电容式液位开关介绍
液位开关
报警接点位臵与报警灯指示对照如图12所示。 其中:“☼”表示灯亮、“●”表示灯熄。
图12 音叉液位开关报警端子组合
注意: 施工过程中,请根据现场情况在电源正和 报警公共端线上加接保险丝,以防止线路短路造成 仪表损伤和损坏。
6.5 音叉液位开关的检查
6.5.1 工具、材料的准备: • 选用与音叉液位开关相适应的专用呆板手 (42mm×42mm,47mm×47mm)、一字改刀( φ3mm×50mm)、万用表(F179 等)、广口塑料杯(
- 输出延时:1—60秒;
- 探杆长度:125mm、160mm等,按照不同工况要求可以订做。
6.3 一些应用范例
印刷厂印油液位控制
不受搅拌影
电厂-点火重油液位控制
高低及泵空报警 EX-防爆 延长叉头 防粘涂层
响. 最小的侵入 性干扰
2110 2120
2120
乳品/酿造 – 酸奶搅拌防溢
位开关存在切换差值,差值的大小取决于两块磁钢的距离。磁钢
的距离是固定的,所以该差值不可调整。杠杆机构在壳体上的上 下位臵是可调的,调整上下位臵也就改变了液位开关的定值,故
பைடு நூலகம்
液位开关的设定值在一定范围可调。但由于液位开关的安装是固
定的,设定值基本上不用调整,常只调整开关动作的灵敏度。
图2 浮球式液位开关校验图
接触,保证了更高的可靠性和较长的使用寿命。
4电子式液位开关
4.1 概况:
电子式液位开关,不需要浮球和干簧管,外部无机械动作,液体 浸到水位开关红线或蓝线位臵就能动作(红线和蓝线在实物中不 存在,图中标明是为了辅助解释原理),耐污耐用,不怕漂浮物影 响,任意角度安装,适宜长时间浸在水中,可与PLC配合使用。外壳 全部用塑料,耐腐蚀,多种型号以供选择。 电子式液位开关暂时不适合在油类、强酸、强碱、强盐中使 用,选型时请注意;所用电源最好使用带变压器的整流电源,如 果使用开关电源则要选用纹波小的电源或加一级滤波电路(简单 的可以加接一个2000μF的电解电容)。
E+H电容限位开关FTI51_FTI52
Liquicap M FTI51, FTI52
符合DIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64标准:20…2000Hz,1(m/s2)2/Hz
外壳 清洁过程中务必确保采用的清洁剂不会侵蚀外壳表面或密封件。 探头 应用过程中,探头杆上会有粘附物(污染物和沉积物)生成。严重的粘附现象将影响测量结 果。如果介质易于产生严重的粘附,建议定期清洗探头。清洗过程中,务必确保探头杆的绝缘 层不会被损坏。如果采用清洁剂进行清洗,必需注意材料的相容性!
