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磁致伸缩式超声波洁牙

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二、 工作原理 磁致伸缩液位传感器的结构部分由不锈钢管(测杆)、磁致伸缩线(波导丝)、可移动浮子(内有永久磁铁)等部分组成,见图。 传感器工作时,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磁场。在传感器测杆外配有一浮子,此浮子可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在浮子所在的位置产生一个扭转波脉冲,这个脉冲以固定的速度沿波导丝传回并由检出机构检出。通过测量脉冲电流与扭转波的时间差可以**地确定浮子所在的位置,即液面的位置。 磁致伸缩液位传感器结构
(磁致伸缩式超声波洁牙)

心跳技术,在整个生命周期内实现、安全的工厂运营
无缝集成到控制或资产管理系统,直观的引导式操作概念(现场或通过控制系统)
通过世界的SIL和WHG实验认证,节约您的时间和经济成本
应用领域:封装式PVDF或PP镀层的喇叭天线。
过程连接:1?"螺纹、安装支架或松套法兰
温度范围:-40至+130°C(-40至+266°F)
压力范围:-1至+3bar(-14.5至+43.5psi)
zui大测量范围:30m(98ft),40m(131ft)动力增强
精度误差:±2mm
K波段:26GHz
国际防爆认证,WHG溢出保护,SIL,5点线性协议
FMR50系列E+H雷达液位计技术规格:
(磁致伸缩式超声波洁牙)

随着科学技术的迅猛发展,高新技术在各行业中得到了广泛的应用,高科技含量的磁致伸缩液位传感器,应用于各类储罐的液位测量。该种液位仪具有精度高、环境适应性强、安装方便等特点。因此,广泛应用于石油、化工等液位测量领域,并逐渐取代了其它传统的传感器,成为液位测量中的精品。
在中石油及中石化的成品油流通行业,对油罐油量的测量大多采用人工爬罐,投尺进行测量。用带有重锤的米制钢带卷尺或带有刻度的标尺计量,手工记录读数,人工查表换算,后得到油量数据。这种测量方法不仅劳动强度大,同时存在不安全因素,也无法保证精度。个别地方有用电容式/扩散硅压力式液位计测量,由于这类传感器零漂移严重,测量偏差大,长期工作稳定性差,不受用户欢迎。也有的地方采用等压式皮膜液位计或机械式浮子液位计。但因皮膜式液位计受温度影响大,且存在漏气问题,机械浮子液位计又经常出现钢带卡死现象,所以都没有得到广泛的应用。
(磁致伸缩式超声波洁牙)

B特性用于照明配电控制,C特性则用于普通配电的配电控制。
第三:关于断路器的过载保护曲线和短路保护曲线
当线路发生过载时,也许是因为电压浪涌使得电流暂时性变大,等电压浪涌过去,电流就会恢复正常;也许是因为负载瞬时变重,使得电流加大,但负载恢复后,电流也会恢复。如此一来,断路器的保护就需要有一定时间的延迟。
我们看过载保护曲线。例如B特性冷态曲线的横坐标为2倍额定电流即2Ie位置,此时的纵坐标值为6秒,表示断路器将在5秒后执行过载保护跳闸。这里的6秒就是保护时延(注意:时延指的是保护操作机构的动作时间延迟)特性。
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2单法兰变送器与磁致伸缩液位计测量界面的分析、比较
争对工艺装置的运行及生产特点,过程控制工艺参数的检测要求选用高精度、维修少以及成本合理的变送器是首要考虑的因素,由于磁致伸缩变送器具有高精度,测量范围广,耐高温,耐高压的特点,因此几乎适用于所有的过程控制应用。同时这类仪表可选用hart,honywellde,ff现场总线通讯协议与上位系统进行数字连接。
2.1单法兰变送器的界面测量
在化工生产当中反应器以及储罐的界面的测量是一个难点。如图2是本装置当中二氯乙烷储罐液位测量示意图。该储罐下面是二氯乙烷液体,由于二氯乙烷在常温下易气化故需要对二氯乙烷和大气进行隔离。在其上面是液封(本装置当中采用水作为液封)。由于二氯乙烷的密度比水大,所以两种物料会自动分离。这个液位值必须精确控制在一定的范围内,否则会造成二氯乙烷气化使储罐周围区域存在严重的安全隐患。对于该储罐我们一直采用单法兰变送器对界面进行测量。其测量原理如图2所示。
(磁致伸缩式超声波洁牙)

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B、侧装式磁致伸缩液位计特点
a、高稳定性、高可靠性;
b、高精度;无盲区
c、结构精巧,抗弯曲,安装简单、携带使用方便;
d、钛合金材料,防腐蚀,耐高温,防电磁干扰,防液体波动干扰;
e、性价比高:一只液位传感器可同时测量两个或多个介质界面、液面及多点介质温度,使用寿命长等等。
C、侧装式磁致伸缩液位计主要性能
量程:0~5000mm
精度:±0.3mm
分辩率:0.1mm
环境温度::-25℃~80℃
液体温度:-25℃~250℃
过程接口:航空接头,3/4″NPT
电源:DC24V
输出信号:MODBUS,RS-485,HART协议等
温度测量:-25℃~150℃
(磁致伸缩式超声波洁牙)

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