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电容式液位计和差压液位计的区别

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性价比最高高精度磁致伸缩液位计精度
当配有远动仪表时,应做到:远动仪表的上传感面应面向并紧贴主管;远动仪表应紧贴液体主管液位计并用不锈钢箍固定(严禁用铁);9远程配套仪表的零位应与液位计的零位指示一致,在同一水平线上;
磁翻板液位计安装在罐身的顶部、侧面或底部,安装条件多种多样,方便用户在不同环境下使用不同的安装方法。适用于不同温度、压力、腐蚀性介质。用户可根据不同的环境和被测介质的特性、测控要求,选择不同的磁翻板液位计。防腐磁翻板液位计适用于工作温度较高的腐蚀性介质的液位测量。结构可靠,使用寿命长。测量强腐蚀性介质的液位是一种较好的选择。本公司为客户量身定制的PP料位计,可在温度、压力要求不高时使用。河北光科测控设备有限公司。
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产品应用:
用于工业过程控制、石油加工、制药、食品加工、水处理、加油站地下库存;油库等领域中的液位、温度、密度、界面情况等物理参数的监测、警报与控制。
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供电电源:24V±2.4V.DC
工作温度:电子仓:
T1级:-40℃~+80℃;
T2级:-25℃~+70℃;
T3级:-10℃~+65℃;
T4级:0℃~+70℃;
测杆:-40℃~+110℃;
主要技术性能指标
a)量程范围:硬杆:150mm~7000mm,软杆:最长16000mm;
b)输出形式:4~20mA;0~5V;0~10V;±5V;±10V;RS-485
c)线性误差:优于±0.05%FS;量程小于300mm的传感器,误差小于150μm
d)重复性:优于±0.002%FS
e)输出温漂:50ppm/℃;
f)产品功耗:≤50mA;
g)输出纹波:≤20mV;
h)死区:软杆:上死区:100mm,下死区300mm;
硬杆:上死区:51mm,下死区:36mm,有黑线标识;
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4、硬件及软件设计:
4.1、硬件设计:
磁致伸缩液位计以C8051单片机为核心,利用变增益运算放大器对信号进行变增益放大,保证信号检测幅度恒定。激励脉冲到检测感应脉冲的时间差利用TDC的高频时间芯片实现,类似于频率检测的测周期法。硬件检测原理示意图如图4所示。
图4硬件结构示意图
C8051单片机是完全集成的混合信号系统级MCU芯片。集成了12位模数转换器、内部2.4V基准源、2路12bytes数模转换器以及UART接口,25MIPS的指令速度完全保证了单片机在磁致伸缩液位仪应用中的良好实时性。
差动放大电路将两路检测单元输出的相位相反的检测脉冲进行放大,消除信号中的共模干扰,提高信噪比。
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第23卷专辑中国稀土学报2005年12月 OF V01.23JOURNALTHECHINESERAREEARTHSOCIETYDec.2005 Spec.Issue 磁致伸缩材料及其应用研究 郝宏波。,江丽萍,吴双霞,王方恕,赵增祺 (包头稀土研究院,内蒙古包头014010) 摘要:概要地说明了磁致伸缩现象及其机制,回顾了磁致伸缩材料的发展。系统地介绍了国内外稀土铁系超磁致伸缩材料在流体控制阀、超 声换能器、位移定位领域的应用及其开发情况,剖析了应用器件原理与结构,简述了该材料在其他领域的应用。 关键词:磁致伸缩;阀;换能器 中图分类号:TM271文献标识码:A文章编号:1000—4343(2005)一0183—04 铁磁体的磁致伸缩分为两种形式:一是线性后,瑞典、日本、英国等也开展了这方面的研究工 收缩,表现为铁磁体在磁化过程中具有线度的伸作。20世纪90年代以来,许多研究者对超磁致伸缩 长或缩短;一是体积收缩,表现为铁磁体在磁化过薄膜的制备及磁致伸缩性能的应用进行了研究,取 程中发生体积的变化。当磁化未达到饱和时,主要得了较大的进展。因为在外加高频交变磁场作用下, 产生的是线性磁致伸缩,磁性体饱和后主要产生GMM内部将产生巨大的涡流效应,人们又研制出一 体磁致伸缩,但在绝大部分磁性体中,体磁致伸缩种树脂基磁致伸缩复合材料,这就大大扩充了GMM 很小,实际应用也很少,因此现在我们所说的磁致在超声领域中的应用。 伸缩只指线性磁致伸缩。后来,维拉里又发现了磁我国对超磁致伸缩材料研究较晚,但发展迅 致伸缩的逆现象,即铁磁体发生形变或受到应力速。包头稀土研究院、北京钢铁研究总院、中科院 作用时,会引起材料磁场发生变化。沈阳金属所等陆续开展了这方面的研究工作,从 材料的组成制备、应用等方面进行探索,并取得一 1磁致伸缩材料的发展 定成果Hq]。 20世纪40年代,主要为镍(Ni),钴(Co)和以镍 2稀土超磁致伸缩材料的应用 为基的材料。但是它们的磁致伸缩系数只有10一一 10。数量级。1963~1965年,legvold等¨3发现了稀稀土超磁致伸缩材料一经发现,即受到各国 土金属铽和镝具有大的磁致伸缩系数,达到了10。3科技界、工业界和政府部门特别是军事部门的关 ~10。数量级,但是它们的居里温度很低。1971年,注凹“1|。近年来,国外研制了近千种应用器件,批 美国海军武器中心的Clark等瞳3发现了具有立方La. 准的美国专利已超过100多件。为了在磁致伸缩的 ves相结构的REFe:型二元稀土化合物,其室温下的 应用中避免倍频现象和大的磁致伸缩系数,通常 磁致伸缩值达2600×10“以上。后来美国Ams实验要给磁致伸缩体提供一个偏置磁场和预应力。另 室进一步开发出三元稀土化合物,这类材料可获得外磁致伸缩材料在使用时会产生热传导和涡流, 更大的磁致伸缩系数,并有较低的各向异性,被称这些都使磁致伸缩棒的温度升高,因此在器件结 为超磁致伸缩材料(GiantMaterial)。 Magnetostrictive构设计时应考虑磁致伸缩棒的冷却问题。 1976年公布了Clark等b1的专利(US3949351)。20世
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由于波导管在张力脉冲波向上下传播时,波导管的伸缩会“携带”螺旋磁场的轴向分量沿波导管轴向移动,返回的张力脉冲波磁场会在检测线圈上产生感应电压脉冲,即返回脉冲。返回脉冲信号由检测电路进行处理.通过测量电流询问脉冲与返回脉冲之问的时间差来精确地确定被测液位。而沿电流方向向下传播的张力脉冲波,通过阻尼器衰减掉,以确保在波导管的末端不会产生反射.干扰正常的“返回脉冲”。由于测量两脉冲间的时间间隔可以非常精确.因此可获得高精度(一般分辨率小于1mm)、低重复性(一般重复性小于或等于满量程的0.002%)宽量程(可达30m)等优良性能.如将磁铁由一浮子携带.即可测量液位。
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