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磁致伸缩原理

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TM6系列两线制高精度智能磁致伸缩液位计,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。被广泛应用于过程控制、石油加工、制药、食品加工、水处理、罐区管理、加油站地下库存等领域中的液位、界面的测量与控制.
TM6系列智能磁致伸缩液位计具有HART协议,可远程调整零点和量程。也可通过机壳内三个按键与LCD液晶进行各种参数调整。可组态的参数包括单位、显示上下限、阻尼、平移修正、校准上下限、数模微调校正、恢复出厂设定等。
(磁致伸缩 原理)

3、磁致伸缩液位计易于安装和维护简单:磁致伸缩液位仪一般通过罐顶已有管口进行安装,特别适用于地下储罐和已投运储罐的安装,并可在安装过程中不影响正常生产。
4、可靠性强:由于磁致伸缩液位计采用波导原理,无机械可动部分,故无摩擦,无磨损。整个变换器封闭在不锈钢管内,和测量介质非接触,传感器工作可靠,寿命长。
(磁致伸缩 原理)

技术参数:
测量范围:0.1~6m
精确度:±1mm或0.1%取较大值
分辨率:0.1mm
适用介质:与探头材料相兼容的液体
工作压力:≤4.0Mpa
工作温度:-40~85℃(-20~70℃带LCD表头)
介质温度:-40~100℃(高温型-40~200℃)
介质密度:0.5~2.0g/cm3
介质粘度:≤0.8Pa?S
稳定性:±0.1%FS/年
温度系数:在环境温度范围内均为0.1%/10℃
电源电压:24VDC
输出信号:4~20mADC二线制
负载:50×(电源电压-9)ω
阻尼:0~24s之间可调
死区:上死区50mm;下死区50mm
电源影响:小于输出量程的0.005%/V
负载影响:供电电压恒定时,负载变化没有影响
(磁致伸缩 原理)

4.易于安装和维护简单:磁致伸缩液位仪一般通过罐顶已有管口进行安装,特别适用于地下储罐和已投运储罐的安装,并可在安装过程中不影响正常生产。
【磁致伸缩液位计的返回脉冲测量方式】返回脉冲(扭转波)沿波导丝以超声波的形式返回到传感线圈(变换器)时转换成横向应力,根据维拉里(Villary)效应(铁在磁场中磁化时,如加不大的应力,其磁化曲线会随应力变化.这种现象称维拉里效应),通过传感线圈的磁通将发生变化,从而在传感线圈两端产生可以检测到的感应电压,由于超声扭转波(返回脉冲)的传播速度为一定值,因此这样就可以通过精确测量发射脉冲和返回扭转波的时间差来确定浮子的精确位置。【磁致伸缩液位计的工作原理】磁致伸缩液位计由三部分组成:探测杆,电路单元和浮子组成。该液位计测量时,电路单元产生电流脉冲,该脉冲沿着磁致伸缩线向下传输,并产生一个环形的磁场。在探测杆外配有浮子,浮子沿探测杆随液位的变化而上下移动。由于浮子内装有一组永磁铁,所以浮子同时产生一个磁场。当电流磁场与浮子磁场相遇时,产生一个“扭曲”脉冲,或称“返回”脉冲。将“返回”脉冲与电流脉冲的时间差转换成脉冲信号,从而计算出浮子的实际位置,测得液位。
(磁致伸缩 原理)

工业生产过程要求液位测量仪表应满足多功能、智能化、可靠、精度高、免维护等要求,磁致伸缩液位计、导波雷达物位计和差压变送器均适用于液位测量,昌晖仪表结合这三种仪表在火电厂的应用,对差压变送器、导波雷达物位计和磁致伸缩液位计性能原理与液位测量应用现状作一对比。
1、工作原理
①磁致伸缩式液位计工作原理
如图1所示,磁致伸缩式液位计根据磁致伸缩原理设计,其在一个非磁性传感管内装有一根磁致伸缩线,在顶端装一个压磁传感器,每秒发出10个电流脉冲信号,并开始计时,电流脉冲同磁性浮子在磁致伸缩线上产生一个扭应力波,沿磁致伸缩线向两端传送。测量压磁传感器收到这个扭应力波信号的起始脉冲和返回扭应力波间的时间间隔,来判断浮子位置,即得被测液位,转变为成比例的4-20mA信号输出。
(磁致伸缩 原理)

SWISA生产的磁致伸缩液位计和磁翻板液位计专门为苛刻工况订制生产,适用于高温高压和低温深冷,强腐蚀等苛刻应用。
(磁致伸缩 原理)

3、液位计安装完毕后,需要用磁钢进行校正对翻珠导引一次使零位以下显示红色,零位以上显示白色。
4、液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液体介质带着
(磁致伸缩 原理)

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