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磁致伸缩液位计顺磁

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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:
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测量范围大,不受储罐高度限制。
指示机构与被测介质完全隔离,因而密封好,可靠性高,使用安全。
耐高温,可采用不褪色陶瓷翻柱。
结构简单,安装方便,维护费低。
远传磁翻板液位计厂家价格
远传磁翻板液位计价格在1900元左右,由于不同的量程、上下报警功能、介质等会影响高低位报警磁翻板液位计的价格,所以厂家应以现场实际参数为准。
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图1液位传感器物理原理框图
波导管中超声波的传播速度一般在1800~2000m/s。当计时频率为200MHz时,以超声波传播速度2000m/s为例,液位传感器的测量分辨率δ=(2000m/s)/200MHz=0.01mm。由此可见,只要计数脉冲的频率足够高,磁致伸缩液位传感器的理论分辨率可以达到无穷小,实际上可以达到甚至优于0.01mm,而且还可采用温度补偿等措施,所以磁致伸缩传感器能够达到很高的准确度。
3、传感器结构设计及信号检测:
3.1、传感器结构设计:
传感器由法兰、连接导线、双波导丝、感应线圈、骨架、屏蔽器、保护套管、磁铁组件、外壳、阻尼器、连接线、固定块和测量电路几个部分组成。在每根波导丝的同侧端部分别设有感应线圈,感应线圈缠绕在高稳定性骨架上,屏蔽器分别包围在感应线圈外部,波导丝穿过骨架内孔,两端分别与连接导线电气连接,在波导丝的另一侧端部则分别设有阻尼器并用连接线相连。
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图3敏感材料液位处磁场分布
具有恒定磁场感应强度B0的铁磁棒形变时,由于磁化状态的改变,附加的磁场强度为:
H为附加的磁场强度;
S为应变;
为磁致伸缩应力常数,是B0的函数。
分析磁铁和线圈局部,线圈开路,跟据安倍环路定理:
φσ为漏磁通;
Rλσ为漏磁通通过的气隙磁阻;
φδ主磁通;
Rλδ为主磁通通过的气隙磁阻;
H为主磁通经过的带材内部磁场强度;
l为带材上主磁通经过的有效长度;
Hm为永磁铁内部磁场强度;
lm为磁铁的长度。
忽略漏磁通影响,简化计算,得出:
当带材振动,所带来的应变产生附件的磁场强度:
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磁致伸缩液位计
磁致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。磁致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波WXH-2Q01磁致伸缩液位计导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。在磁致伸缩液位计的传感器测杆外配有一浮子,此浮子可以沿测杆随液位的变化而上下移动。在浮子内部有一组磁环。当脉冲电流磁场与浮子产生的磁环磁场相遇时,浮子周围的磁场发生改变从而使得由磁致伸缩材料做成的波导丝
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