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差压式液位计计算公式教学内容

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差压式液位计计算公

差压式液位计计算公式

正迁移:

计算量程:△P=H×ρ1×g

正迁移量:A=H0×ρ1×g(H0 =0无须迁移)

迁移后测量范围:A~A+△P

负迁移:

计算量程:△P=H×ρ1×g

负迁移量:B= h×ρ2×g -H0×ρ1×g 迁移后测量范围:-B~-B+△P

静压式液位计使用说明书

Endress+Hauser Shanghai Instrumentation Co.Ltd.静压式液位计DB5x 系列 一、原理介绍 DB5x 系列液位计是根据液体静压原理所设计的。 P=ρgH P ________压力; ρ________测量液体密度; g ________重力加速度; H ________液体高度。 则测量高度H=P g ρ。若已知液体密度ρ,即可通过测量P 计算出液位H。 二、安装及接线 见图 探头最好安装在固定的管子中,避免探头在测量中晃动,影响测量精度。 三、调试(带FHB 20显示,参见矩阵表〕 1、上电后,可以看到如图显示,其中“V ”及“H ”显示符号及下面的数字表示与操作矩阵相对应的位置。FHB20有四个按钮,分别为“+”、“-”、“V ”、“H ”。其中“+”“-”为修改参数键;“V ““H ”为选择矩阵位置键。 2、解锁。按“V “”H “键,将矩阵设定在”V9H9“位置,用“+”“-”输入“333”,按“V ”或“H ”键确认,即解锁。同时按“V ”“H ”键,将回到回到“V0H0”位置。 3、液位测量的设置。按“V ”和”H “键到”V3H0“位置,按”+“”-“将参数改为”1“(液位)。将“V3H1“设为”0“(单位米),”V3H2=液体密度(调试前测量得,如水为1.000)。 V0H2=测量最大高度(一般为探头的长度)。V0H3=0(电流输出允许小于4mA);V0H3=1(电流输出不允许小于4mA)。V0H4=5(此数字越大,电流输出越稳定)。V0H5=0(电流输出4mA 所对应的高度值,单位与V3H1一致)。V0H6=(电流输出20mA 所对应的高度值,单位与V3H1一致)。V0H7=0(当仪表测量出现错误或故障时电流输出2.2mA);1(当仪表测量出现错误或故障时电流输出22.0mA);2(当仪表测量出现错误或故障时电流输出保持错误或故障前的电流,〔建议使用〕)。 4、压力测量的调试 V3H0=3;V3H4=0(mbar)1(bar)2(mH 2O);V3H5=0(℃)1( )。 V0H5=(电流输出4mA 所对应的压力值,单位与V3H4一致)。 V0H6=(电流输出20mA 所对应的压力值,单位与V3H4一致)。 5、偏压的消除

几种液位计的原理与选型

几种液位计的原理与选型. 磁翻柱液位计 主要原理 磁翻柱液位计也称为磁翻板液位计,它的结构主要基于浮力和磁力原理设计生产的。带有磁体的浮子(简称磁性浮子)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、磁性浮子和磁翻柱(也成为磁翻板)的静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱表面涂敷不同的颜色),进而反映容器内液位的情况。 配合传感器(磁簧开关)和精密电子元器件等构成的电子模块和变送器模块,可以变送输出电阻值信号、电流值(4~20mA)信号、开关信号以及其他电学信号。从而实现现场观测和远程控制的完美结合。 适用范围及特点 本液位计采用优质磁体和进口电子元件,使产品具有:设计合理、结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点。 本液位计输出信号多样,实现远距离的液位指示、检测、控制和记录。 本液位计几乎可以适用于各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制。可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。 磁浮球液位计(液位开关) 主要原理 磁浮球液位计(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。 该液位计可以直接输出电阻值信号,也可以配合使用变送模块,输出电流值(4~20mA)信号;同时配合其他转换器,输出电压信号或者开关信号(也可以按照客户需求转换器由公司配送)。从而实现电学信号的远程传输、分析与控制。 适用范围及特点 本产品采用优质磁体和进口电子元件,使产品具有:结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点。 本产品几乎可以适用与各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制,可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。 防爆浮球液位开关 主要原理 防爆浮球液位开关,也称为防爆浮球液位控制器。它是专门为爆炸性环境中使用而设计制造的液位控制仪表,本产品是基于浮力原理和杠杆原理设计的,当容器内液位发生变化时,浮球的位置将随液位的变化而变化,浮球的这种位移将通过杠杆作用于微动开关,进而由微动开关产生开关信号。 适用范围及特点 本产品采用优质材料和进口电子元件,使产品具有:设计合理、结构简单、使用方便、性能