远程组态设置/诊断 通过HART客户端:
模拟以太网
接口
6
Endress + Hauser
Liquicap M FTI5 1, FTI52
安装指南
操作条件:安装
Liquicap M FTI51(杆式探头)可从上部、下部及侧边进行安装。 Liquicap M FTI52(缆式探头)可从上部垂直进行安装。
(环境温度)
(过程温度)
提示! 仅适用于FTI51! 如果选择了附加选项中的B(防油漆-潮湿损伤),则最低环境温度Ta为-40℃。
10
Endress + Hauser
Liquicap M FTI5 1, FTI52
分离型外壳
(环境温度)
(过程温度)
压力和温度
提示! 探头与分离型外壳间的最大连接长度为6m(L4)。用户订购带分离型外壳的Liquicap M时,必需 提供其要求的连接长度。 如果连接电缆被截短或安装时电缆需穿越墙壁,这时就必需将电缆与过程连接分离安装。
Ф16mm/Ф22mm探头(包括绝缘层) -1…100bar(参考第10页的“过程温度”和第15页的“过程连接”。)
对于通过CRN认证且带屏蔽段的探头最大许可工程压力应≤32bar 在高温条件下使用探头时其许可过程压力值请参考以下标准 ·EN 1092-1:2005表格,附录标准G2 ·ASME B 16.5a-1998表格2-2.2 F316 ·ASME B 16.5a-1998表格2.3.8 N10276 ·JIS B 2220
电容式液位开关功能及特性介绍
电容式液位开关功能及特性介绍选择电容式液位开关的功能,一方面是满足自己的需求,另一方面也是在选液位开关的质量。
液位开关的功能主要是用于水位检测、水位控制。
而电容式液位开关常用功能就是检测低液位,检测高液位,或者实现缺水保护功能等。
一般电容式液位开关可以达到的功能为:1.检测到水箱中某一个点时给出信号提醒,比如常见的功能的水箱中没水时,或者水位上升至某一程度时给出信号报警。
2.配合控制板等,当检测到水箱中没水时自动加水。
电容式液位开关体积小,价格便宜,最大的特点为,可以隔着介质检测容器中的水位变化。
这一特点使得电容式液位开关的应用大大的扩展了。
如浮球式液位开关同样价格便宜,光电式的液位开关比电容式的性能更稳定,但是无论是光电式还是浮球式的液位开关。
都是属于需要给水箱开孔才能安装使用的。
而电容式不用。
浮球式液位开关被限制于黏稠的液体、含杂质的液体中无法使用,因为浮球容易被卡死。
并且其结构松散复杂,比较难以清洗。
例如在浮球与中间的管中间的内部是很难清洗的,且浮球式液位是需要直接接触液体才能检测的,所以如果检测是的水质复杂的硬水,那么时间久之后会形成水垢。
水垢会产生液位开关产生细菌,如果使用在食品机器中,比如净水器,咖啡机、饮水机等,那么里面的水长期接触带有水垢的浮球,长期以往下去会影响人体健康。
而如果需要客户经常性的清洁浮球开关,那么也势必会影响用户体验,而电容式则不会有这类问题出现。
而电容式液位开关只需要贴在水箱外壁即可检测,十分方便,所以无论是水中有杂质还是沉淀物、漂浮物,或者液体黏稠、有腐蚀性等都不会影响检测。
电容式非接触式的检测特点使其应用广泛的扩大了,当然电容式液位开关因为其工作原理原因,也存在有缺点。
电容式无法检测金属容器内的液体,只能用于检测非金属材质的容器,金属容器同样会影响检测结果。
深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位开关,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
FMI51电容式液位计简要操作(1)
