CTS-DLQ射频电容式物位变送器
射频导纳物位计的技术参数是怎样的呢
射频导纳物位计的技术参数是怎样的呢简介射频导纳物位计是一种用于测量介质中物料的水平或仓内液位的仪器。
它是利用微波技术来测量介质中物料的液位、干粉或颗粒物料的水平高度。
它主要由射频发生器、传输线,向导体和接收器四个部分组成。
技术参数频率范围射频导纳物位计的频率范围通常在5 GHz至20 GHz之间。
这个频率范围是被广泛接受的,因为它可以有效避免木材或其他介质的扰动。
测量范围射频导纳物位计的测量范围通常在0.2米至100米之间。
由于射频导纳物位计需要通过介质传输电磁波,因此测量距离的范围相对较小。
对于一些很深的仓库或者不规则形状的容器来说,需要进行额外的调整,以确保准确测量。
精度射频导纳物位计的精度通常在±5mm之内。
这个精度相对比较高,可以满足大部分工业应用的需求。
处理温度射频导纳物位计的处理温度通常在-40°C到200°C之间。
因为介质中的物料有不同的材质和密度,所以对处理温度的要求也各有不同。
此外,在高温环境下需要加装散热器。
供电电源射频导纳物位计通常使用24V DC电源供电,但有些型号可应用于110V和220V电源。
此外,为确保精度,需要具备一定的稳压能力。
通信接口射频导纳物位计可提供不同的通信接口,包括4~20mA电流信号输出、RS485接口,Modbus等接口。
这些接口充分满足了不同工业应用的需求。
其他参数射频导纳物位计还具备其他参数,比如工作压力、容器尺寸和重量等。
这些参数不同的型号会有所不同,工程师在选择射频导纳物位计时应该考虑这些参数的具体要求。
总结射频导纳物位计是一种高精度的液位和物位测量仪器。
它能够测量多种介质,且频率、测量范围、精度和处理温度等参数均符合工业标准。
在实际应用中,需要根据具体的装置需求和安装环境来选择最适合的型号和参数。
射频导纳和电容式物位技术的区别
射频导纳和电容式物位技术的区别射频导纳物位控制技术是一种从电容式物位控制技术发展起来的,防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的物位控制技术,“射频导纳”中“导纳”的含义为电学中阻抗的倒数,它由阻性成分、容性成分、感性成分综合而成,而“射频”即高频,所以射频导纳技术可以理解为用高频测量导纳。
高频正弦振荡器输出一个稳定的测量信号源,利用电桥原理,以精确测量安装在待测容器中的传感器上的导纳,在直接作用模式下,仪表的输出随物位的升高而增加。
射频导纳技术与传统电容技术的区别在于测量参量的多样性、驱动三端屏蔽技术和增加的两个重要的电路,这些是根据在实践中的宝贵经验改进而成的。
上述技术不但解决了连接电缆屏蔽和温漂问题,也解决了垂直安装的传感器根部挂料问题。
所增加的两个电路是高精度振荡器驱动器和交流鉴相采样器。
对一个强导电性物料的容器,由于物料是导电的,接地点可以被认为在探头绝缘层的表面,对变送器探头来说仅表现为一个纯电容,随着容器排料,探杆上产生挂料,而挂料是具有阻抗的。
这样以前的纯电容现在变成了由电容和电阻组成的复阻抗,从而引起两个问题。
射频导纳技术由于引入了除电容以外的测量参量,尤其是电阻参量,使得仪表测量信号信噪比上升,大幅度地提高了仪表的分辨力、准确性和可靠性;测量参量的多样性也有力地拓展了仪表的可靠应用领域。
第一个问题是物料本身对探头相当于一个电容,它不消耗变送器的能量,(纯电容不耗能),但挂料对探头等效电路中含有电阻,则挂料的阻抗会消耗能量,从而将振荡器电压拉下来,导致桥路输出改变,产生测量误差。
我们在振荡器与电桥之间增加了一个驱动器,使消耗的能量得到补充,因而会稳定加在探头的振荡电压。
第二个问题是对于导电物料,探头绝缘层表面的接地点覆盖了整个物料及挂料区,使有效测量电容扩展到挂料的顶端,这样便产生挂料误差,且导电性越强误差越大。
但任何物料都不完全导电的。
从电学角度来看,挂料层相当于一个电阻,传感元件被挂料覆盖的部分相当于一条由无数个无穷小的电容和电阻元件组成的传输线。
射频导纳物位控制器工作原理
射频导纳物位控制器工作原理射频导纳物位控制器,听起来是不是有点复杂?一听就觉得好像是那种只会出现在实验室或者高大上的工厂里的东西。
别担心,我这就带你一步一步走进这个看似深奥的世界,让你不再觉得它高深莫测。
我们先从它的名字聊起,射频导纳物位控制器,这名字听上去就是特别高大上,实际上它的工作原理比你想象的简单多了!别着急,慢慢听我解释。
咱们得搞清楚什么是“物位控制器”。
字面上看,物位就是物体的高度或者液体的高度控制。
比如说,咱们家里有水箱,水位高了,水泵就自动关掉,水位低了,水泵又开始工作。
你看,这就是物位控制的一个简单例子。
可是,如果你要控制的不是水,而是一些液体、粉末或者别的东西,情况就复杂了。
特别是有些场合,水箱里液体的高度变化是看不见摸不着的,比如那些罐子里装着的东西就是这么“神秘”,你根本看不到它们的位置怎么办?这时候,射频导纳物位控制器就登场了。