液位测量之差压式液位计细节

液位测量之差压式液位计细节 一、差压式液位计概述 差压式液位计是利用液柱产生的压力来测量液位高度的仪表,在液位发生变化后,高压侧法兰处膜片所接收到的压力就会随之变化,变送器计算出的压差值也会随之发生变化,它们之间有线性的关系。通常情况下高压侧(H侧)与低压侧(L侧)不能装反,一般H侧装于设备低处,L侧装于设备高处。 变送器根据测量范围可分成一般压力变送器(0.001MPa~35MPa)和微差压变送器(0~1.5kPa),负压变送器三种。从精度角度讲一般压力变送器精度等级为0.5。所以近年来又可以分为高精度压力变送器(0.1或0.2或0.075)。 如果液相密度变化较大,则不宜采用差压式液位计。 二、差压式液位计的结构及工作原理 1、双法兰差压变送器结构:主要部件为传感器模块、电子元件外壳、毛细管、高低压侧法兰及膜片。 2、差压式液位计工作原理:将一个空间用敏感元件(多用膜盒)分割成两个腔室,分别向两个腔室引入压力时,传感器在两方压力共同作用下产生位移,这个位移量和两个腔室压力差(差压)成正比,将这种位移转换成可以反映差压大小的标准信号(4-20mADC信号)输

出,毛细管、导压管、填充液的作用是将所接收到的压力传递给变送器内部进行运算。差压 变送器所测量的结果是压强差,即△P=ρg△h。 三、差压式液位计的种类及应用 差压变送器有普通差压变送器和微差压变送器,根据外形结构可分为:单法兰式差压液位计、双法兰式差压液位计、平衡容器式差压液位计。 1、单法兰式差压液位计:单法兰液位变送器可对各种敞口容器进行液位测量,有平法兰和 插入式法兰两种,它可以直接安装容器的法兰上。可以测量高温、高粘度、易结晶、易沉淀 和强腐蚀等介质的液位、压力和密度。 与双法兰式差压液位计的区别:从工程应用来说:都只能测固定密度液体液位,单法兰变送 器只能用于与大气想通的常压设备的液位,而双法兰变送器则可以适用密闭设备测液位; 2、双法兰式差压液位计:双法兰式液位变送器是使用毛细管法兰变送器进行测量,它相当 于将变送器测量元件中的隔离膜片延长到设备开口处,可以有效的消除粘稠、腐蚀或存在严 重相变的介质对测量带来的影响。 3、变送器毛细管内“硅油”常识 对于操作温度超过300℃的工况,我们一般不建议使用法兰膜片测量的方式。 工艺温度超过300℃,就会引起硅油膨胀,当超过硅油的汽化点,硅油就发生蒸发。可考虑 导压管或者磁致伸缩液位计。 对于真空高温应用场合,不推荐使用毛细管远传方式。因为毛细管会随环境温度的升高,而 引起变送器的响应时间延迟。

超声波液位计选型

目录 GLP-7二线型超声波液(物)位计............................................... - 1 - GLP-7三线、四线型超声波液(物)位计......................................... - 2 - GLP-4型超声波液(物)位仪................................................... - 3 - GLP-5型中文超声波明渠流量计................................................. - 4 - GLP-6型中文超声波液位差计................................................... - 5 - 安装位置.................................................................... - 6 - 安装注意事项................................................................ - 6 - 各款仪表接线图.............................................................. - 7 - 仪表尺寸.................................................................... - 8 - 适应场合注意事项............................................................ - 8 - 选型表...................................................................... - 9 -

