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磁致伸缩效应在特种加工中

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②磁致伸缩液位计测量杆的末端有一段小小的盲区,一旦浮子停留在此,传感器发射的脉冲波便不能返回,会输出21ma的报警。此类现象在尚未进液阶段容易出现,一旦有液体进入,浮子上升至测量范围之内该现象也就自行消失。
③被测介质的温度处于或接近仪表的高工作温度时,有可能会出现报警故障,因为磁铁在高温下会出现退磁现象。即便是耐高温的磁铁,随着介质温度的升高其磁导率也是成比例地下降,由于高温退磁的影响,会出现仪表工作不正常的问题,甚至反复出现高低限误报警的故障,把仪表的工作温度提高一挡大多能解决本问题。
④传感器或模块有故障也会出现上述现象,模块可用备件进行代换来判断,传感器有问题,只能返厂修理。
(磁致伸缩效应在特种加工中)

工作原理:
脉冲发生器给铜导线通10Hz左右的脉冲电流,称为电流询问脉冲.在波导管周围产生脉冲磁场.此磁场与磁铁的磁场相互作用,使磁场分布改变.交汇处形成螺旋磁场。对软磁性波导管产生瞬时扭力,导致波导管产生伸缩.使波导管产生张力脉冲波,并以固定的速度(约2830m/s)沿波导管向上下传播。
磁致伸缩液位计是利用韦德曼效应原理,通过现代先进的电子技术手段,精密的计测脉冲波间的时间值,达到精确测量液体液位的目的,传感器的核心包括一条铁磁材料的测量感应元件,,一般被称为"波导管",一个可以移动的永磁铁,磁铁与波导管会产生一个纵向的磁场。每当电流脉冲(即"询问信号")由传感器电子头送出并通过波导管时,第二个磁场便由波导管的径向方面制造出来,当这两个磁场在波导管相交的瞬间,波导管产生"磁致伸缩"现像,一个应变脉冲即时产生。这个被称为"返回信号"的脉冲以超声的速度从产生点(即位置测量点)运行回传感器电子头并被检测器检出来。准确的磁铁位置测量是由传感器电路的一个高速计时器对询问信号发出到返回信号到达的时间周期探测而计算出来,这个过程极为快速与精确无误。利用计算脉冲的运行时间来测量永磁铁的位置为我们提供了一个绝对值的位置读数,而且永远不需要定期重标或担心断电后归零的问题。非接触式的测量消除了机械磨损的问题,保证了不错的重复性和持久性。我司对市场上高精度的非接触式位置测量保持着无可匹敌的性能标准。这一方式原理生产的液位计是目前测量液位领域最为精确、简单,性能稳定、可靠、成熟的产品。尤其是在小量程、常温、常压这类普通环境下更独具优势,是其它测量方法不可比的。
(磁致伸缩效应在特种加工中)

三、总体结构:
1-波导管;2-磁浮子;3-测量头;4-液面;5-罐体;6-界面;
四、结构组成:
采用标准化设计,结构极其简单,仅由三部分组成:
1、360度内磁浮子;
2、传感器(压磁传感器和传感管);
3、塑封全智能化电子装置,可智能化编程,带有液晶显示,可显示总体液位,界面液位,以及温度输出的电信号,实际液位值,温度值,带有偏移量的实际液位值等,该装置极易方便用户订备件并减少备件量。
五、适用场合:
防腐磁致伸缩液位计除具有模拟输出的磁致伸缩液位计的特点外,因其功能扩展,具有更大的使用灵活性和更强的环境适用性。适用于水文、水利、水资源、石化、电力、生物制剂、粮油、酿造等行业各种液面和界面的精确计量。
(磁致伸缩效应在特种加工中)

一、测量原理:
磁致伸缩液位变送器传感器的电路部分会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。
(磁致伸缩效应在特种加工中)

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(磁致伸缩效应在特种加工中)

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。
(磁致伸缩效应在特种加工中)

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