射频导纳物位控制器,就是用来“看”这些看不见的东西的。
它通过射频信号来测量物位变化。
简单来说,就是它通过发射射频波,看看波被物料吸收多少,再根据这个“吸收量”来判断物料的高度。
就像你玩过的那种超声波测距仪一样,虽然原理不完全一样,但感觉差不多。
射频波碰到不同的物质反射回来会有不同的变化,这就是射频导纳物位控制器的“魔法”。
好,接着说说它的工作过程。
射频导纳物位控制器主要由两个部分组成,一个是射频发生器,另一个是接收器。
射频发生器就像一个“发射塔”,它向被测物料发射射频信号,接收器就像一个“接收塔”,它会接收到这些信号,并分析这些信号的变化。
根据物料的变化,控制器就能准确地判断物料的高度,进而控制相关的设备。
这就是它的基本工作原理,看上去是不是挺简单的?不过,话说回来,这个技术的厉害之处在于它的精准度。
因为它不会像超声波那样受到环境的影响,比如温度、压力这些变化对射频导纳物位控制器几乎没有什么影响。
所以无论你是高温、高压的场合,还是那种有腐蚀性的物质,它都能稳稳地工作。
射频电容式液位变送器调试说明
射频电容式液位变送器调试说明
电容式射频液位变送器广泛应用于电力、冶金、化工、食品、制药等行业,以及污水处理、锅炉汽包、煤粉袋等场合测量液位、料位和料位。
根据电容感应原理,当被测介质的浸入式测量电极高度变化时,其电容也随之变化。
它可以将各种料位和液位介质高度的变化转换成刻度电流信号,通过二次仪表或计算机装置传输到操作控制室进行集中显示、报警或主动控制。
其良好的结构和安装方法可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冻的固体粉末和颗粒状物料。
电容式液位变送器调试说明:
1.零位调整
变送器安装后,将信号电路串联到电流表上。
当液位处于被测zui低位置时,如图调整“零点调整”电位计(电路板上标有“W1”),使信号输出为4mA(零点顺时针增大,逆时针减小)。
2.范围调整
当液位上升到zui的高测量点时,变送器的输出应为20mA。
如有偏差,调整“量程调整”电位器(电路板上标有“W2”)。
如图所示,顺时针调节输出增大,逆时针调节输出减小,但需要注意的是,量程调节会影响零点,所以每次调节量程电位器后都需要重新校准零点,一
旦量程电位确定,零点的校准不会影响量程。
因此,当变送器出厂时,“量程调节”电位器已经校准到用户要求的量程,只需在安装时校准零点即可。
变送器通电15分钟后,必须延迟零点范围的调整,正常运行时的温度、压力等条件应尽可能接近。
CTSDLO射频电容式油水界面变送器
CTS-DLO射频电容式油水界面变送器一、概述这是当今第一台功能强大而操作简易的射频电容式油水界面变送器,由于使用了自行设计的特殊芯片和独特的动态求和算法,第一次实现了射频电容式界面自识别;第一次实现了射频电容式界面高度简易转换;从而实现了界面信号的实用变送远传,充分体现了我厂与时俱进的创新精神与能力!它把界面高度转换成对应的4~20mA (十级)变送信号,供远传处理或组成系统,适用于介电常数小于3.5的各种油类(例如原油、重油等)与水之间的界面高度测控。
特别适用于石油、石化、食品等行业。
二、主要技术指三、探极形式及外形3灯满五、型号含义六、选型举例例1:使用要求:介质常温、常压;R1 安装;电源AC220V;棒式探极,长1米。
对应型号:CTS-DLO-P-B-A-B-1000例2:使用要求:介质温度≤90℃;介质压力≤3MPa;防腐蚀;法兰安装;电源DC24V;探极长5米。
对应型号:CTS-DLO-EYF-C-D-L-5000七、选型注意事项1. 本界面变送器探极长度可根据现场需要选择,应稍短于料仓高度;小于2.5米时应选用棒式探极,超过此长度应选用缆式探极。
2. 非金属料仓需加辅助探极,或选用同轴探极。
3.我厂提供选型咨询服务;特殊情况可按用户要求供货。
八、投运方法本界面变送器必须用水(不能用油水混和物)作物料,进行空仓和满仓两次标定以后才能正常运行,可先标定空仓,再标定满仓,也可先标定满仓,再标定空仓,过程如下:~ 完成标定,界面变送器会自动转入运行状态,“运行/标定状态指示灯”亮。
当正常进料后界面变化时,仪表输出与界面高度对应的420m A 变送信号。
现场安装好,确认传感器外壳接地良好上电预热40分钟按下“空仓+清除”键至“空仓标定指示灯”闪亮;再按下“清除+满仓”键至“满仓标定指示灯”闪亮(如两灯已闪亮,可免本步骤,直接进入标定)先空仓标定先满仓标定附标定清除法:如果进行了不满意的标定,想清除,可按下“清除+空仓”键至“空仓标定指示灯” 闪亮,清除原空仓标定数据;按下“清除+满仓”键至“满仓标定指示灯”闪亮, 清除原满仓标定数据。
射频导纳开关