液位计说明书

外贴式液位计01000373 13L129-61 使 用 说 明 书

陕西声科电子科技有限公司

1 产品概述 声呐外贴式液位计(以下简称液位计)采用了先进的信号处理技术及高速信号处理芯片,突破了容器壁厚的影响,实现了对密闭容器内液位高度的真正非接触测量。声呐传感器(探头)安装于被测容器外壁的正下方(底部),无需对被测容器开孔、安装简易、不影响生产。可实现对高温、高压密闭容器内的各种有毒物质﹑强酸﹑强碱及各种纯净液体的液位进行精确测量。液位计对液体介质和容器的材质无特殊要求,并采用隔爆设计,满足防爆要求,可广泛使用。 声呐外贴式液位计按照企业标准Q/SK 001-2013制造。 2 工作原理 液位计以专用声呐处理技术为系统内核,实现了超高速的数字信号处理功能。处理后的液位高度数值准确,无需CPU再作分析、比较、判断。CPU获取液位数值后,可送NVRAM存储、送数码显示器显示。此外仪表可输出(4~20)mA标准信号或通过RS-485接口将测量结果输出至计算机(或二次表)。 如图1所示,测量液位时,经过调制过的声波信号从探头发射出去,经过液面反射回来后由探头检测到回波信号。回波信号经过预处理、加工、后处理后直接准确给出时间t,CPU根据数字模型表述关系计算出液面高度。 t H v =α ? ÷ 2 ? H:液位高度 a:修正系数 v:声呐在液体中传播的声速 t:声纳波从发射到返回所用的时间

图1 3性能指标 量程规格:3m、10m、20m、30m、50m。 显示分辨率:1mm 短时间重复性:1mm 测量误差:±%FS,±%FS(罐壁过厚、压力温度不稳可能影响精度)。 迁移量:±10 m 电流输出:4~20mA,最大负载750Ω 通信:RS-485、Hart、Modbus、Ethernet、红外 液位计主机使用环境温度:-40℃~+60℃ 探头使用环境温度:-40℃~+100℃,(可定制宽温探头)。 使用环境湿度:(15%~100%) RH 防爆标志:ExdⅡCT6 外壳防护:IP65、IP67 液位显示:6位OLED显示(单位:m)或6位段式液晶显示(单位:mm)盲区:当液位在盲区或测不出时,则液晶屏会显示“DEAD”。 4 应用条件 4.1 介质纯净度: 液体中不能有密集气泡; 液体中不能有大量悬浮物质,如结晶物等;

磁翻板液位计简介选型参数表

侧装/顶装式磁翻板液位计 一、用途及特点 JK-UHZ系列磁浮子液位计是一种能就地指示或远传显示与控制的物位仪表,它广泛用于石油、化工、轻工、电力、核工业以及食品、医药等工业中,对各种塔、罐、槽、箱等容器中介质的液位进行指示和控制。 JK-UHZ系列磁浮子液位计的指示部分及发讯器、变送器等均与被测介质完全隔离,介质在主体内完全密封,在有压、有毒和易然易爆工况下具有绝对的安全性和可靠性。 仪表指示器色感对比鲜明,清晰醒目。 仪表指示器可以快速拆装,安装方位可任意选择,观察方向可随意变动,可视角度大。 JK-UHZ系列液位计均可配置XQ发讯器,发讯器输出的触点信号具有自保持功能。

a 0.6 Mpa 实际工作压力 b 1.0 Mpa c 1.6 Mpa d 2.5 Mpa e 4.0 Mpa f 6.3 Mpa g 10 Mpa h 16 Mpa i 22 Mpa j 32 Mpa l 介质比重(g/㎡) l 测量长度 l 输出信号 4-20mA… 二、组成 JK-UHZ 系列磁浮子液位计包括:JK-UHZ 一1型磁浮子翻板液位计,JK-UHZ--3型电远传液位计,JK-UHZ 一1/3D 型插人浮球液位计,JK-UHZ 一1/3W 型保温式液位计,JK-UHZ 一1/3J 型耐强腐蚀液位计及配套装置XQ 型上下限发讯器。 JK-UHZ 系列磁浮子液位计,根据浮力原理制作,磁浮子在主体内(与容器相通),随被测介质液位的升降而上下浮动,利用磁浮子内的磁性组件吸引指示器内的翻板指示器来直接醒目地指示出被测容器内的液位变化。 三、安装 (见JK-UHZ 系列安装示意图)要求:首先查看液位计标牌数据与订货要求是否相符。 距液位计80mm 范围内无吸磁材料。 主体安装必须垂直,误差<3度。 测量范围>4m 时应在容器上加支撑点和液位计上的支撑法兰连接加固。 液位计出厂前,各部件均按技术标准分别经过耐压试验,安装后勿需再行试压,当容器需要做内压试验时,应将磁浮子取出。 对于使用在带温介质上的液位计,严禁用保温材料包裹使用。

