OW700Серия универсальна.радиочастотный индуктивный потенциометрДля измерения непрерывного положения, продукт применяется на промышленной и горнодобывающей площадке, подходит для большинства случаев применения, прибор состоит из блока цепи, комплекта взрывозащищенной оболочки и стержневых или кабельных сенсорных элементов, датчик имеет несколько типов опций, прибор может быть установлен в целом или по частям.
Принципы измерения радиочастотного позициометра проводимости:
Радиочастотная проводимость - это новая технология управления местоположением, разработанная из конденсаторного типа, анти - подвеска, более надежная, более точная и более широкая применимость. Это обновление конденсаторной технологии местоположения. Так называемая радиочастотная проводимость, проводимость означает обратную величину сопротивления в электротехнике, она состоит из компонентов сопротивления, конденсаторных компонентов, сенсорных компонентов синтеза, а радиочастота - высокочастотный радиоволновой спектр, поэтому радиочастотную проводимость можно понимать как измерение проводимости с помощью высокочастотных радиоволн. Когда прибор работает, датчик прибора и стена орошения и измеренная среда формируют значение проводимости, при изменении положения объекта значение проводимости изменяется соответствующим образом, блок цепи преобразует значение проводимости измерения в выход сигнала положения объекта для достижения измерения положения объекта.
Для непрерывных измерений различие между радиочастотной проводимостью и традиционной конденсаторной технологией в дополнение к вышесказанному, но также добавляет две очень важные схемы, которые были улучшены в соответствии с очень важным открытием в практике проводящих подвесок. Вышеупомянутая технология в это время также решает проблему соединительного кабеля, а также проблему вертикальной установки корневой подвески датчика. Две схемы, добавленные замком, - это буфер генератора и привод вертолёта переменного тока.
Для тары с сильнопроводящей измеренной средой, поскольку измеренная среда является проводящей, место заземления может считаться на поверхности изоляционного слоя зонда, а для трансформатора - только чистой емкостью. По мере разгрузки контейнера на штанге образуется подвеска, которая имеет сопротивление. Таким образом, прежняя чистая емкость теперь превратилась в комплексное сопротивление, состоящее из конденсаторов и сопротивлений, вызывая две проблемы.
Первая проблема заключается в том, что сам уровень жидкости по отношению к зонду равен емкости, которая не потребляет энергию передатчика (чистая емкость не потребляет энергии). Тем не менее, подвеска на эквивалентную цепь зонда содержит сопротивление, тогда сопротивление подвески будет потреблять энергию, тем самым оттягивая напряжение генератора, что приводит к изменению выхода моста, что приводит к ошибке измерения. Мы добавили буферный усилитель между генератором и мостом, который пополняет потребляемую энергию и, следовательно, не снижает колебательное напряжение, добавляемое к зонду.
Вторая проблема заключается в том, что для проводящей измеренной среды место заземления поверхности изоляционного слоя зонда покрывает всю измеренную среду и зону подвески, так что эффективная измерительная емкость распространяется на верхнюю часть подвески. Это приводит к ошибке подвески, и чем сильнее проводимость, тем больше ошибка. Однако ни одна из измеренных сред не является полностью проводящей. С электрической точки зрения слой подвески эквивалентен сопротивлению, а часть датчика, покрытая подвеской, эквивалентна линии передачи, состоящей из бесчисленных бесконечно малых конденсаторов и резистивных элементов. Согласно математической теории, если подвеска достаточно длинная, емкость подвески равна сопротивлению части сопротивления. Поэтому в соответствии с исследованием ошибок, вызванных сопротивлением подвески, добавлена схема привода переменного тока. Эта схема вместе с преобразователем переменного тока или синхронным детектором может измерять емкость и сопротивление соответственно. Поскольку сопротивление и емкость подвески равны, измеренная общая емкость эквивалентна C + C подвески, а затем вычитается сопротивление R, равное C подвеске, вы можете фактически измерить истинное значение, тем самым исключая влияние подвески.
То есть C - измерение = C + C - подвеска
C=CИзмерение - C подвеска
=CИзмерения - R
Эти, многопараметрические измерения, должны быть получены основы, и фазовый пробоотборник переменного тока является средством реализации. Благодаря использованию этих трех технологий технология радиочастотной проводимости демонстрирует исключительную жизнеспособность в полевых приложениях.
II.радиочастотный индуктивный потенциометрОсобенности продукции:
Сильная универсальность: может измерять уровень жидкости и уровень материала, может соответствовать различным температурам, давлению, требованиям измерения среды и может применяться к коррозии, удару и другим суровым ситуациям
Защита от подвески: уникальная конструкция схемы и конструкция датчика, так что его измерения могут быть свободны от подвески датчика, без регулярной очистки, чтобы избежать неправильных измерений.
Без обслуживания: процесс измерения не имеет подвижных частей, нет проблем с повреждением механических частей, нет необходимости в обслуживании.