概述上海仪华生产的UDE 系列射频导纳物位(液位)变送器(以下简称变送器)是我公司开发的国内第一台射频导纳变送器,属国家级新产品,填补国内空白。
其独特的电路组件全部选用优质的进口器件; 它采用射频导纳技术,不仅只是射频电容物位计单一的容抗测量,而且还同时测量阻抗,模块的防挂料电路将容抗信息和阻抗信息综合在一起,能可靠地消除传感器和容器壁上挂料或结垢影响,它采用全电子设计,无拆卸或磨损的可动部件。
因此,测量范围大、精度高、安装简单方便、免维护、使用寿命长。
它采用多种裸露和绝缘材料型式的探头,几乎用于所有场合物位的粘稠、沾污介质、颗粒状介质、混合介质测量。
特别用于强酸、碱等腐蚀性强介质的测量。
它成功地解决了原钢带式物位计卡带、安装复杂、机械磨损量大等弊端,是原钢带物位计的更新产品。
可广泛用于石油、化工、冶金、医药、电力、品、造纸等工业领域的物位(液位)连续测量。
该变送器将物位量转换成4~20mADC 的国内外电动仪表及集散控制DCS 系统等配套使用,实现工艺流程的自动检测和自动控制。
变送器有一体化安装和分体式安装两种,并带有100%现场指示表,方便现场巡检,有隔爆型、本安型和普通型。
产品具有价格便宜质量优等特点。
详情:技术疑问■安装方法:螺纹:螺纹一体化安装、螺纹分体式安装法兰:法兰一体化安装、法兰分体式安装 ■测量范围H (m ):0.05 0.1 0.3 0.5 0.8 1.1 1.4 1.7 2 2.5 3 3.5 4 5 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 (0.05m~50m 范围内可任意选用)■工作压力(Mpa ):1.6 2.5 4.0 6.3 16.0 32.0■所测介质:见表二■连接方法:螺纹标准:M36×2(可按用户提供螺纹制造)法兰标准:JB/T82.2-94凸面法兰 Dn15 PN4.0 6.3 16.0Mpa 。
MN1.6 2.5Mpa 统一用DN15 4.0Mpa 。
HY-系列射频电容式连续物位
HY-系列射频电容式连续物位、液位变送器说明书1.0 简介HY-系列射频电容式连续物位、液位变送器,是利用容器中物位或液位的变化而引起传感器电容的变化,变送器将这一变化转变成4一20mA或20一4mA的电信号输出来测量物位或液位的。
可广泛用于对容器中导电或非导电的液体或固体物位的测量,也可对两种液体的界面进行跟踪测量。
该系列电容式变送器安装简单,可耐高温、高压,使用寿命长,其独特的界面测量功能是许多其他物位测量仪表所不具备的。
利用电容变化测量物位,探头和用导电材料制造的容器壁构成一个电容,用固定频率的电压进行激励。
当过程介质的介电常数恒定时,流过电容器的电流的大小正比于电容电极间介质的高度,将此电流转换成4一20mA或20一4mA输出,因此变送器的输出正比于容器中物位的高度。
一般过程介质的相对介电常数应在1.5以上。
如果容器壁是用导电材料制造的,可直接用来作为一个电极使用,但应保证容器壁与探头的螺纹或法兰良好的电连接;如果容器壁是由绝缘材料制造的,或容器壁的形状与测量探头不平行,则需要配置另一辅助电极;如果过程介质的相当介电常数较低(小于1.5)或属于非导电介质,也应配一辅助电极,辅助电极与测量探头等长、平行。
本系列变送器辅助电极分为平行和同心圆两种。
1.1用电容式物位变送器测量时应注意的问题:a过程介质的相对介电常数要稳定;b 过程介质的导电性是属于导电介质(如酸、碱、盐、水等)或非导电介质(如油、绝缘颗粒等);c 介质是否具有腐蚀性或研磨性(当块状固体被混合时,这点非常重要);d粘性物或沉淀(介质在探头上有附着时,将引起误差或使其无法工作);e引起测量误差的常见情况――剧烈的震动、拱起的泡沫、吸湿的或粘性的介质。
:HY-□□□□□□□一温探探连防附体度头头接爆件0-无表头或范材类方型 1 100%分围料型式式 2 20-4mALCD 体 3 4-20mALCD4 m 刻度LCDA普通型B防爆型1-螺纹式1NPT2-螺纹式11/2NPT3-法兰式A-单探头B-同轴探头C平行辅助探头A 316刚性裸杆B 刚性敷PTFEC 刚性敷PED 钢缆敷PTFEE 钢缆敷PE1 -25-+70℃2 -25-+200℃1 一体式2 分体式4.0安装调试4.1.1打开包装箱前请仔细检查有无破损并做好记录,开箱后请仔细检查仪表有无磕碰、损伤及损坏,发现以上情况请做好记录并向有关运输部门提起索赔。
射频导纳料位计原理及故障分析
射频导纳料位计原理及故障分析射频导纳料位计(也称为射频导纳液位计或射频谐振式液位计)是一种用于测量液体或固体物料在容器中的高度或液位的仪器。
它利用射频技术和导纳原理来测量物料的液位,并根据导纳的变化来判断液位的高低。
下面将详细介绍射频导纳料位计的原理和故障分析。
1.发射系统:发出射频信号,并将其输送到传感器中。
2.接受系统:接收来自传感器的反射信号。
3.处理系统:对接收到的反射信号进行处理和解析。