AT100安装调试操作手册 磁致伸缩液位计

AT100磁致伸缩液位/界位变送器安装调试操作手册

目录 1. 概述 (3) 2. 存放 (3) 3. 安装和启动 3.1 接线 (4) 3.2 液位输出标定 (4) 3.2.1 通过按钮标定 (4) 3.2.2 通过LCD设置菜单标定 (4) 3.3 反安装 3.3.1 如果倒置安装 (4) 3.3.2 倒转标定的步骤 (5) 3.4 挑选一个主要变量 (5) 3.5 挑选测量所用的工程单位 (5) 3.6 挑选温度单位 (5) 3.7 温度输出标定 (6) 3.8 液位偏移 (6) 3.9 阻尼 (6) 3.10 跳线设定 (6) 3.11 温度重置 (6) 4. 通信选项 HART协议界面选项 (7) 4.1 4.1.1 用A 268 罗斯蒙特通讯器或等同设备 (7) 4.1.2 用A 265 罗斯蒙特通讯器或等同设备 (7) 4.2 HONEYWELL DE 协议 (7) 4.2.1 协同性和适应等级 (7) 4.2.2 操作模式 (7) 5. 体积计量表 5.1 计量表是如何工作的 (7) 5.2 设定(或重设)计量表 (8) 5.3 设定输入模式(自动或手动) (8) 5.4 设定计量表点 (8) 5.5 计量表用法注意事项 (9) 5.6 存储/载入一个计量表 (9) 5.7 基于体积设定电流输出 (9) 6. 故障处理信息 6.1 确认变送器正确上电 (9) 6.2 确认电流输出稳定 (10) 6.3 起始液位调节 (10) 7. 附录A 7.1 接线图 (11) 7.2 典型回路接线图 (13) LCD操作菜单 (14)