FMI51 电容式液位计一.测量条件:电容可测量导电介质及油水界面的连续液位,,介质导电性最好大于等于100us/cm..二.安装及接地:1. 对于金属罐, 过程连接有绝缘的密封材料时,此时必须用短接线,将电容接地端接罐壁2. 对于非导电性的罐,如:塑料罐, 此时电容液位计应带有接地管,还须用短接线,将电容接地端接大地或其他地方.三.操作及标定电容的操作方式有两种, 一种是仪表配备有液晶显示屏的,可通过显示屏上的三个按键来实现. 另一种是仪表不配备显示屏的,可通过电子插件上的旋纽及+、-键来实现1.带液晶显示屏的表a.同时按左边两个按键可退回上一级菜单,直至退到原始测量画面;此二键的具体功能视其上方的标识符号而定.b.右边一个按键为确认按键,为: E键c.标识符号见下图d.设置空标在罐为空时, 或电容的杆子未被浸入时,先按E键进入basic setup菜单如下图:后按键,直至画面显示为,再按E键进入到confirm cal ,选择yes确认即可完成空标. 此时画面上的1.79PF为罐空时的电容量值,可记录下来.一般情况下罐空时为几十个PF.e.设置满标将介质浸入罐内后,当液位高度达到满量程值时,可做满标: 先按E键进入basic setup 菜单,后按键,直至画面显示为再按E键进入到confirm cal ,选择yes确认即可完成满标. 此时画面上的PF值为罐满时的电容量值,可记录下来.一般为几百个PF,与杆子的长度成正比.另一种情况是:当液位高度未达到满量程值时,如80%的液位,此时也可做满标,进入上图中的value full菜单,将默认的100%修改为80%后确认,再到confirm cal 菜单,选择yes确认即可完成满标. 画面上的PF值为80%液位时的电容量值.f.其它参数no build up 表示介质不需要挂料补偿, 当介质挂料时,可修改为build upcal.type 表示标定的方法:有wet 及dry 两种方法wet是实标,需要介质浸入dry 是干标,不需要介质浸入.原则上,我们选用wet 方法标定,比较准确g.basic setup的操作菜单如下还包括介质的导电性及介电常数的设置, 显示单位的设置, 时间常数的设置2.不带液晶显示屏的表此时表的标定不再通过液晶显示屏上的三个按键,而是通过一个转换开关和+、-按键来实现的具体如何做空标及满标:1.空标将转换开关打到2#位置,同时按下+及—按键大约2S,直到红灯开始闪烁,释放两按键,红灯闪烁10S后停止,数据被保存。
电容式水位开关液位开关原理图
A
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D 100ms 100ms
1 2 3 4 5 6 7 8
BY BX CY CI CX INH VEE GND 4053
VDD BI AI AY AX A B C
VCC 16 15 14 13 12 11 10 9 CS3 CAP
TP3
水水水水水3
TP
A Title Size B Date: File: 1 2 3 4 5 1-Sep-2011 Sheet of D:\protel_xyh\sk0510 application\_liquidlevel\liquidlevel.Ddb Drawn By: 6 Number Revision
水水水水水2
C
TP CS1 CAP CS2 CAP
1 2 3 4 5 6 7 8
BY BX CY CI CX INH VEE GND 4053
VDD BI AI AY AX A B C
VCC 16 15 14 13 12 11 10 9 CS0 CAP
TP0
水水水水水0
TP VCC VCC VCC VCC VCC VCC
U3 VCC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RESET ASEL CIN0 CIN1 CIN2 CIN3 CIN4 CIN5 CIN6 CIN7 NC GND ST08B TP4 U2
液位开关原理和使用方法
液位开关原理和使用方法一、常见液位开关原理1 浮球液位开关浮球液位开关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,产生开关信号。
2音叉液位开关音叉液位开关的工作原理是通过安装在基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。
