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镍磁致伸缩效应

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(镍磁致伸缩效应)

显示为1600又怎么样....不明白
没什么变化的话,如果不是表本身的故障,建议检查一下浮子是否被卡住了。如果是刚装上还没有调试过的,检查一下参数设置,如门槛电压什么的(如果本来是好的就算了)。
反正总的来说,磁致伸缩基本就是给磁翻板搞了个远传,怎么检查磁翻板就怎么检查他。如果是表的故障,也只能找厂家,我们这种搞仪表维护的也没啥办法。
可以用一个最简单的排除法,用万用表串在液位计和二次仪表之间测量电流。如果电流正常,那么就是二次表的问题,如果电流不正常,那就是液位计的问题!
如果是液位计的问题,首先检查浮子的位置,其次检查测杆是否受力弯曲,如果浮子和测杆都没有问题,估计就要找厂家去给您处理了。
(镍磁致伸缩效应)

量程范围:50~7000mm;
供电电源:24VDC±10%;
输出形式:4~20mA;0~5V;0~10V;
工作温度:电子仓:-40℃~+85℃(zui大范围);
测杆:-40℃~+110℃(zui大范围);
输出温漂:50ppm/℃;
产品功耗:小于60mA;
工作压力:浮球3.2MPa;
输出纹波:小于20mV;
线性误差;优于0.05%FS;量程小于300mm的传感器,误差小于150μm;
重复性误差:优于0.002%FS;
带负载能力:4~20mA输出:带负载能力不低于500ω;
0~5V,0~10V输出:zui大输出阻抗小于20ω;
测杆材料:0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti或用户特殊定制;
电子仓外壳材料:1Cr18Ni9Ti或用户特殊定制;
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天康磁翻板液位计的详细资料:
磁翻板液位计型号为:UHZ,它的本体、浮标、翻板箱等部件组成,其工作原理是根据阿基米德定律,利用磁性浮标驱动双色薄片来显示液面的位置,采用双色(黑色呈气相,红色呈液相)翻片显示。当液面上升时,液相翻板翻成红色,液面下降时,气相翻板翻成黑色,从而醒目指示容器内的液位变化,指示连续直观醒目、无盲区,在任何情况下都不会出现假液位。而且结构简单,安装维修方便,量程大,设计压力高使用寿命长,使用范围广。
磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,磁钢驱动翻柱显示,无需能源。适用于低温到高温、真空到高压等各种环境。是石油、化工等工业部门的理想液位测量产品。配置上、下限开关输出,可实现远距离报警、限位控制。配置变送器,可实现液位的远距离指示、检测与控制。
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SWISA生产的磁致伸缩液位计和磁翻板液位计专门为苛刻工况订制生产,适用于高温高压和低温深冷,强腐蚀等苛刻应用。
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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j

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