K-TEK AT100变送器在世界范围内广泛应用于过程容器的精确液位测量。高精度和免维护成为选择这种产品的两个重要原因。拥有温度高达427℃和压力达207bar的可选等级。 K-TEK磁致伸缩液位变送器几乎适合所有的应用条件。HART和HONEYWELL DE通讯协议选项使AT100和大多数的控制系统可以更加方便的进行数字连接。内置LCD可以提供4-20mA,百分比和其他工程单位显示。 当用于储罐时,考虑到高精度,低维护和合理的价格,用户乐意在他们的储罐上安装AT100高精度磁致伸缩变送器。由于AT系列具有可以方便地安装到最大23米高罐的能力,所以可以解决几乎所有的液体存储应用问题:一些常用液体包括水,酸液,腐蚀剂,丙烷,氨水,油,燃剂,药剂,废液等。可选的内置20段增量表使AT100可以在卧罐或球罐内提供精确的输出(见体积计量表第4节) K-TEK家族的AT100系列可用于替代浮筒。在动态处理时大多数浮筒液位计都在操作中重复发现如下问题:大多数输出误差是由重力改变,扭力管渗漏,过程介质黏结在扭力管和转换器上产生的。AT100系列可以插入现有的过滤器浮筒或者新的外浮筒精心测量,可以改善上述不足。精度也可以实现巨大的提高。另外,这是一个更新气动过滤变送器的非常方便的办法。 磁致伸缩液位计可以用于界面测量。AT100是目前最好的液位界面测量和控制的技术。AT100可以提供两个独立输出:一,界面;二,总体液位。可以适用于比重差最小为0.02S.G.的情况。常用于油水界面的测量,和其它包括酸罐,丙烷容器,除盐器和污水池等。 利用AT100系列的非接触式测量,AT100可以用做阀门定位器。在阀门尾部粘附着一块磁铁,AT100就置于阀门尾部的旁边。AT100变送器所固有的0.01%的高精度使其可以比其它产品能更好的测量和控制阀门位置。在进行精确控制时不需要重新标定。AT100也可以用做设备定位器。工业设备需要对仪器精确定位。这可以通过磁致伸缩(非接触测量)实现。它应用于许多器具,包括,大门,天窗,风门,液压缸等。K-TEK有按键结构,和4-20MA的输出优势,繁重的设计结构保证了用户简易的安装和长期的使用寿命。 用水槽决定流速的工业应用依靠精确的流速来监控他们的生产过程。许多这样的设备上都安装了许多AT100系列产品,以轮流提供精确的液位测量从而得到流速变化。内置20段增量表使AT100可以适合任何修正或流量表格的需求。(见体积计量表第4节) 最后,AT100适合各种卫生应用,包括生物技术,制药,和食品工业等。 AT100系列变送器的特征包括: 高精度0.01%满量程;简易按键标定;遗忘技术(永不需要重新标定);不受电介质,水蒸气成分,温度压力变化影响。 二、存放 如果需要,应该存放在优于安装条件的环境温度下并置于室内。不要超出以下条件: 温度范围:-40-65.5℃。 湿度:0-100% R.H. 无冷凝 警告:带/SW3选项的变送器,其探头为柔性软缆,外有不蜜蜂的不锈钢护套,当把柔性软缆滩头移出不锈钢护套时,小心不要使探头受潮,并防止水分进入不锈钢护套。

差压式液位计的模拟校验法

[现场仪表]差压式液位计的模拟校验法(原创) 发表于 2008-1-18 21:33:10 标签(TAG):差压式液位计校验 本文以电动差压变送器为例,介绍一种差压式液位计的模拟校验法。此法简便易行,而且直观,尤其对初学者了解差压法测量液位的工作原理很有帮助,并还可在教中应用。此外还可解决校验低量程水位表(如锅炉汽包水位的量程才2KPa左右)时,难找标准表的问题。 根据流体静力学,由被测对象液柱的静压力,就可判断液位的高低。而静压力可用差压计等仪表把它检测出来。液位与差压有如下关系: H=△P/ρ 式中: H——液位高度(mm); △P——差压(Pa); ρ—-液体密度(g/cm3)。 当液体密度恒定时,测出差压就就可知道液位高度,而与液体容积无关,或者说知道了液体高度,也就知道了差压,即△P=ρH。模拟校验法就是基于上述原理进行的。现以校验水位计为例,介绍一下具体方法,校验装置及接线如图所示: 将被校差压变送器及读数标尺(可用钢直尺或U形压力计标尺)垂直固定好.准备两个手动气体分析仪用的的水准瓶,用橡胶管分别接到差压变送器的三阀组阀门接头上,为使读数方便和准确,可自制一活动支架来放置水准瓶。将三阀组的三只阀门全打开,旋松差压变送器上端的排气螺钉,从任一个水准瓶内灌水;待水从排气螺钉内溢出;排完气泡后,旋紧排气螺钉。并使两水准

瓶的水面保持半瓶左右,将两水准瓶置于同高度(通常定为标尺的“0”刻度),使两瓶的水面平衡。送电预热后,检查差压变送器的零位,不符时可调变送器的调零电位器,使之输出为4mA.,调好零位后,关闭平衡阀门。此时抬高与变送器H端相连的水准瓶,以改变两个水准瓶的水面垂直距离,并使其为最大测量量程,看变送器的输出是否为20mA,否则调量程电位器,使输出为20mA。零位和满量程合乎要求后,再改变水准瓶的水面垂直距离,看中间各量程是否超差。正常后再进行迁移调整工作。正、负迁移的调整视差压变送器的用途而定,通常情况下:测开口容器的液位用正迁移,测封闭容器的液位用负迁移。只是涉及到抬高哪只水准瓶的问题。在迁移时应该那个水准瓶升降?应根据正、负迁移情况来定。但都是以一个水准瓶的水面作为基准点,将另一个水准瓶沿标尺上下移动,两个水准瓶的水面距离(可从标尺上读数),即为液位H值,也即差压△P值。根据仪表量程把移动的那个水准瓶移到液位最高点(或最低点),然后调迁移电位器,使之合乎要求。 对测量其它液体及工况下的水位时,应该按其实际密度来计算量程后调校。