Антиинтерференция: контактное измерение, сильная антиинтерференционная способность, может преодолеть влияние пара, пены и перемешивания на измерение.
Точность и надежность: количество измерений диверсифицировано, чтобы сделать измерения более точными, Цзэлян не подвержен изменениям окружающей среды, высокая стабильность, длительный срок службы.
Типичное применение радиочастотного индуктивного битометра:
Проводящая, изолирующая жидкость.........химическая, нефтяная, вода и очистка сточных вод...
Проводящая, изоляционная целлюлоза...............бумажная, фармацевтическая, вода и очистка сточных вод
Порошок: пепел, порошок..............................электрозавод, металлургия, цемент
Частицы: уголь, зерно.......................................электростанции, металлургия, зерно
Интерфейс: Разные два вида жидкостей.........нефтяное месторождение, химическая промышленность
IV. Показатели эффективности радиочастотного индикатора проводимости:
Электричество: 18V - 30VDC
Искровая защита (для датчиков): встроенная схема искровой защиты
Экспорт: 4 - 20MA
Электрический интерфейс: M20x1.5
Режим вывода: режим местоположения или расстояние
Кабель: специальный кабель для соединения между раздельным электронным блоком и датчиком стандарт 5m, максимальная длина 50m
Точность: ±1% ±0,5%
Температура окружающей среды: - 40°C - 70°C
Подключение процесса: установка резьбы NPT (стандарт)
Температура среды: от - 100°C до 260°C
Установка фланца (необязательно)
Максимальная нагрузка: 24VDC 350 Ом
Защита корпуса: IP66
Воздействие нагрузки: 0,2% (0 - - максимальная нагрузка)
Взрывозащищенность: EXID II CT4
Время отклика: 0.5s (атрибут) 0.5-30s (регулируемое)
Диапазон измерения: максимум 15 000 ПФ, максимальное расстояние 100 м (разные датчики имеют разные максимальные размеры)
|
OW700
|
непрерывный позициометр
|
|
|
Электричество
|
|
A
|
24VDCДвухпроводная система
|
|
|
Сфера применения
|
|
2
|
Обычная среда
|
|
3
|
Сильнопроводящий диэлектрик
|
|
|
Способ действия
|
|
4
|
Позитивный режим
|
|
5
|
Дистанционный режим
|
|
|
Датчик
|
См. таблицу выбора датчика HJ700
|
|
Режим установки
|
|
|
I
|
Общая установка
|
|
R
|
Раздельная установка
|
|
|
Взрывозащищенность
|
|
E
|
Есть.
|
|
Z
|
Нет
|
V. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОТБОРА ТИПОМЕТРОВ РАЧ - ПРОВОДИТЕЛЕЙ
OW700Выбор типов датчиков для переключателей уровня с радиочастотной проводимостью
|
Тип
|
Температурное давление
|
Максимальная длина
|
Чувствительность
Материал
|
Чувствительность
Внешний вид
|
Размер установки
|
Применение
|
|
C21
|
230°C / 3 Мпа
|
5m
|
304ss(Другие варианты) / TFE
|
Диаметр: 18 мм
двухступенчатый стержень
|
3 / 4”NPT
1« NPT (необязательно)
|
Среднетемпературное давление
Общее применение электропроводности
Жидкость, плазма, частицы
|
|
C22
|
200°C / 3 Мпа
|
20m
|
304ss(Другие варианты) / FEP
|
Диаметр: 2,7 мм
Двухступенчатый кабель
|
3 / 4”NPT
|
Большие расстояния
Проводящая жидкость, интерфейс
|
|
C23
|
120°C / 3 Мпа
|
30m
|
304ss(Другие варианты) / PVDF
|
Диаметр: 8 мм
Двухступенчатый кабель
|
3 / 4”NPT
|
Большие расстояния
Средняя вязкость проводящих жидкостей и порошков
|
|
C24
|
200°С / атмосферное давление
|
Диаметр 40 мм 15 м
Диаметр 8 мм 30 м
|
304ss(Другие варианты) / TFE
|
Диаметр: 4 мм / 8 мм
Двухступенчатый кабель
|
3 / 4”NPT
|
Большое количество изоляционных порошков
|
|
C25
|
200°C / 2Mpa
|
5m
|
304ss(Другие варианты) / FEP
|
Диаметр: 12 мм
двухступенчатый стержень
|
3 / 4”NPT
|
кислотно - щелочная коррозия
Установка фланца
|
VI. Инструкции по установке радиочастотного индуктивного битометра:
В неметаллической таре, нелинейном применении, должен быть также установлен вспомогательный эталонный уровень.
При использовании мягкого кабельного зонда для измерения изоляционного материала (например, угольного бункера) высота монтажной трубы должна быть меньше длины жесткой части зонда, чтобы гарантировать, что жесткий стержень частично раскрывает монтажную трубу. Предотвращение короткого замыкания зонда на землю в результате качания зонда в бункере. И монтажные трубы и стальные каркасы должны быть соединены вместе.