303液位计就曾因此不得不更换安全栅后,液位计才得以正常工作。
(2)磁致伸缩液位计现场投用的时侯,应特别注意要先开液位计上部球阀,后开其下部球阀。因为KM26非磁性连通管的底部装有能够保护磁性浮子的止推弹簧,若先开下阀,会因容器和连通管的压差大而使磁性浮子向上猛击连通管的顶部而损坏液位计。因此,须按先上后下的开阀程序操作,方可避免上述事故的发生。
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具体来说,可以在浮筒的微动开关处加铁板,微动开关加厚到一定程度后再加,这样浮子的磁引力就可以直接驱动浮子,但引力不会太大。最后一个是增加微动开关的旋转角度。
现场实际观测结果与远传输出信号不一致,其中很多是由这个原因造成的。磁翻板液位计广泛应用于工业、石油、化工、食品等行业的各种塔、罐、罐、球罐、锅炉等设备的液位监测,其安全性、可靠性、结构简单、读数直观、观测方便等是分不开的特点。由于316L中含有钼元素,具有良好的抗点腐蚀和抗氯化物腐蚀性能。316L不锈钢具有良好的焊接性能,所有标准焊接方法均可用于焊接,316L不锈钢的焊接无需退火处理。316L不锈钢一般用于海洋环境和恶劣的工业大气条件下,广泛应用于海水、化工、染料、造纸、化肥等生产行业的设备中。
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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。
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