液位计调试说明书

液 位 料 位 计 调 试 说 明 书 杨帆整理 目录 雷达液位计 (3) 超声波液位计 (4) 雷达料位计 (5)

射频导纳液位计 (6) 雷达液位计 型号:LR 250 操作步骤 (1)语言 (2)介质(选择液体liquid) (3)反应速度(快中慢) Quick Start (4)单位(选择米) (快速开始设置)(5)操作模式(液位level) (6)低标定点(空罐液位) (7)高标定点(一般选择0) (8)确认 说明: 1、低标定点得设置方法就是先任意设置低标,测空 罐得液位,修改低标便可,例如:低标设置1米,确认后 显示-2米,实际液位为3米。再次修改低标为3米, 完成量程设置。 2、默认语言为英语,介质为液体liquid,反应速度为 快、单位为米、操作模式为液位level。 3、每次修改参数后到最后一步选择Yes 确认。

超声波液位计 超声波液位计设置为代码,具体如下: P01操作模式:1液位(level) 2空间(space) 3 距离 (distance) P02界面属性:1水平(standard)2斜面(slope?) P03反应速度:1快(fast)2中(middle)3慢(slow) P04探头类型 P05单位:m、cm 、mm、英尺(feed)、英寸(inch) P06安装位置到池底得距离 P07量程 说明: 1、注意设置量程,例如安装位置到池底为3米,池高 2、8米,则P06为3米,P07为2、8米。不可与雷达 液位计混淆。 2、默认参数:操作模式:液位(level);界面属性:水平 (standard);反应速度:快(fast);单位:m ; 3、探头类型为出厂默认,不用修改。 雷达料位计 设置步骤: 开始设置(start)→快速开始设置(quick start)

超声波液位计简介与选型

超声波液位计简介与选型 超声波液位计适于应用环境 通常应用于温度在-40℃~100℃之间、压力在3Bar(5kg/cm2)以下的场所进行液位或料位的测量。在常温、常压的情况下,选择超声波液位计测量液体液位是最佳的选择,具有工作可靠、安装简便、使用周期长、免维护的特点,并具有相对的价格优势。由于超声波液位计在测量物位时,与被测介质不接触,同时为全密闭防腐结构,因此对于粘稠的、腐蚀性的、浑浊的等各种液体的液位测量,效果最佳。 对于密闭容器内的挥发性的液体的液位测量,应注意两点 容器内气体声速可能与空气中的声速不同,如液位计不能对声速进行修正,则会出现一定的误差; 挥发性的液体会在超声波液位计探头表面凝结,阻挡声波的收发,要求液位计具有可变功率控制功能。 超声波液位计对固体料位的效果 使用超声波液位计进行料位测量是可行的,有足够的应用经验和成功实例。在对料位进行测量时,应选择好安装位置,选择料面相对平整的位置;对于粉末状的料位,可选择功率(量程)更大的物位计进行测量。 对于液面剧烈波动的液体,三种方法使用超声波液位计进行液位测量 1.选用具有自动功率控制功能的超声波液位计; 2.选用更大量程的超声波液位计; 3.在液体中加入塑料管,测量塑料管内液位。 两线制超声波液位计与三线制超声波液位计不同 两线制超声波液位计其供电(DC24v)与信号输出(DC4-20mA)共用一个回路,仅使用两条线即可,为标准的变送器形式,不足之处是发射功率相对略微微弱一些。三线制超声波液位计实际上为四线制,其供电(DC24v)与信号输出(DC4-20mA)回路分离,各使用两条线,当它们负端共地相连时,通常使用三条线即可。其优势是发射功率较大。 超声波液位计的盲区