4.显示系统:将处理后的信号转换为液位值,并显示在显示器上。
射频导纳料位计的原理是利用传感器中的发射和接收天线,将射频信号发射到物料表面,并检测由于物料的存在而引起的信号反射。
当物料的液位高度改变时,反射信号的特性也会改变。
通过测量反射信号的导纳变化,可以得出物料的液位高度。
故障分析是对射频导纳料位计可能出现的故障进行分析和检测,常见的故障包括:1.信号衰减:由于物料的性质或容器的形状导致射频信号被吸收或衰减,造成测量结果不准确。
解决方法是选择适合的传感器和调整发射功率。
2.液位漂移:由于环境温度、物料特性或容器形状的变化,导致液位测量结果发生偏移。
解决方法是进行定期的校准和调整,以保持测量结果的准确性。
3.干扰信号:由于附近设备或电磁场的干扰,导致射频信号的传输和接收受到干扰,影响测量结果的准确性。
解决方法是使用屏蔽设备或选择抗干扰性能较好的传感器。
4.信号丢失:由于设备故障或传感器的损坏,导致射频信号的传输或接收中断,无法正常测量液位。
解决方法是检查设备的连接和电源供应,更换损坏的传感器。
在使用射频导纳料位计时,需要定期进行检查和维护,以确保其正常工作。
这样可以及时发现潜在的故障,并采取相应的措施进行修复和更换。
同时,正确操作和使用射频导纳料位计,如避免强电磁场干扰、正确安装传感器等,也能有效地减少故障的发生。
射频导纳物位计使用说明
第三章 型号..................................................................................................................................................1 第四章 安装..................................................................................................................................................2
4.1 拆箱..........................................................
射频电容式连续测量物位计(CTS-DL)
CTS-DL型射频电容式连续测量物位计(选型样本)一. 概述CTS-DL型物位计是种新型的电容式连续测量物位仪表。
由于采用射频技术和微机技术解决了传统电容式物位计温漂大、标定难、怕粘附的难题,可广泛适用各行业中液体及固体料仓料位的连续测量。
特别是在高温、强腐蚀、强粘附、粉尘大的环境下进行测量,是其它类型的物位计无法比拟的。
本产品经国家仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)认可,本安型的关联设备为:LB922P;防爆标志为:iaIICT2-T6;防爆合格证号:GYB98105。
隔爆型的防爆标志为:dIIBT2-T6;防爆合格证号:GYB98182。
可用于相应爆炸性危险场所。
二. 工作原理CTS-DL型物位计由传感器和二次仪表组成如图1所示可采用棒式、同轴或缆式探极将传感器安装于仓顶。
一般探极可作为电容的一个极板,仓壁可作为另一个极板。
传感器中的振荡电路可以把物位变化引起的电容量改变转换为频率的变化送给二次仪表、二次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。
三. 产品特点1.标定简单:可利用任二点仓高一次性自动完成标定。
2.适应性强:可在高温、强腐蚀、强粘附、粉尘大的环境下可靠工作。
3.无需维护:由于传感器结构简单,无可动部件、所以一经投运后就无需维护。
4.应用广泛:液态、固态物料均可使用。
5.液晶显示:采用液晶显示窗,显示内容丰富、全面。
四.主要技术指标1.探极部分a.介质温度:-40-240℃。
b.传输距离:传感器和仪表的信号传输距离小于1.2km。
c.仓内压力:小于4MPa。
d.安装尺寸:如图2示。
e.探极种类:棒式、缆式、同轴式、重型缆式。
(见图2 )2.仪表部分a.供电电源:AC 220V +10%/-10% 50HZ。
(如需DC24V供电,可在订货时说明)b.环境温度:-20-60℃。
c.测量范围:小于3000pf。
d.测量精度:0.5%。
e.灵敏度:优于0.1pf。
射频电容式物位限位开关
射频电容式物位限位开关一、介绍射频电容式物位限位开关是一种用于检测物料或液体的高度或位置的设备。
它利用射频电容原理来测量介质与电极之间的电容变化,从而判断物料或液体的高度或位置是否达到预设值,以实现限位控制。
二、工作原理射频电容式物位限位开关由电容传感器和控制单元组成。
电容传感器通常由两个电极组成,一个是固定电极,另一个是浮动电极。