当音叉液位开关的音叉与被测介质相接触时,音叉的频率和振幅将改变,音叉液位开关的这些变化由智能电路来进行检测,处理并将之转换为一个开关信号,达到液位报警或控制的目的。
为了让音叉伸到罐内,通常使用法兰或者带螺纹的工艺接头将音叉开关安装到罐体的侧面或者顶部。
3电容式液位开关电容式液位开关的测量原理是:固体物料的物位高低变化导致探头被覆盖区域大小发生变化,从而导致电容值发生变化。
探头与罐壁(导电材料制成)构成一个电容。
探头处于空气中时,测量到的是一个小数值的初始电容值。
当罐体中有物料注入时,电容值将随探头被物料所覆盖区域面积的增加而相应地增大,开关状态发生变化。
4外测液位开关外测液位开关是一种利用“变频超声波技术”实现的非接触式液位开关,广泛使用于各种液体的液体检测。
其测量探头安装在容器外壁上,属于一种从罐外检测液位的完全非接触检测仪表。
仪表测量探头发射超声波,并检测其在容器壁中的余振信号,当液体漫过探头时,此余振信号的幅值会变小,这个改变被仪表检测到后输出一个开关信号,达到液位报警的目的。
5射频导纳液位开关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。
电容液位开关原理
电容液位开关原理
电容液位开关是一种通过测量电容值的变化来检测液位高度的传感器。
其工作原理如下:
1. 电容液位开关由两个电极组成,其中一个电极作为感应电极,另一个电极作为参考电极。
2. 当探测部分处于空气或液体中时,感应电极与参考电极之间的电容较小。
3. 当探测部分被液体完全覆盖时,感应电极与参考电极之间的电容增大。
4. 电容液位开关通过测量感应电极与参考电极之间的电容变化来判断液位的高低。
5. 当液位高度超过设定值时,电容液位开关会输出一个信号,用于控制液位的操作。
总之,电容液位开关利用液体与电极之间的电容变化来检测液位高度,从而实现控制和监测液位的目的。
电容式液位计(课件)
概述
它可测量强腐蚀型介质的液位,测量高温介质的液位, 测量密封容器的液位,与介质的粘度、密度、工作压力无 关。
2021年7月3日1时49
原理
电容式液位计是采用测量电容的变化来测量液面的高 低的。它是一根金属棒插入盛液容器内,金属棒作为电容 的一个极,容器壁作为电容的另一极。两电极间的介质即 为液体及其上面的气体。由于液体的介电常数ε1和液面 上的介电常数ε2 不同,比如:ε1>ε2,则当液位升高 时,电容式液位计两电极间总的介电常数值随之加大因而 电容量增大。反之当液位下降,ε值减小,电容量也减小。 所以,电容式液位计可通过两电极间的电容量的变化来测 量液位的高低。
放回传感器,根据h1/h=(I1-4)/16计算I1值,其中I1为 液面高度为h1时的电流输出。调整传感器零点电位器,使 输出电流为I1值。至此标定结束。
2021年7月3日1时49
结论
电容式液位计适用于各种导电、非导电液体的液位或 粘性料位的远距离连续测量和指示,也可以和其它电动仪 表配套使用,以实现液位或料位的自动记录、调节和控制。 其亦可用于导电和非导电液体之间及二种介电常数不同的 非导电液体之间的界面测量。电容物位计合理的选型与正 确的接地是其实现准确测量以及安全运行的前提。
2021年7月3日1时49
原理
电容式液位计的灵敏度主要取决于两种介电常数的差 值,而且,只有ε1和ε2的恒定才能保证液位测量准确, 因被测介质具有导电性,所以金属棒电极都有绝缘层覆盖。 电容液位计体积小,容易实现远传和调节,适用于具有腐 蚀性和高压的介质的液位测量。
电容式物位计由电容式物位传感器和检测电容的线路 组成。其基本工作原理是电容式物位传感器把物位转换为 电容量的变化,然后再用测量电容量的方法求知物位数值。
电容式液位传感器及测量原理
电容式液位传感器及测量原理简介电容式液位传感器是一种常用的液位测量设备,可用于测量液体的高度和容积。
本文将介绍电容式液位传感器的工作原理、结构和应用领域。
工作原理电容式液位传感器通过测量液体与电极之间的电容变化来确定液位高度。
当电极部分或全部浸入液体中时,液体与电极之间形成一个电容器。
电容器的电容量取决于电极的尺寸、形状和电介质(液体)的介电常数。
