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磁致伸缩传感器有哪些厂家

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(磁致伸缩传感器有哪些厂家)

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这两种液位计的精度等级有区别,基本原理完全使两码事,磁致伸缩液位计是基于磁致伸缩感应扭转波原理研制而成的可同时测量液位、界面的测量仪表。由于其测量过程中不受压力、温度、介电常数等因素变化的影响,具有精度高、稳定性好、可靠性高、使用寿命长、免维护、安全可靠等优点。浮球液位计是通过对液体对磁性浮球液位计的浮力原理,浮球液位计随液位传感器变化的位移量转化成模拟信号4-20mA的电流信号输出,变送器电源24VDC,二线制工作形式。具备工作安全稳定可靠,无须调节等特征。
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伺服液位计结构包含伺服电机、轮毂、钢丝、浮子和其他电子部分。伺服液位计会驱动电机转动,把缠绕在轮毂上的钢丝悬挂的浮子提升或者降下。浮子下降过程中,电子模块会计算释放的钢丝的长度,同时感应钢丝上的张力。当钢丝上的浮子接触并浸入被测液体后,钢丝上的张力产生变化,这时伺服液位计会用储罐高度减去释放的钢丝长度从而计算出液位高度。浮子会继续下降,当浮子到达液体分界面时,钢丝上的张力会再次变化,从而计算出液体分界面的高度。而且通过张力变化还能计算出被测液体的密度。伺服液位计的缺点就在于其测量是非连续的,一般测量一次分界面高度需要30~60分钟,因此一般伺服液位计会在非高峰时段测量分界面和液体密度。而且安装伺服液位计也需要在储罐顶部开另一安装孔,用来安装一个多点温度计,如图3所示。另外,这里也需要一个罐旁计算仪,伺服液位计的测量结果和多点温度计的测量结果会被输入罐旁计算仪,用来计算液面下面多点温度计的平均温度。而且由于伺服液位计的浮子经常上下移动,很容易和钢丝脱离,导致日常zui多的维护工作就是更换液位计浮子。而更换浮子过程中需要打开伺服液位计安装孔,如果被测液体是可挥发的易燃液体,则更换浮子过程意味着现场安全系数降低。
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磁致伸缩液位计(图)
高精度磁致伸缩液位计
采用世界先进的磁致伸缩技术及高集成度电子元器件,制造成体积*小、集成度*高的高品质磁致伸缩液位计。*新研发的磁致伸缩探棒,采用*新的电子技术,稳定性更高。**可调节卡套使同一探棒可适合于2英寸、3英寸、4英寸不同尺寸立管的安装;MagPlus具有极宽的环境温度范围,可以适应我国所有地区的环境温度要求。
探棒可**测量**、乙醇**、柴油、**、各种轻质油、酒精、LPG等介质的液位、油水界位液位计的电子头很小,可以直接安装到加油站的量油孔,不影响人工测量。采用IP68防护标准,油水浸泡不会损坏液位计。**测量油位、水位、温度,精度0.01%FS,实现动静态测渗漏,满足世界发达国家环保要求。磁致伸缩液位仪由浮子、变送器和波导管探棒三部分组成。7100型液位计测量的是浮子到底部间距离,因此一般说7100型液位计是测实高的。当变送器接通电源后,脉冲发送器和接收器开始工作,发送器定时向下端发送电流检测脉冲信号,此电流同时产生一磁场沿波导管内的感应线向下运行,在液位计探棒外随液位高低沉浮的浮子内有一个**磁铁,该浮子同时产生一个磁场。当电流磁场与浮子磁场相遇时产生"波导扭曲"脉冲,这个波导扭曲脉冲沿感应线向两端发送,一个波导脉冲向上移动,另外一个波导扭曲脉冲向下移动被反射层反射回来也向上移动。两个波导扭曲脉冲被接收器接收并检测出来,计算两个波导扭曲脉冲的时间差的一半(t2-t1)/2,就可计算出液位的高度并转换成分时脉冲输出信号。温度探测是利用装于外管与波导管之间的不同高度上的温度检测元件分别测定储罐不同高度的温度。7100系列磁致伸缩液位计优点■多功能油位、水位、温度同时测量;■长寿命寿命可保20年以上;■高稳定性采用IP68防护标准,可浸泡在油水中,保证高稳定性;■易安装较小的电子头,可安装在量油孔内,不影响人工量油;■高精度油位:万分之一,水位:1mm,温度:0.01℃;可测量油罐渗漏;■适用范围广可用于加油站和地上大型油罐,适用于**、柴油、乙醇**和LPG;■高安全性本安设计的电子头(UL、CEC认证),可确保安全;■不影响生产可在用户正常生产的情况下进行产品安装;■保护用户的长久利益各种型号的液位计精度均可满足测漏要求。
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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

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