当介质或液体接触到电容传感器时,会改变电容传感器之间的电容值。
控制单元通过测量电容传感器之间的电容变化来确定介质或液体的高度或位置。
当电容值达到预设的高度或位置时,控制单元会触发开关动作,实现限位控制。
三、优点1.高精度:射频电容式物位限位开关具有较高的测量精度,可以满足精确的限位控制要求。
2.可靠性:射频电容式物位限位开关采用非接触式测量原理,无需直接接触介质或液体,降低了设备的磨损和故障率。
3.适应性强:射频电容式物位限位开关适用于各种介质和液体的测量,具有很好的适应性。
4.安装简便:射频电容式物位限位开关体积小巧,安装方便,适用于不同的安装环境。
四、应用领域射频电容式物位限位开关广泛应用于工业自动化控制系统中,常见的应用领域包括:1. 液位控制:射频电容式物位限位开关可用于测量和控制液体的高度,如水箱、储罐等。
2. 物料控制:射频电容式物位限位开关可用于测量和控制物料的堆积高度,如粉料、颗粒等。
3. 流量控制:射频电容式物位限位开关可用于测量和控制流体的流量,如管道中的液体流量。
五、选型指南选择合适的射频电容式物位限位开关需要考虑以下因素: 1. 测量范围:根据实际需求确定测量范围,选择适合的尺寸和长度。
2. 精度要求:根据限位控制的精度要求选择合适的测量精度。
3. 工作环境:考虑工作环境的温度、压力等因素,选择适合的防护等级和材料。
4. 安装方式:根据实际安装条件选择合适的安装方式,如侧装、顶装等。
六、常见问题及解决方案1. 误差较大怎么办?•检查电容传感器与介质或液体之间的绝缘情况,确保无漏电现象。
射频导纳物位计工作原理
射频导纳物位计工作原理射频导纳物位计是一种常用的物位测量仪器,它通过测量射频信号的反射和传输来确定物料的高度或液位。
射频导纳物位计工作原理基于射频信号在不同介质中的传输特性,利用反射和传输的差异来测量物料的高度。
射频导纳物位计由天线、射频发射器和接收器以及处理单元组成。
首先,射频发射器将射频信号发送到物料表面,经过物料的反射后返回到接收器。
接收器接收到返回的射频信号后,经过处理单元进行处理和分析,得出物料的高度信息。
射频导纳物位计的工作原理是基于射频信号在不同介质中的传输特性。
当射频信号从空气进入到物料中时,信号会发生反射和传输。
在空气和物料的界面上,由于介电常数和介质损耗的差异,射频信号会发生反射。
而在物料内部,射频信号会传输并逐渐衰减。
通过测量射频信号的反射和传输特性,可以确定物料的高度。
射频导纳物位计通过测量射频信号的反射和传输特性,可以实现对不同介质的物料进行准确的高度测量。
射频导纳物位计的工作原理具有以下特点:1. 非接触式测量:射频导纳物位计不需要直接接触物料,通过射频信号的反射和传输特性就可以实现高度测量。
这种非接触式的测量方式能够避免因接触物料而引起的污染或损坏。
2. 高精度测量:射频导纳物位计可以实现高精度的测量,其测量误差通常在几毫米范围内。
这种高精度的测量结果可以满足工业生产对物位测量的要求。
3. 适应性强:射频导纳物位计适用于各种不同介质的物料,包括固体、液体和粉状物料等。
无论是高粘度的液体还是颗粒状的固体物料,射频导纳物位计都能够进行准确的测量。
4. 抗干扰能力强:射频导纳物位计具有较强的抗干扰能力,能够在复杂的工业环境中正常工作。
它可以抵抗电磁干扰、温度变化和粉尘等因素对测量结果的影响。
射频导纳物位计的工作原理使得它在工业生产中得到广泛应用。
它可以用于储罐、槽罐、容器等各种物料的高度测量,不仅可以提高生产效率,还可以保障生产过程的安全性。
总结起来,射频导纳物位计通过测量射频信号的反射和传输特性来实现物料的高度测量。
新型射频电容式物位测量仪
位 测量仪 。该测 量仪基 于 电容充放 电原 理 , 以射 频信 号为激 励 , 过 电容式 传 感 器测 量 物位 高 度 ; 通 采用 差 分补 偿 电容 技 术 , 效 地消 有
除 了寄生 电容 的影响 ; 用光耦 隔离 测量 回路 和控制 回路 , 采 提高 了电路 的抗干扰 能 力。实测 数 据表 明 , 所设 计 的电容 式 物位 测量 仪具 有抗 干扰 能力强 、 稳定性 好 的特点 , 应用前 景广 泛 。
新 型 射 频 电容 式 物 位 测 量 仪
袁
梅, 等
新 型射 频 电容 式 物 位 测 量仪
Ne T p f RF Ca a i n e M a er l e e e s r m e t l s r m e t w y e o p ct c a t i v lM a u e a L n n tu n
△ l C _c = c _ l 0 一 =
H 【
一
]
㈩
式 中: C 为传感器 电容变化量 , 。 A F
由式 ( ) 知 , 电极 确 定 后 ,。s 、 D 和 d 3可 当 s 、。D、 。 均
为定值 , 传感器 电容变化量 与料位变化量呈线性关系 。
1 2 测量 非 导 电性 物 料 .