当液位变化时,液体与电极之间的距离改变,导致电容器的电容量发生变化。
通过测量电容的变化,可以确定液体的高度。
结构和组成电容式液位传感器通常由以下几个主要部分组成:1. 电极:用于与液体接触,并形成电容器。
2. 外壳:保护电极和其他内部组件,确保传感器的可靠性和耐用性。
3. 信号处理电路:将电容变化转换为可测量的电信号。
4. 连接器:用于将传感器连接到测量设备或控制系统。
应用领域电容式液位传感器广泛应用于以下领域:1. 工业过程控制:用于监测储罐、槽或管道中液位的变化,以确保生产过程的安全性和稳定性。
2. 液体储存和运输:用于油罐、水池、化学品储罐等场所,监测液位并控制补给或排放。
3. 食品和饮料行业:用于测量和控制液体的容量,如饮料机和咖啡机。
4.环境监测:用于监测河流、湖泊和水井中的水位,以及污水处理厂和水处理设施中的液位。
优点和局限性电容式液位传感器具有以下优点: - 高精度:能够提供精确的液位测量结果。
- 可靠性:结构简单,易于安装和维护。
- 兼容性:适用于不同类型的液体,如水、油和化学品。
然而,电容式液位传感器也存在一些局限性:- 影响因素:液体的介电常数、温度和压力等因素会对测量结果产生影响。
- 依赖性:测量精度受到电极与液体之间的距离、表面污染和腐蚀的影响。
结论电容式液位传感器通过测量液体与电极之间的电容变化,可以精确地测量液位高度和容积。
它在工业、环境监测和食品饮料行业等领域发挥着重要的作用。
然而,使用时需要注意液体的特性以及电极与液体之间的接触问题,以确保测量的准确性和可靠性。
液位传感器工作原理
液位传感器工作原理液位传感器是一种用于测量液体高度或者液面位置的设备。
它可以广泛应用于工业自动化、环境监测、水处理、石油化工等领域。
液位传感器的工作原理主要分为浮子式、压力式和电容式三种。
1. 浮子式液位传感器工作原理:浮子式液位传感器通过浮子的浮沉来测量液位高度。
浮子通常由具有浮力的材料制成,如塑料或者不锈钢。
在液位变化时,浮子会随着液位的升降而上下浮动。
在传感器内部,浮子与一个或者多个磁性开关相连。
当液位上升或者下降到特定位置时,磁性开关会闭合或者断开,从而产生一个电信号。
这个信号可以被接收器或者控制器解读为液位的高度。
2. 压力式液位传感器工作原理:压力式液位传感器通过测量液体对传感器底部施加的压力来确定液位高度。
传感器通常安装在液体容器的底部,底部有一个开口与液体相连。
当液位上升时,液体对传感器施加的压力也会增加。
传感器内部有一个压力传感器,可以测量液体对其施加的压力。
通过校准和转换,可以将压力信号转化为液位高度的读数。
3. 电容式液位传感器工作原理:电容式液位传感器利用液体与电极之间的电容变化来测量液位高度。
传感器内部有两个电极,一个是固定的,另一个是可浮动的。
当液位升高时,液体味接触到可浮动电极,形成一个电容。
通过测量电容的变化,可以确定液位的高度。
电容式液位传感器通常具有较高的精度和可靠性。
总结:液位传感器的工作原理可以根据不同的应用需求选择不同的类型。
浮子式传感器适合于液位变化较大的场景,压力式传感器适合于高压液体的测量,而电容式传感器则适合于对液位精度要求较高的场合。
根据实际需求选择合适的液位传感器,可以提高生产效率、安全性和准确性。
电容式液位计原理
电容式液位计原理电容式液位计是一种常用的液位测量仪器,利用电容的原理来测量液体的高度。
其原理基于电容与液体高度之间的关系,通过测量电容的变化来确定液体的高度。
电容是一个存储电荷的装置,由两个导体之间的绝缘介质组成。
当液体接触到电容器的导体时,液体和导体之间会形成一个电容,液体的高度会影响导体之间的电容值。
一般来说,当液体的高度增加时,液体与导体之间的电容值也会增加。
电容式液位计通常由两个电极组成,一个是浸入液体中的探测电极,另一个是与液体接触的参考电极。
当液体的高度变化时,电容式液位计会通过测量电容的变化来确定液体的高度。
测量液位的过程中,电容式液位计会通过电容传感器来测量液体与电极之间的电容值。
当液体的高度增加时,电容值也会相应增加。