差压式液位计工作原理说明新选

差压式液位计工作原理说明 差压式液位变送器安装在液体容器的底部,通过表压信号反映液位高度。此类差压式仪表包括气动、电动差压变送器及法兰式液位变送器,安装方便,容易实现远传和自动调节,工业上应用较多。在制药、食品、化工行业液位测量控制过程中,盛装液体的容器经常处于有压的情况下工作,此时常规的静压式液位变送器变不能满足测量要求。 差压式液位计有气相和液相两个取压口。气相取压点处压力为设备内气相压力;液相取压点处压力除受气相压力作用外,还受液柱静压力的作用,液相和气相压力之差,就是液柱所产生的静压力。差压计一端接液相,另一端接气相时,根据流体静力学原理,有: PB=PA+Hρg (1);式中: H——液体高度;ρ——被测介质密度;g——被测当地的重力加速度。 由式(1)可得:ΔP= PB-PA= Hρg ;在一般情况下,被测介质的密度和重力加速度都是已知的,因此,差压计测得的差压与液体的高度H成正比,这样就把测量液体的高度的问题变成了测量差压的问题。 差压式液位计的模拟校验法。此法简便易行,而且直观,尤其对初学者了解差压法测量液位的工作原理很有帮助,并还可在教中应用。此外还可解决校验低量程水位表(如锅炉汽包水位的量程才2KPa左右)时,难找标准表的问题。 根据流体静力学,由被测对象液柱的静压力,就可判断液位的高低。而静压力可用差压计等仪表把它检测出来。液位与差压有如下关系: H=△P/ρ 式中: H――液位高度(mm); △P――差压(Pa); ρ―-液体密度(g/cm3)。 当液体密度恒定时,测出差压就就可知道液位高度,而与液体容积无关,或者说知道了液体高度,也就知道了差压,即△P=ρH。模拟校验法就是基于上述原理进行的。 差压式液位计的模拟校验法。此法简便易行,而且直观,尤其对初学者了解差压法测量液位的工作原理很有帮助,并还可在教中应用。此外还可解决校验低量程水位表(如锅炉汽包水位的量程才2KPa左右)时,难找标准表的问题。 根据流体静力学,由被测对象液柱的静压力,就可判断液位的高低。而静压力可用差压计等仪表把它检测出来。液位与差压有如下关系: H=△P/ρ 式中: H――液位高度(mm); △P――差压(Pa); ρ―-液体密度(g/cm3)。 当液体密度恒定时,测出差压就就可知道液位高度,而与液体容积无关,或者说知道了液体高度,也就知道了差压,即△P=ρH。模拟校验法就是基于上述原理进行的。现以校验水位计为例,介绍一下具体方法,校验装置及接线如图所示:

双法兰液位计的量程计算

双法兰液位计的量程如何计算,如果将变送器装在上下法兰中间的位置如何计算迁移量。 1:双法兰液位计的量程迁移量只和两法兰的距离有关,变送器在任何位置都一样,需要迁移, 量程迁移量=H(法兰间距)x 毛细管灌充液的密度X 重力加速度。 2:将容器清空,测出此时的压力,用卷尺测量上下法兰的间距,量程下限设为空罐时的压力, 上限=毛细管硅油密度X重力加速度X间距+下限压力 3:双法兰液位计,通常正压侧要低于下法兰口。量程只和上下法兰间距有关。 range=h(毛细管内灌冲液的密度)* H(法兰间距)* g(重力加速度) 单位:h(kg/m3) H(m)g(N/kg) range=(N/m2)=Pa 4:正负毛细管中的介质是相同的,变送器的位置无论在哪里,毛细管中的介质产生的静压是相同的! 所以说迁移量的话是不变的!有一点就是毛细管的封闭的无空气的,这个东西在中国好像是做不出来的! 如果是担心毛细管介质的自重,呵呵,不用担心的!!!封闭的! 说一个很简单的双法兰找零点的方法: 1 将正负一次阀关闭,工艺介质排空 2 用终端读取差压值,这个值就是你的零点

