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磁致伸缩电液伺服阀

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4、 即使我们在导播杆上用上一个浮子,这样可以解决不能测量介电常数很低的介质的问题,可以增加到达液面的雷达信号量的有效返回,但还是由于存在上面2点和3点所说的问题,测量误差会比较大,而且测量会不稳定。
5、 针对2点所说的问题,我们提高门槛电压值,这样会减少虚假信号的影响,但这样我们就需要增加雷达的发射功率,才能保证有效的雷达信号返回量。
6、 如罐有一定的高度,导波雷达液位计本身的误差加上以上因素引起的累积误差会是一个非常大的数值,而磁致伸缩液位计本身的误差很小,上面所说的因素对它又没什么影响。
7、 磁致伸缩可以同时测量介质的温度,而导播雷达不行。
(磁致伸缩电液伺服阀)

可选供电型磁致伸缩液位计
双供电型磁致伸缩液位计
二、测量原理
磁致伸缩液位计工作时,变送器的触发电路部分激励出脉冲电流,电流沿磁致伸缩线传播产生脉冲电流磁场。在磁致伸缩液位计的传感器测杆外配有磁性浮子,浮子沿测杆随液位的变化而发生位移。在浮子内部装有磁环,当脉冲电流磁场与浮子磁环磁场相遇时,浮子周围的磁场发生改变从而使磁致伸缩线在浮子停留的位置产生一个扭转波脉冲,这个脉冲以固定的速度沿磁致伸缩线传回至变送器由检测电路检出。通过中央处理器计算脉冲电流与扭转波脉冲的时间差可以精确地确定浮子所在的位置,即液面的位置。变送器模电转换电路输出4~20mA信号或RS485MODBUS信号,从而实现液位信号远传的目的。
(磁致伸缩电液伺服阀)

[故障检查]供电及变送器均正常。检查发现空罐时浮子位置低于正常零点太多。
[故障处理]在浮子底端加上不锈钢套管,重新设定量程后恢复正常。
[维修小结]本例故障系浮子在没有液位时与正常零点的差值过大,浮子在测量杆zui底部时,浮子的环形磁场与测量杆内的磁致伸缩线下端感应不灵敏,从而出现误报警现象。
(磁致伸缩电液伺服阀)

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(磁致伸缩电液伺服阀)

(磁致伸缩电液伺服阀)

●使液位计与过程连接隔离开,安装维护无需停车
●专利技术冷拔挤压过程接口
●一站式液位计装配
●降低现场安装成本
(磁致伸缩电液伺服阀)

其材料变形的大小用磁致伸缩系数λs来度量,即λs=δL/L。式中,L是受外磁场作用的物体总长,δL是物体长度尺寸变形量。常用磁性材料的磁致伸缩系数如表1所示。
20世纪80年代少数工业强国如美国、德国,利用磁致伸缩原理开发出了位移传感器,之后美国MTS公司首先将磁致伸缩原理用于液位测量技术上,开发出测量油罐液位的传感器。磁致伸缩效应在长度测量、位移测量等方面得到了广泛的应用,而在液位测量中的应用只有几十年的历史。
磁致伸缩液位计主要由导向管、表头和浮子组成,导向管内装有磁致伸缩波导丝,浮子内装有磁钢,表头内装有检测线圈和电路组件,浮球浮在液面上,导向管穿过浮球中心垂直插在液体中。液面变动时,浮球沿导向管上下运动。液面的高度与浮球高度一一对应。工作时,电路组件发送一个电流脉冲给波导丝,此电流脉冲在波导丝周围产生一个脉冲磁场,当这个脉冲磁场与浮子中的磁钢磁场相遇时,产生磁场切变,该切变磁场作用于浮球所在位置的波导丝,在波导丝局部范围激发长度变化,该长度变化又激发磁场脉冲。波导丝局部长度变化是一个纵波,当纵波沿波导丝向表头方向传播时,其激发的磁场脉冲一起沿波导丝传向表头,当磁场脉冲到达表头内检测线圈时,在检测线圈内感应一电压脉冲,电路组件测量出从激励电流脉冲发生到电压脉冲接收之间的时间差tt,用纵波沿波导丝运动速度v除t,就得到纵波运动距离,也就是浮球到表头的距离s。电路组件用该距离s结合用户输入的另、满信息计算出输出电流值,该输出电流值经数模转换器变换成4~20mA电流输出。
(磁致伸缩电液伺服阀)

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