建筑环境测试技术之6物位测量

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图6.2.6差压变送器的正负迁移示意图
3.正迁移:变送器位置低于液面基准面。
P g ( H h)
正迁移量为 gh
正、负迁移 是通过迁 移弹簧改 变变送器 零点; 量程调节是 通过满度 调节螺钉 改变变送 器满度值 来实现 图6.2.6差压变送器的正负迁移示意图
第二节 浮力式液位检测
1 gH 1200 9.8 3 35280 Pa
0 9.8 3 35280 Pa
•所以可选择差压变送器量程为40kPa B (h2 h1 ) 2 g (5 1) 950 9.8 37240 Pa 所以负迁移量为37.240kPa,即将差压 变送器的零点调为-37.240kPa。 负迁移后,差压变送器的最小测量量为:
方法
受附加压力时仪表输出为“0”
无迁移
P gH
负迁移
正迁移
P 1gH 2 g(h2 h1 ) 1gH B
P g ( H h)
图6.2.6差压变送器的正负迁移示意图
实质:通过迁移弹簧改变变送器零点, 从而同时改变量程的下限和上限而量程 保持不变。 1.无迁移: P gH
浮球式液位计
浮筒液位计
第三节 电气式物位检测
以电容式液位检测为例:
当两圆筒间充以介电常 数为ε 1的气体时,圆筒 的电容量为:
圆筒形金 属导体
2 1 L C0 R ln r
•如果圆筒形电极间的一部分被介电常数为 ε 2的液体所浸没,被浸没的电极长度为H, 此时的电容量为:
2 LH ) H ) 2 2 2 1 ( 2H 1(L 2H C CC C C C 11 2 2 RR RR lnln ln ln r r r r
2.负迁移: 形成原因:容器中液体上方空间气体可凝, 或为防腐加隔离罐或采用法兰式测压差。
正压室: P P 1 1 gH 2 gh 1 负压室: P P 1 2 gh2 差压: P 1gH 2 g (h2 h1 ) 1gH B
为了使变送器的输出不受固定压差的影响, 采用零点迁移法,进行负迁移,迁移量为 B。 • 例如:已知 h1 1.0m ,
2 1 L 2 ( 2 1 ) H C0 C R R ln ln r r
当圆筒形电容器几何尺寸一定,电容器电容增量与 液位高度 H 成正比。同时,两种介质的介电常数的 差值越大, C 越大,灵敏度高。
适用对象:非导电液体或固体。 对于导电液体,电极要用绝缘物覆盖作 为中间介质,而液体和外圆筒一起作为 外电极。
第六章 物位测量
压力测量回顾
压力测量概念 三种测量方法
平衡法 变形法 电气法
电气式压力检测---应变式
应变片
在受压时形状发生变化,电阻因而变化
结构:弹性元件+应变片
弹性元件:金属膜片,弹簧管等 应变片:金属丝或铂 之间粘接
原理
弹性元件产生形变,应变片随形变而电阻变化
压阻式压力传感器示意图
布置四个扩散电阻,形成电桥
核心部件-圆形单晶扩散硅膜片
结构-相对封闭两个腔
分别接测量端和参考端 压力差形成单晶硅膜片变形 电桥失去平衡 测量输出电压
第六章 物位测量
两种物位测量要求:
点式物位测量:
在一个离散的预先设定的物位点上进行监测。
连续式物位测量
监测全量程的物位连续变化。为了达到控制目的, 控制点可以设定在全量程0%到100%之间的任 何一个点。
油水界面计
浮球液位计
高精度金属色带液位计
物位测量方法分类
主要分类
静压式物位检测 浮力式液位检测 电气式物位检测 声学式物位检测 射线式物位检测
第四节 声学式物位检测
一.超声波检测原理: 20kHz以上频率的机械波称为超声 波。 当声波从一种介质向另一种介 质传播时,因为两种介质的密度 不同和声波在其中的传播速度不 同,在分界面上声波会产生反射 和折射。反射系数与声阻抗( ) v 有关, 超声波物位检测方法通过测量声波从发射至接受反 射回波的时间间隔来确定物位高低。
第一节 静压式物位检测
一.静压法测量原理 若液位的高度位h, 则液体底部的压力为:
h
p P B gh p h g
所以测得表压力p即可求得液位高度h。
P B gh
二.压力式液位计 (开口容器得液位测量)
1.用压力表测量液位:
2.法兰式压力变送器测量液位:用于粘度 大、有沉淀、易结晶、易凝固或具有腐 蚀性的介质,为防止导压管堵塞或腐蚀 仪表,采用法兰式压力变送器。
超声波传播速度的补偿方法 温度补偿 设置校正具
二、电极式液位计
• 利用液体导电原理 制成,是一种简易 液位计。工作原理 见图
BW25浮筒式液位计
产品特点 全金属结构,简洁耐用 使用M7指示器线性指示被测液位 最高使用温度可达400℃ 最高工作压力可达70MPa 最多可安装两个限位开关 4 ~ 20mA 电 流 输 出 主要技术参数 测量范围:0.3~6 m 测量精度:±1.5% F.S
一.恒浮力式液位检测: 基本原理:浮于液面上的 浮子随着液位上升或下 调整箱 组件 降,根据浮子的位置实 现液位的检测。 例如:浮球式水位控制器:
上限 水银 开关
磁钢
下限 水银 开关 非导 磁管
连杆
浮球 浮筒
二.变浮力式液位检测(浮筒式液位计)
将一横截面积为 A ,质量为 m的空心金属浮筒悬挂在弹 簧上,弹簧的下端被固定, 当测量桶内无水时,浮筒的 重力与弹簧力达到平衡时, 有: mg Cx0
Pmin 0 37.24 37.24kPa
负迁移后,差压变送器的最大测量量为:
Pmin 40 37.24 2.76kPa
差压变送器的测量范围为:-37.24~2.76kPa 实际液位测量范围为: H max 40 3.0 / 35.28 3.4m
实际可测量液位范围为0-3.4m
当测量筒内有一定高度的液位 H 时,浮筒受到液体的浮力上浮
H h x
根据力平衡:
mg Agh C( x0 x)
mg Agh C( x0 x)
一般 h x 即 H h 从而被测液位H可表示为
C H x Ag
•即弹簧的位移量与液位 成正比。弹簧的顶端连接 有一铁芯,铁芯随着弹簧 的位移在差动变压器内上 下移动输出位移信号。
当超声波传播速度已知,可根据时间求得物位。
H1 2 vt
二.超声波物位计的接收和发射
基于压电效应、和逆压电效应。 发射器:将交变电压转换成向 外发射的机械波。 接收器:把声能转换成电能。 实现方法:检测时一般采用较 高频率的超声脉冲。这样可减少 了单位时间超声波的发射能量, 又可提高超声脉冲的幅值 好处:前者有利于减少空化效 应,温升效应,后者可提高测量 精度。
三.差压式液位计 (密闭容器的液位测量)
P p1 gh
P p1
P P P gh
抵消了容器上部压 力变化对测量的影 响。 安装方式:导压管、法兰式。
四、静压式的“量程迁移”
wk.baidu.com理
要求:取压点与压力检测仪表在同一水平高度 限制:安装位置及实际条件,产生附加静压误差
3 1 1200 kg / m3 , 2 950kg / m,
h2 5.0m , H m 0 3.0m,
求:1)计算差压的变化量?2)选择差压变送 器量程?3)计算差压变送器迁移量?4)计算 迁移后差压变送器的压差测量范围?5)计算迁 移后差压变送器的液位测量范围? 液位高度变化形成 的差压值为
浮球式液位控 制器
与电机启动控制装置配套, 用以控制工业或民用水槽、 水箱、水塔和各种酸碱、贮 液槽的液位 控 制 范 围 : 200 ~ 8000mm (超出4000mm时分节装) 输出信号:干簧触点AC380V、 2A,寿命5×104次
UDM-30 系列静压式液位变送器
测量范围:0~0.5m至0~200m 测量精度:±0.2%, ±0.5% 被测介质温度: -25℃~125℃ 负载能力: 0~10mA输出时0~1500Ω 4~20mA输出时0~750Ω 变送器供电电源: 二 线 制 、 三 线 制 时 : DC24V(12~48V)
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