式 中: 为电容 量, ;。为绝缘涂层 和容器 内气体的 F
等效介 电常数 ,/ L为料位最 大高度 , D F m; m; 为容器
内径 , d为插入 电极 的直 径 , D为有绝 缘涂层 的 m; m;
插 入 电 极 的外 径 , m。
1 1 测量 导 电性 物 料 .
其他测量仪器和上位机进行通信。该测量仪的工作状
修 改 稿 收 到 日期 :0 0—1 21 2—0 7。
射频导纳物位测量原理
2-11
对于回路 DCGHD 有 j ω (C 0 + C c ) 1 I2 −
• • 1 • If = E 2 jωCS
2-12
节点 D 的电流方程为 I1 − I 2 = If 为方便计算 令A = 1 + j ωR g (C p + C m ) 1 代入上面三式 Rg B= 1 jωC S
• • •
14
上海交通大学硕士学位论文
第二章 射频导纳物位测量原理
2.2.2 基于射频导纳理论的物位测量 根据射频导纳原理的基本理论 进行粘稠性物位测量的时候 挂料部分复阻 抗的实部和虚部数值上相等 在实际测量过程中 利用射频导纳技术 可以获得 整个被测量液体的复阻抗 X 等相关信息 2.2.2.1 变压器电桥电路同步数据采集法 根据射频导纳原理 进行粘稠性液位测量的时候 挂料部分复阻抗的实部和 虚部数值上相等 在实际测量过程中 利用射频导纳技术 可以获得整个被测量 液体的复阻抗 X 等相关信息 挂料的电容信息 其中 X = R + 1 jwC 而公式中的 C 包含了物料和 从而实现挂料和真实物位的分离
2-9
由上式 2-9 可以看出 K H D D1 都可以看作是常量
L d 对于一个固定的容器和探头 因此 总电容 Ct 就只与测杆被
浸入的长度 H 所测物位高度 有关 且成线性关系 当被测液体物位发生变化 时 传感器的电容值也随之改变 因此检测出电容值就可以知晓对应的物位
需要注意的是 测杆上包有一层绝缘层 并不代表只能用来测量导电性物料 的物位 这种测杆同样可以用于非导电性物料的物位测量 只是由于被测物料不 导电 C4 不能看作短路 要参与计算 因此 对于非导电性物料 其总电容为 C1C2 C3C4 Ct=C0+ + C1+C2 C3+C4 2π ⋅ ε 0 ⋅ ε 1 (L-H) 2π ⋅ ε1 ⋅ ε 2 H =C0+ + (2-10) D1 D D1 D ε 1 ⋅ ln +ε 0 ⋅ ln ε 2 ⋅ ln +ε 1 ⋅ ln d D1 d D1 上式同样可以写成 Ct 与 H 成正线性相关关系的形式 因此 当被测非导电
射频导纳和音叉的测量原理和使用情况
一.音叉物位开关:
煤气化共计4台,A/B装置各2台。
均在除灰单元,分别是V1507飞灰储仓和V1508吹灰器飞灰物位开关。
物位高时信号发生,同时参与15KS0003顺控。
二.射频导纳物位变送器(电容式):
煤气化共计12台,A/B装置各6台。
均在初步水处理和公用单元,分别是废水、污水、净化滤液、气提灰浆、碱液、盐酸六种介质。
三.射频导纳物位开关(电容式)的测量原理与变送器相同,输出信号不是4~20mA,而是开关量信号。
煤气化共计12台,A/B装置各6台。
均在初步水处理和公用单元,分别是废水、净化滤液、碱液、盐酸六种介质。
分别是T1701澄清槽溢流罐、S1701澄清槽、T1703滤液收集罐、T3601碱液储槽、T3602盐酸储槽的液位,进行报警、联锁。
仪表自动化控制岗位维护操作规则-射频导纳物位计维护与检修规程
射频导纳物位计维护与检修规程1.11主题内容与适用范围本节规程以我厂使用的RF8000系列平迪凯特射频导纳料位计为例说明,其他同类仪表可参照执行。
1.2献RF系列射频导纳式物位控制器是用于检测料仓、料槽或其它容器中带粘附性的液体、固体颗粒、粉尘、其它混合浆料等料位的位式控制仪表。
亦可用于两种不同液体之间界面测量,如油水界面测量。
RF系列射频导纳式物位控制器具有校准简单快捷、产品幽第定、各种型号通用性强、安装方便、外形美观等优点。
可广泛用于石油、化工、冶金、电力、医药、食品、造纸、建材等工业领域。
且控制器可与P1.C可编程控制器或DCS集散控制系统配套使用,实现工艺流程的自动检测和自动控制。
1.3工作原理RF系列射频导纳物位控制器是利用高频技术,由电子线路产生一个小功率射频信号于探头上,探头作为敏感元件,将来自物位介电常数引起的信号变化反馈给电子线路,由于这些变化包括电容量和电导量的变化,因而电子线路中处理的是电抗(容抗和阻抗的综合变化的信号)信号,电抗的变化又引起了极棒上高频信号的相位发生变化,因此极棒上的高频信号与电子线路中的基准信号的相位差也随之发生变化,该变化经处理后,驱动输出电路发出报警信号,从而达到检测料仓有无物料。