电容值的变化会被转换为电信号,然后传输给液位计的显示器或控制系统,从而实现对液位的测量和监控。
电容式液位计具有一些优点。
首先,它可以测量各种类型的液体,包括腐蚀性液体和高温液体。
其次,电容式液位计具有较高的精度和稳定性,能够提供准确的液位数据。
此外,它还具有较长的使用寿命和较少的维护需求。
然而,电容式液位计也存在一些局限性。
首先,它对液体的电导率要求较高,低电导率的液体可能会导致测量误差。
其次,电容式液位计的安装和维护相对复杂,需要专业的技术人员进行操作。
在实际应用中,电容式液位计广泛应用于各个行业,如石油化工、电力、食品加工等。
它可以用于储罐、槽罐、管道等容器的液位测量,能够提供重要的数据支持,确保工艺过程的安全和稳定运行。
电容式液位计通过测量电容的变化来确定液体的高度,具有较高的精度和稳定性。
它在液位测量领域有着广泛的应用,为各个行业提供了重要的数据支持。
随着技术的不断进步,电容式液位计将会更加智能化和自动化,为工业生产带来更多便利和效益。
E+H电容式液位计操作指导
电容式液位计操作指导
位置1
正常操作位置
位置2
空罐或小于30%标定,具体操作步骤如下:
空罐:将开关转到2,同时按住+和- 2秒,直到绿灯闪烁,松开按键,5秒后绿灯停止闪烁,空罐标定结束。
物位小于30%:算出现在液位对应的电流值,将万用表接入仪表如图示,将仪表开关转到2位置,按住+或至少-2秒,调整到对应的电流值,结束标定。
位置3
满灌或部分满标定,具体操作步骤如下:
满罐:将开关转到3,同时按住+和- 2秒,直到红灯闪烁,松开按键,10秒后红灯停止闪烁,满罐标定结束。
物位大于70%:算出现在液位对应的电流值,将万用表接入仪表如图示,将仪表开关转到3位置,按住+或-至少2秒,调整到对应的电流值,结束标定。
位置4
是否挂料操作,具体操作步骤如下:
将开关转到4,按住“+”键,绿灯闪四次表明仪表设置为挂料;按住“-”键,绿灯闪四次表明仪表设置为非挂料。
位置7
恢复出厂设置,具体操作如下:
将开关转到位置7,同时按住“+”和“-”直到红灯开始闪,恢复出厂设置完成后将停止闪烁。
报警指示
绿灯:每5秒闪烁,表示仪表是否在操作状态;每秒闪一下,表示仪表在标定状态
红灯:每X秒闪5次,表示电容杆太长、探杆短路、电子插件有问题;每秒闪一下,表示电子插件内的温度超过的允许的范围。
水位控制开关原理详解及水位自动控制装置原理图
水位控制开关原理详解及水位自动控制装置原理图水位控制开关是反馈液面位置信号,通知值班室中控台,水位是否到达指定水位,并可联动控制相关设备启动或关闭(如,水泵)。
信号电压常为12V或24V安全电压。
水位控制开关--应用领域广泛应用于工业锅炉、民用建筑用水池、水塔、水箱,以及石油化工、造纸、食品、污水处理等行业内开口或密闭储罐,地下池槽中各种液体的液位测量,被检测的介质可分水、油、酸、碱、工业污水等各种导电及非导电液体。
与电动阀组成一套先进的液位显控设备,自动开、关电动阀。
水位控制开关原理--电容式电容式水位开关原理:是采用侦测水位变化时所引起的微小电容量(通常为PF)差值变化,由专用的ADA电容检测芯片进行信号处理,可以输出多种信号通讯协议,如:IO,BCD,PWM,UART,IIC,电容式水位检测的最大优势在于可以隔着任何介质检测到容器内的水位或液体的变化,大大扩展了实际应用,同时有效避免了传统水位检测方式的稳定性、可靠性差的弊端,甚至在某些特殊领域不能检测的问题。
该专用ADA电容检测芯片由于内置MCU双核处理,就可以实现很多特殊控制功能,甚至实现更多的集成化、智能化水位检测功能,诸如太阳能热水器、咖啡壶等应用中掉电后的水位变化也能可靠检测当前水位,电容式水位检测是目前水位开关中最有优势的检测方法。
水位控制开关原理--电子式电子式水位开关原理:(并不是电极式,不是靠通过水的导电性去判断水位,常规尺寸为15020mm)通过内置电子探头对水位进行检测,再由芯片对检测到的信号进行处理,当判断到有水时,芯片输出高电平24V或5V等,当判断到无水时,芯片输出0V。
高低电平的信号通过PLC或其它控制电路板来读取,并驱动水泵等用电器工作。
