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艾默生磁致伸缩液位计

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UHZ-45高温高压磁翻板液位计是我公司为拓宽UHZ系列磁翻板液位计的使用范围,更广泛地满足电力、供热、供气等行业的要求,采用独特的散热方式,有效地控制了介仪表的工作温度,避免了磁性元件在高温条件下退磁,确保仪表工作可靠,可测量高温450℃,高压25MPa,在国内同行业中处于ling先地位。
该液位计适用于高温高压液体容器的液位、界位的测量和控制。清晰的指示出液位的高度,显示直观醒目,指示器与贮罐完全隔离,使用安全、设计合理、结构简单、安装方便可靠、性能稳定、使用寿命长、维修费用低、便于安装维护等优点。
用户可根据工程需要,配合远传变送器使用,可实现就地数字显示,以及输出4~20mA的标准远传电信号,以配合记录仪表,或工业过程控制的需要。也可以配合磁性控制开关或接近开关等使用,对液位监控报警或对进液出液设备进行控制。
(艾默生磁致伸缩液位计)

我们继续调节可变电阻,电压继续增加。当电压越过B点后,空气受到电场力的作用开始出现部分电离,我们看到电流略微增加。当电压到达Uc点时,空气被击穿。此时的电压Uc就是击穿电压。
空气被击穿后,电极间隙中出现辉光,一种很美丽的光:
我们继续调高电压,我们发现此时电压开始下降,电流持续增大,空气电离后出现强光,我们相继进入了电弧击穿区D区、E区和F区。
从C点往右,气体击穿后能够自己维持,我们把这一段区间叫做自持放电区;从C点往左,气体击穿后不能自己维持,这一段区间叫做非自持放电区。
非自持区段很有意思,它的击穿电压会受到空气压强的影响,压强越低越容易击穿;同时,它还受到电极间隙的距离影响,距离越小越容易击穿。所以,击穿电压Uc是气体压强p与电极间隙d之乘积的函数。表征空气击穿特性关系是巴申曲线,如下:
(艾默生磁致伸缩液位计)

磁致伸缩液位计特点
*两线制、高精度,具有HART协议
*兼有远程和本地调整零点和量程
*磁致伸缩液位计具有自诊断能力及故障输出报警功能
*带有非易失性存储器不怕断电丢失数据
*长期稳定性好、安装简便
*可同时测量液位、界面
*使用寿命长、免维护、运行成本低
*可选一体化防雷接线端子
*多功能LCD数字现场指示表
*整体防爆设计,带表盖锁紧防爆螺钉
*内部及外部双接地端子,便于现场接地
*外部挂牌孔设计,可挂工位号牌等
*表壳带接线端提示符(FIELDTERMINALS)
测量范围:刚性杆式0.1~5m,柔性管式0.5~20m
(艾默生磁致伸缩液位计)

采用单法兰变送器测量,差压变送器测量时要用水的密度和二氯乙烷的密度来确定差压变送器的零点和量程,而这两个值都是通过理论计算出来的。如图2所示,当该储罐全部充满轻介质即水的时候该变送器lt1的零点(p1)。
p1=ρ2h2g+p0-p0
ρ2为水的密度;
h2为该储罐的高度;
p0为大气压力。
当该储罐中全部充满二氯乙烷时该储罐的压力为该变送器的量程(p2)。
p2=ρ1h2g+p0-p0
ρ2为二氯乙烷的密度;
h2为该储罐的高度;
p0为大气压力;
其误差原因分析如下。
(1)在实际储罐中上面的水中含有部分二氯乙烷,下面的二氯乙烷中也含有部分水,且在水与二氯乙烷的界面处存在这一个过渡层,该过度层的厚薄不一、且该过渡层的密度也是不确定的。由于上述原因实际两种物质的密度和理论值存在着误差。因此,上述理论计算公式中的ρl、ρ2是一个不确定的值,由于密度的变化造成了变送器的测量值存在较大的测量误差。
(艾默生磁致伸缩液位计)

磁翻板液位计以磁浮子为传感元件,采用磁钢驱动翻板指示,不需要能量辅助,绿色环保。检查故障时,务必先切断电源。但是,如果事先采取了多项参考措施(例如,在触摸前标记位置或测量电压或电阻值),在确认安全的情况下,必要时允许触摸。
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磁翻板液位计可根据现场不同介质如罐、罐、球、塔及不同酸碱环境的要求,选择不同的腐蚀性材料、高温高压材料。磁翻板液位计(又称磁浮子液位计)是根据浮力和磁耦合原理研制的。
寒冷的冬天来了,气温骤降。随着气温下降,人们开始裹上厚厚的冬衣御寒。对于北方城市来说,冬季不仅要保暖,还要注意室外仪器是否会受到低温的影响,导致工作失败。事实上,在寒冷地区,为了避免上述情况,使用防冻型磁翻板液位计测量液位是明智的选择。除现场就地显示功能外,磁翻板液位计还可通过配备簧片遥控发射器或磁开关实现遥控功能。如果现场条件恶劣且具有爆炸性,则需要配备防爆型。保温产品的选择。另外,根据北方地区冬季不同的工作条件或测量现场有规律的低温条件时,需要选择保温产品。
(艾默生磁致伸缩液位计)

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