RF系列射频导纳物位控制器采用三端Cote-Shie1.d技术,排除探测极棒上粘附物料对控制作用的影响,电子线路中产生的高频信号,一路直接送往探测极棒上,另一路经过一个RF电压跟随器送往防粘附保护套上,其大小相位都是与加在探测极棒上的信号相同,当有物料粘附在探头上时,由于保护套与仓壁之间构成一个电容,所以加在保护套上的高频信号就会使该电容疸向饱和,以致探头上的高频信号就无法通过粘附层流入容器壁,当容器内大量物料接触探头时,探头上的电流绕过饱和区流向容器壁,从而产生有物料存在的信号。
图12.1射频导纳物位测量原理1.4主要技术参数工作电源:24VDC;220VAC相对湿度:≤85%输出信号:两组常开、常闭触点 触点容量:AC220V,5A;DC24V,3A 环境温度范围:-40oC-+60oC 介®W :-180oC-+500o C延迟时间:0.2S (0.2~30S 可调) 防护等级:IP65探头材质:316不锈钢、四氟乙烯、高温塑料、陶密 防爆等级:ExdIIBT4连接方式:3/4〃NPT 螺纹;3/4〃管螺纹;法兰(可选);1纹 安装方式:顶装、侧装 1.5外型结构图1.5.1. 整体型结构图句机或冏透明畲仃色报警灯,绿色所示灯表盖表制蟆印 电源遒信号电罐雄线化 1.・14"NPTttH 不铸钢 接地线3∙ΓNPT 不镑削接头 绝缘 保炉套 葩缘村科图12.2整体型射频导纳1.5.2. 分离型结构图1/2〃管螺在接孔K晶表面嗔书电海或麓号电境迅纹孔M4∙NPTW!∣tλ3∕4∙^HM 接加线JM-NPT 1'HMItwritIe爆MN“OSS不一3・>tm∕ι电闻或亿8中0退线人衣工改而啧制红色报警灯.0色脂F灯也源或仅弓电缠退线孔:个♦$安装几图12.3分离型射频导纳分离型结构一般用在高温、高振动场合。
射频导纳物位计
射频导纳物位计目录一.工作原理---------------------------------------------------------------------------------------------------3 二.技术参数---------------------------------------------------------------------------------------------------4 三.选型指南---------------------------------------------------------------------------------------------------4 四.安装指导---------------------------------------------------------------------------------------------------7 五.操作流程---------------------------------------------------------------------------------------------------9 六.订货须知---------------------------------------------------------------------------------------------------11 七.质量保证---------------------------------------------------------------------------------------------------11 八.服务项目及产品成套--------------------------------------------------------------------------------------11一工作原理---L型(抗粘附)射频导纳物位开关L型物位开关基于射频(RF)电容技术工作。
CTS-DFK型全自动射频电容式物位开关
一、概述这是当今第一台全自动,免调试的射频电容式物位开关!由于使用了自行设计的特殊芯片,第一次实现了电容式物位开关对环境的自识别;第一次实现了电容式物位开关运行参数的自标定;第一次实现了电容式物位开关的"回差"式动作,从而实现了人们长期以来梦寐追求的"傻瓜"式操作--按键一下完成投运,充分体现了高品质与易操作的完美结合!它适用于液态和固态物料作物位上/下限报警或控制;尤其适用于其他电容式物位开关无法正常使用的高粘附物料。
