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宁波重锤探测液位计

人气:143 发表时间:2020-07-07

装置浮球液位控制器液位超高,联锁不动作故障现象:当空冷塔液位超高时,液位控制器内部接点接通,带动220VAC继电器动作,发出接点接通信号,送给电气,使水泵停车。但水位超高,水泵不停。故障检查、分析:在这个通路中,液位超高,水泵不停,有浮球液位控制器故障、继电器故障、回路连接故障三种可能的情况,现场先测量了浮球液位控制器在液位超高时无接点信号送出,证明浮球液位控制器有故障。故障处理:放水之后,拆下液位控制器,手动搬动平衡锤检查接点,发现接点接触不良,对其打磨处理后装上,配合开车,投上联锁。②浮球液位开关发生误动作,造成联锁动作故障检查、

原理

磁翻板液位计(也可称为磁性浮子液位计)根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。二相邻指示板轴向间距离为10mm,因此,液位指示误差为±10mm。

浮球液位计(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,使串联入电路的元件(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。

不论调零还是调整满度,首先要保证在塔器里的浮球处于零点或至高处位置,如果在调整中的塔器内的浮球无法做的上述条件,则必须人为的使浮球处于相应的位置,此时的操作就需要人工来抬压浮球配重杆,使浮球处于正确的位置。调整调零时——把浮球配重杆抬高到至高处,此时内部浮球处于至低处。调整满度时——把浮球配重杆压倒至低处,此时内部浮球处于至高处。满度的调整如同零点的调整步骤一致,只要保证配重杆在至低处即可实现满度调整





宁波重锤探测液位计

磁翻板液位计位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。玻璃板液位计上、下端安装法兰与容器相连接构成连通器,透过玻璃板可直接观察到容器内液位的实际高度。上下阀门装有安全钢珠,当玻璃因意外损坏时,钢珠在容器内压的作用下自动密封,防止容器内液体外溢,并保证操作人员安全。

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差压式液位计1、工作原理差压式液位汁是利用容器内液位改变时,由液柱产生的静压也相应变化的原理而工作的,如图1所示。差压变送器的一端接液相,另一端接气相时根据流体静力学原理,我们知道,变送器正压室受到的压力为:Pl=P气十ρgH。式中H:液位高度;ρ:介质密度;g:重力加速度;P气:气相压力。图1差压变送器测量液位计示意图差压变送器负压室压力P2=P气,则正负压室的差压为:ΔP=P1-P2。通常,被测介质的密度是已知的。因此,测得差压值就能知道液位高度。

盲区的含义并不仅仅局限于视线不及的区域。在仪表界,浮球、探头、电磁波和声波等不能到达的空间部分也被称为盲区。所以,浮球液位计的盲区就是浮球无法到达的区域(如容器顶和容器底的部分空间)。下面,我们一起来看看浮球液位计的测量原理和组成结构,将有助于我们更好地理解浮球液位计的盲区。浮球液位计的测量原理基于阿基米德定律,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4mA~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。

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工作原理:音叉式物位控制器是一种新型的物位开关。它是利用音叉振动的原理设计制作的。它是在音叉物位开关的感应棒底座,透过压电晶片驱动音叉棒,并且由另外一压电晶片接受振动讯号,使振动讯号得以循环,并且使感应棒产生共振。当物料与感应棒接触时,振动讯号逐渐变小,直到停止共振时,控制电路会输出电气接点信号。由于感应棒感度由前端向后座依次减弱的自然原理,所以当桶槽内物料与桶周围向上堆积,触及感应棒底座〈后部〉或排料时,均不会产生错误讯号
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