双液位磁致伸缩液位计(磁致伸缩液位计原理)

海潮机械 2023-01-18 21:49 编辑:admin 290阅读

1. 磁致伸缩液位计原理

应该是差压式液位计的工作原理。

原理如下

        将一个空间,用敏感元件分割成两个腔室,分别向两个腔室引入压力时,传感器在两方压力共同作用下产生位移(或位移的趋势)这个位移量和两个腔室压力差(差压)成正比,将这种位移转换成可以反映差压大小的标准信号(4-20mA DC信号)输出,毛细管、导压管、填充液的作用是将所接收到的压力传递给变送器内部进行运算。差压变送器所测量的结果是压强差,通槽一般是圆柱形,圆柱形截面积不变。在温度变化时,介体体积膨胀或缩小,实际液位也会升高或降低,但变送器所检测到的压力始终是保持不变的。如果需要显示实际液位,也可以在DCS系统引入介质稳压补偿予以解决。

2. 磁致伸缩液位计测量范围

  可以用,但不合适。

  锅炉汽包处于沸腾状态时,其汽液界面往往不能正确反映汽包水量(所谓“假液位”),所以浮子类液位计(包括磁致伸缩液位计)不适用这种场合。

  虽然不能一概而论,但《蒸汽锅炉安全技术监察规程》中所涵盖的锅炉,普遍不适合使用磁致伸缩液位计。

3. 磁致伸缩液位计原理是什么

磁致伸缩波导丝,也叫波导丝、导波丝,是磁致伸缩液位计、传感器的核心部件。作为核心部件,波导丝的身躯是相当渺小的,通常是直径仅有0.5mm-0.80mm的一根细丝,个别情况下尺寸会略有差异,但是相对于液位计,波导丝真的是个小个子。可它的作用确实非常重要,相当于液位计的神经中枢,信息的反馈收集都离不开它。那波导丝是怎么工作的呢?

磁致伸缩液位计、传感器的工作原理

磁致伸缩液位计/传感器的检测机理基于传感器核心检测元件磁致伸缩波导丝与游标磁环间的魏德曼效应。

测量时,电子仓中的激励模块在波导丝的两端施加一个查询脉冲。该脉冲以光速在波导丝周围形成周向安培环形磁场。该安倍环形磁场与游标磁环的偏置永磁磁场发生耦合作用时,会在波导丝的表面形成魏德曼效应扭转应力波。扭转波以声速由产生点向波导丝的两端传播,传向末端的扭转波被阻尼器件吸收,传向激励端的信号则被检波装置接收。电子仓中的控制模块计算出查询脉冲与接收信号间的时间差,再乘以扭转应力波在波导材料中的传播速度(约2830m/s),即可计算出扭转波发生位置与测量基准点间的距离,也即游标磁环在该瞬时相对于测量基准点间的绝对距离,从而实现对游标磁环位置的实时精确测量。

由此可以看出,波导丝是磁致伸缩的神经中枢,液位信息需要经由它反馈,信息反馈的速度和准确性也和波导丝息息相关。

4. 磁致伸缩液位计常见故障及处理方法

1.

状况调整法 一般来说,在故障未确定前,不要随意触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果事前采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后偶然故障会消除。

2.

隔离法 故障隔离法不需要相像型号的装备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步收缩故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在。

3.

替换法 要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。

4.

观察法 行使视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察

5. 磁致伸缩液位计原理图

工作原理

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。

磁致伸缩液位计由三部分组成:探测杆,电路单元和浮子组成。

6. 磁致伸缩液位仪测量原理

工作原理

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。

磁致伸缩液位计由三部分组成:探测杆,电路单元和浮子组成。

7. 磁致伸缩液位计原理实物图

磁翻板液位计工作原理

  磁翻板液位计:又叫磁浮子液位计,磁翻柱液位计。连通器原理,根据浮力原理和磁性耦合作用研发而成,当被测容器中的液位升降时,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示面板,使红白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转为红色,当液位下降时翻柱由红色转为白色,面板上红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位显示。

  浮球液位计工作原理

  浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,使串连入电路的元件(如定值电阻)的数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。通过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。

液位计工作原理

  钢带液位计工作原理

  它是利用力学平衡原理设计制作的。当液位改变时,原有的力学平衡在浮子受浮力的扰动下,将通过钢带的移动达到新的平衡。液位检测装置(浮子)根据液位的情况带动钢带移动,位移传动系统通过钢带的移动策动传动销转动,进而作用于计数器来显示液位的情况。

液位计工作原理

  磁致伸缩液位计工作原理

  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。

液位计工作原理

  射频导纳液位计工作原理

  射频导纳料位仪由传感器和控制仪表组成,传感器可采用棒式、同轴或缆式探极安装于仓顶。传感器中的脉冲卡可以把物位变化转换为脉冲信号送给控制仪表,控制仪表经运算处理后转换为工程量显示出来,从而实现了物位的连续测量。

液位计工作原理

8. 磁致伸缩式液位仪的构成

浮球液位计、顶装磁翻板液位计、磁致伸缩液位计都很常用,具体根据工况和使用要求选择。

在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计。

液位计为物位仪表的一种。

液位计的类型有音叉振动式、磁浮式、压力式、超声波、声呐波,磁翻板、雷达等。

9. 磁至伸缩液位计

  1、将阿贝比长仪的滑动轨道、置物台与防转动约束板设为移动部分,阿贝比长仪的基准光杠与基座设为固定部分;使用紧固件将位移传感器与阿贝比长仪的固定部分夹持固定在一起,固定位置使位移传感器探头接触到阿贝比长仪的移动部分,并保证位移传感器探头轴向与阿贝比长仪移动方向一致或在其延长线上;

    2、磁致伸缩位移传感器与信号处理器连接并选择合适的放大倍数;

    3、信号处理器与高精度数字万用表连接;

    4、阿贝比长仪移动部分的移动带动位移传感器探头移动,获得精细量化的相同位移量;阿贝比长仪移动的位移量引起位移传感器位移量的变化,通过信号处理器转换为电信号传输给数字万用表;

    5、分别读取阿贝比长仪读数以及位移传感器初始位置通过电信号显示在数字万用表的读数①;旋转阿贝比长仪微动手轮,使其滑动轨道及置物台移动一个已知量,由此带动位移传感器移动相同的位移量,并在数字万用表上获得新的读数②;

    6、读数①与读数②的差即为磁致伸缩位移传感器位移变化引起电信号的变化量;通过信号处理器的比例系数可换算得到位移传感器的位移量。如采用可直接读出长度值的位移传感器(如数显位移传感器),则无需换算,两次读数差即为数显磁致伸缩位移传感器的位移量。