产品可以任意方向安装,当横向安装时,水位到达蓝线就动作,且精度较高。
产品竖向安装时,水位到达红线就动作,有一定的防波浪功能。
图中的BZ2401为普通型电子式水位开关,适用常温水体环境。
智能电容式液位计-全球百科
智能电容式液位计-全球百科一、概述嘉可仪表JK型智能电容式液位计是一种可以用于液体、油类、固体、界面和测量的液位(物位)变送器。
无可动部件,可靠性大大提高,它不受水蒸汽,灰尘或冷凝的影响,具有长期运行稳定可靠,灵敏度高,线性度好,耐高温、耐高压等优点。
智能电容式液位计为两线制(回路供电)4~20mADC测量信号,易于调校,无线传输,485传输等。
可广泛用于石油、化工、冶金、电力、造纸、制药等各个领域。
二、电容式液位计的特点1、结构简单,无任何可动或弹性元部件,因此可靠性极高,维护量极少。
一般情况下,不必进行常规的大、中、小维修。
2、多种信号输出,方便不同系统配置。
3、适用于高温高压容器的物位测量,且测量值不受被测液体的温度、比重及容器的形状、压力影响。
4、特别适用于酸、碱等强腐蚀性液体的测量。
5、完善的过流、过压、电源极性保护。
6、无线型液位计具有无线远传功能。
7、可以测量任何导电介质。
三、电容式液位计的技术参数1、检测范围:0.1~30m;2、电容测量范围:0.1PF~2500PF;3、精度:0.2% FS/0.5 %FS;4、承压范围:-0.1MPa~32MPa;5、探极耐温:-50~550℃;6、环境温度:-40~85℃;7、储存温度:-50℃~+60℃;8、输出信号:4~20mA、4~20mA叠加HART通讯、485通讯等;9、无线输出型液位计通信距离小于200米,供电电压4.2-36V(可选电池供电);10、供电电压:15~36V DC;11、液位计材质:316不锈钢、1Gr18Ni19Ti或聚四氟乙烯;12、长期稳定性:≤0.1%FS/年;13、温度漂移:≤0.01%FS/℃(在0~70℃范围内);14、防爆等级:Ex ibIIBT5 GB;15、防护等级:IP67。
电容式液位传感器的原理如何
电容式液位传感器的原理如何
电容式液位传感器的工作原理:
插入被测介质容器的电极与容器壁之间构成电容器,当容器内的介质位置发生变化时会引起电容量的变化,通过转换电路得到相应的控制信号。
介质位置变化引起的电容量变化是连续的,所以电容式液位传感器可用作连续式液位测量,也可用作液位开关。
电容式液位传感器具有造价低、无机械磨损、安装和维修方便等特点。
传统的电容式液位传感器是通过调频振荡电路实现电容量到频率的转换,经过放大及鉴频器的线性化,得到响应的电压或电流信号。
一般的电容式液位传感器在使用一段时间,电极(探杆)上沾有杂质,会引起测量误差;
现在传统的检测电容量已经发展成为检测探头与容器壁导纳的方式。
根据量程和控制方式的不同,电极是杆式,可应用与各种容器。
电容式液位传感器在安装的时候首先要选取合适的安装点,避开下料口;注意信号线的屏蔽和接地,防止干扰。
这种传感器的环境适应能力非常好,温度、射频干扰等因素对其几乎没有影响,在一些现场环境恶劣的情况下,比如搅拌,也能进行测量。
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电容式液位传感器。
电容式液位传感器原理介绍
电容式液位传感器原理介绍电容式液位传感器(变送器)在船舶上一般被用于锅炉水位探测、油水分离器器油位探测以及货舱进水报警探测、主机高压油管漏油检测报警。
具有灵敏度高、环境适应性强以及寿命长、需要维护的内容简单等特点!液位传感器货舱进水探头电容式液位计是采用测量电容的变化来测量液面的高低的。
它是一根金属棒插入盛液容器内,金属棒作为电容的一个极,容器壁作为电容的另一极。
两电极间的介质即为液体及其上面的气体。
由于液体的介电常数ε1和液面上的介电常数ε2不同,比如:ε1>ε2,则当液位升高时,电容式液位计两电极间总的介电常数值随之加大因而电容量增大。
反之当液位下降,ε值减小,电容量也减小。
电极一般都有绝缘层包裹,船用采用的是特氟龙材料。
