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磁致伸缩液位计常见故障

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磁翻板液位计
磁致伸缩液位计用于石油、化工原料储存、工业流程、生化、医药、食品饮料、罐区管理和加油站地下库存等各种液罐的液位工业计量和控制,大坝水位,水库水位监测与污水处理等等。
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磁致伸缩液位计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。在浮子内部有一组永久磁环。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精确地确定浮子所在的位置,即液面的位置。
(磁致伸缩液位计常见故障)

磁致伸缩液位计原理
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)、可移动磁环(内有永jiu磁铁)等部分组成。
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。在传感器测杆外配有一浮子,此浮子可以沿测杆随液位的y变化而上下移动。在浮子内部有一组永JIU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精确地确定浮子所在的位置,即液面的位置。
(磁致伸缩液位计常见故障)

伺服工作状态(80~1600mm)小于6mVrms;
伺服工作状态(1600~5000mcm)小于10mVrms。
七、结构特性:
1、测杆材料:1Cr18Ni9(304);316L不锈钢;304外包聚四氟乙烯防腐套管(防腐型);
2、电子仓外壳材料:1Cr18Ni9Ti;1Cr18Ni9Ti外罩尼龙保护罩(防腐型);
3、连接形式(螺纹连接):M18×1.5;M20×1.5;3/4-16UNF(英制)
4、法兰材料:1Cr18Ni9Ti;聚四氟乙烯(防腐型);
5、引线方式:PVC屏蔽电缆线(默认长度:2.8m,也可根据用户要求提供);
6、航空插头(不适用于隔爆型产品)接线端子;
7、防爆标志:隔爆型EXdIIBT5;
(磁致伸缩液位计常见故障)


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计,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,最后得到油量数据。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。
(磁致伸缩液位计常见故障)

图2示出了本实用新型液位计使用中现场安装外部简图,其中,现场安装罐体上界面6(例如法兰上端面)所处高温环境温度为T,磁致伸缩液位计表头7的耐受温度为t。高温通过磁致伸缩探杆外露部分探杆5(采用图1结构探杆)由界面6传导至磁致伸缩液位计表头7。根据探杆5所使用到的材料材质,建立热传导模型,计算出温度T传导到温度t,保证t在磁致伸缩表头位置使用的所有电子元器件处于设计温度范围所必须要的长度为探杆5部分的设计制造长度。
本实用新型的磁致伸缩液位计正常工作时,将其与被测罐体的法兰连接,随后表头7发出瞬时脉冲电流通过耐高温导线和磁致伸缩线1形成的回路,在瞬时脉冲通过的时间段内,感应到探杆5外部位于高温液体表面悬浮带磁性浮子磁场信号,磁致伸缩线1在该位置产生磁致伸缩效应发生局部物理结构的形变。在脉冲消失后,磁致伸缩线1该形变消失,恢复原始状态,瞬时的形变和形变消失,这一物理变化过程对磁致伸缩线1局部扰动,转化为机械波的形式向磁致伸缩线1轴向的两个方向传递,表头7内部传感器接收该机械波,转化为电压信号,经内部电路处理运算,计算出磁场信号到表头7的距离,然后根据液位计出厂设定,表头7内指示器显示被测高温液体的液位高度值,该过程中第一高温绝缘材料层4和第二高温绝缘材料层3实现磁致伸缩线1、高温导线2和探杆5在电气性能上的绝缘效果,探杆外露部分5保证被测高温罐体内的高温经外界空气热传导,最后到达表头7处的温度,符合表头7内部所有元器件正常工作的温度。
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