二、主要技术指标 三、外型尺寸(普通型)工作电源:AC220V ±10% 50--60HZ 或 DC24V功耗:<3W工作灵敏度:3--6p (即当探极从未被物料掩埋到部份被掩埋所引起的环境电容增加量≥3--6p 时,继电器吸合。
)回差:1--3p (即料(液)面上升引至继电器吸合后,当料(液)面下降时,继电器并不立刻释放,要降至从吸合处起,环境电容减少约1-3p 距离时,继电器才释放,有效地避免了继电器在临界处频繁吸、放。
)动作延时:2-3秒仪表工作环境温度:-25--45℃探极工作(介质)温度: 普通型: -40--60℃中温型: -40--200℃高温型: -40--800℃介质压力: 压力型: ≤3MPa (其余型号为常压)防护等级:IP65输出方式:继电器触点,一组常开常闭触头。
(触点容量AC250V ,0.3A ;DC28V ,0.5A ;电阻负载)四、端子板元件分布及其功能1---接线端子2---继电器吸合指示灯。
绿色,亮表示吸合。
3---运行/非运行转换键(有防尘盖),短按一下(时间少于半秒,过长则无效,需再次短按)由"非运行" 状态转变为"运行"状态(投入运行);再短按一下由"运行"状态转变为"非运行"状态(退出运行)。
每短按本键一下,物位开关会在运行/非运行两种状态之间相互转换一次。
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CTS-DLQ射频电容式物位变送器
一、概述
这是当今第一台结构特别简洁的射频电容式物位变送器,由于使用了自行设计的特殊系列芯片,第一次实现了物位信号的脉冲式变换;第一次实现了物位信号的自修正处理,从而实现了强大功能与简单结构的完美结合,充分体现了我厂与时俱进的创新精神与能力,它把物位的变化转变成对应的4~20mA信号,以便远传处理或组成系统。
固体、液体物料均可应用。
二、主要技术指三、探极形式及外形
功耗:< 3W
响应延时:2~3秒
仪表工作环境温度:-20~45℃
探极工作(介质)温度:普通型:-20~60℃
中温型:-40~200℃
高温型:-40~800℃
介质压力:压力型≤3MPa(其余型号为常压)
输出方式:4~20mA变送信号
负载能力:≤600欧姆
检测范围:≤11000p
传感器防护等级:IP65
精度:±1% F.S
四、端子图和元件分布及其功能
五、型号含义
附标准法兰尺寸图:
六、选型举例
例1:使用要求:介质常温、常压;R1 安装;电源AC220V;棒式探极,长1米。
对应型号:CTS-DLQ-P-A-A-B-1000
例2:使用要求:介质温度≤150℃;介质压力≤3MPa;防腐蚀;电源DC24V;探极长15米,测固体物料。
对应型号:CTS-DLQ-EYF-B-D-W-15000
七、选型注意事项
1.本物位变送器探极长度可根据现场需要选择,应稍短于料仓高度;小于
2.5米时应选用棒式探极,超过此
长度应选用缆式探极,测量固体物料并且探极长度超过3-5米时应选用重型缆式探极,液体物料可用轻型缆式探极。
2.固体物料并且是非金属料仓或物料介电常数≤1.8时需加辅助探极;液体物料并且是非金属料仓或料槽和其
它非规则料仓应选用同轴探极。
3.高温型检测的物料须不导电。
4.我厂提供选型咨询服务;特殊情况可按用户要求供货。
八、投运方法
本物位变送器必须进行空仓和满仓两次标定以后才能正常运行,可先标定空仓,再标定满仓,也可先标定满仓,再标定空仓,过程如下:
附标定清除法:如果进行了不满意的标定,想清除,可按下“清除+空仓”键至“空仓标定指示灯”
闪亮,清除原空仓标定数据;按下“清除+满仓”键至“满仓标定指示灯”闪亮,
清除原满仓标定数据。
九、使用技巧及注意事项
1. 本物位变送器应在仓顶安装,探极垂直伸进仓内,外壳地线标志处要可靠连接地网。
2. 物位变送器从一个料仓换到另一个料仓使用,需按第八项所述方法重新投运。
十、检验方法
1. 把物位变送器放桌上,在端子3、4上执接上毫安表,通电预热10分钟。
2. 按下“清除+空仓”键至“空仓标定指示灯”闪亮;再按下“清除+满仓”键至“满仓标定指示灯”闪亮。
3. 按下“空仓键”至“空仓标定指示灯”变长亮,
4. 用手握住探极不放,同时按下“满仓键”至“满仓标定指示灯”变长亮。
此时输出电流约为20mA 。
放开握住探极的手,电流约4mA。
——物位变送器功能正常。
5. 按下“清除+空仓”键至“空仓标定指示灯”闪亮;再按下“清除+满仓”键至“满仓标定指示灯”闪亮,清除原标定数据。
断电,准备到现场使用。