用电容液位计测量物位的一个基本要求是:被测介质的相对介电常数(被测介质与空气的介电常数之比)在测量过程中不应变化。
与液位计配合的变送器把电容变化的信号经过各种补偿、计算后转换成相对于液位量程的4-20毫安电流信号的输出,用于远程仪表的输入或者控制设备的信号采集。
原理图和机构图如下:用过原理图和机构图可以看出,电容式液位传感器一般是利用电极与金属容器外壳之间形成的电容变化,变送后输出4-20毫安或者其他符合要求的电信号形式。
对于外壳绝缘的容器电极形式如下图FLASH动画右侧。
电容式液位传感器动画演示!这是一个主机高压油管漏油检测的电容式液位传感器。
通过变送器把电容变化的信号转换成继电器触点形式的信号输出。
船舶抵港前检查的重要内容之一。
通过多条船舶的调查,在实际检查中,操作人员往往采用在接线没有拆除的情况下,旋转下传感器,向桶内注油的实际测试方式,这样会造成频繁拆卸,传感器接线松脱、扭曲变形,水密性能失效,容易损坏内部电极!!推荐一种有效的测试方法如下:在通电情况下,无论漏油容器内是否有油,把传感器变送模块上的开关MAX-MIN 拨动到MIN位置,稍等片刻,模块会给出报警信号啦日常管理要点:对于电容式液位传感器,日常保养所需内容不多,电机员只需注意以下几点:1、保证传感器的水密和防止磕碰电极绝缘层。
电容式液位传感器原理
电容式液位传感器原理电容式液位传感器是一种常用于液体测量和控制的传感器,它能够准确地测量液体的液位,并将这些数据转化为电信号输出。
它的原理是利用电容的变化来感知液位的高低,从而实现对液位的测量和监控。
首先,我们来了解一下电容的基本原理。
电容是指导体之间的储存电荷能力,它与导体的面积、介质的介电常数以及导体间的距离有关。
当液位上升或下降时,液体与电容传感器之间的介电常数会发生变化,导致电容值的改变。
通过测量电容的变化,就可以准确地得知液体的液位高度。
电容式液位传感器通常由两个平行的金属电极构成,它们之间填充着一种介电常数较大的介质,如油或水。
当液位上升时,液体会进入电极之间的空间,改变了介质的介电常数,从而使得电容值发生变化。
而当液位下降时,电容值也会相应地发生变化。
通过测量电容值的改变,就可以准确地得知液体的液位高度。
除了基本的电容式液位传感器外,还有一些改进型的传感器,如差分电容式液位传感器和电容式液位开关等。
差分电容式液位传感器通过测量两个电容器之间的差值来得到液位的高度,从而提高了测量的精度。
而电容式液位开关则是在液位达到设定值时输出信号,用于控制液位的开关。
电容式液位传感器具有测量范围广、精度高、稳定性好等优点,因此在工业生产、化工、石油、食品加工等领域得到了广泛的应用。
它可以实现对各种液体的液位测量,如水、油、酸碱溶液等,能够满足不同领域的需求。
总的来说,电容式液位传感器是一种基于电容变化原理的液位测量设备,通过测量电容的变化来实现对液体液位的准确监控。
它的应用范围广泛,具有测量范围广、精度高、稳定性好等优点,是一种非常重要的液位测量工具。
希望本文对电容式液位传感器的原理有所帮助,谢谢阅读!。
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电容式液位开关是采用侦测液位变化时所引起的微小电容量(通常为PF)差值变化,并由专用的ADA电容检测芯片进行信号处理(可以输出多种信号通讯协议,如:IO,BCD,PWM,UART,IIC…),从而检测出水位,并输出信号到输出端。
电容式液位检测的最大优势在于可以隔着任何介质检测到容器内的水位或液体的变化,大大扩展了实际应用,同时有效避免了传统液位检测方式的稳定性、可靠性差的弊端。
在某些特殊领域不能检测的问题,使用内置MCU双核处理的ADA电容检测芯片的电容式液位开关,就可以实现很多特殊控制功能,甚至实现更多的集成化、智能化水位检测功能,诸如太阳能热水器、咖啡壶等应用中掉电后的水位变化也能可靠检测当前水位,电容式液位检测是目前液位开关中最有优势的检测方法。
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