3 最后是根据规格表中的工艺介质的密度来计算出量程! 最后告诫一点:千万不要因为工艺说仪表不准就修改双法兰的零点和量程!! 5:量程只与上下法兰之间的距离和被测介质密度有关. 量程=介质密度* g * 法兰之间距离. 迁移量安装上之后就是固定的了,你上下移一般来说对测量没有影响. 6:要区分量程和测量范围的关系,4mA是迁移量,20mA是迁移量加量程。 重力加速度的含义: 如果高度较低的话一般来讲被忽略了,认为是不变的`` 这个高度较低,是指相对于地球半径来讲可以被忽略. 但是确切来讲是有关的,如果你学了高一的重力学就会知道了,计算加速度有一个公式. 南极和赤道处的重力加速度是不同的,就是因为他们俩点与地心的距离不同.(地球是俩极部位略扁的近似球体) 重力加速度与高度没关系(当然别高到超越了地球的引力场),是恒定的9.8. 差压式液位变送器安装在液体容器的底部,通过表压信号反映液位高度。此类差压式仪表包 括气动、电动差压变送器及法兰式液位变送器,安装方便,容易实现远传和自动调节,工业上应用较多。在制药、食品、化工行业液位测量控制过程中,盛装液体的容器经常处于有压的情况下工作,此时常规的静压式液位变送器变不能满足测量要求。

ABBK-TEK MT5000液位计中文操作说明书

4.0调试 4.1显示操作 MT5000发射机设计用一个简单的易于遵循的设置菜单。本单元操作, 至少,基本设置菜单中的项目必须输入。如果需要进一步设置,可以使用快速校准或额外的菜单项需要进入。 4.1显示操作

当电源应用于一个MT5000系列发射机,显示将点亮一个标题屏幕显示模型类型和软件修改。(图4)这个初始启动周期将持续3秒和当前发射机的输出将在4.00 mA。 在最初的启动周期之后,显示将会改变显示测量水平和当前的输出。的对应的输出也将转移到当前的水平。(图5) 按下向上或向下的按钮,主要显示可以滚动显示的比例的水平校准范围(图6)或在一个线性化/上测量。(图7)。 4.1.1。跳线设置 跳开关位于表面上的电子模块,可以建立如下(图8)。 报警(左跳投) 把跳投到更低的位置引起的输出去21.00马当有损失或发射机故障信号。 把跳投到上面的位置引起的输出去3.62马当有损失或发射机故障信号。 报警输出作品结合报警延迟设置mA输出菜单中可用。输出会去报警状态只有一个至少持续的信号丢失报警的持续时间 写保护(右跳投)跨接在较低位置时发射机配置不能改变手动或通过哈特?沟通。(图8)。 把跳投在上层位置允许的配置参数被改变手动或通过哈特?沟通。(图8)。 4.1.2。按钮 三个按钮位于较低的部分模块的面板(图8)。将使用这些按钮通过设置和配置菜单导航MT5000。一些操作需要的按钮一起使用或持有一段时间影响的变化 4.3基本设置

基本设置的菜单项用于适应MT5000的内部设置一个特定的应用程序。某些字段需要输入项目和需要 设备的正确操作。其他入境物品不用于发射机的设置并列为可选的。至少,在基本设置菜单中需要的物品输入MT5000操作。基本设置菜单项包括调查类型、探针长度和安装类型。 4.3.1。单位 该函数将允许用户选择的单位测量的过程变量所有的单位,并提供一个基础设置功能。可选择的工程单位包括:英寸、英尺、米,毫米,厘米。 选择所需的计量单位: 1。按下选择按钮。 2。向上或向下滚动到所需的测量单位。 3。按下选择按钮来设置新的单位。 4。向上滚动菜单。 5。按下选择按钮现在你将返回到主屏幕。 4.3.2。探测类型 这个函数将有助于调整发射机设置安装配置。某些方面的发射机设置将调整探测类型中输入这个位置。可选择的探头类型包括:单杆/电缆、双杆/电缆或同轴。只选择调查的类型包括MT5000发射机。未能设置实际的探测类型可能导致测量误差。 设置探测类型: 1。按选择按钮并保持2秒。 2。向上或向下滚动到探测类型,对应于图9第二页面。 3。按下选择按钮来设置新的探测器类型。 4。向上滚动菜单。 5。按下选择按钮现在你将返回到主屏幕。 4.3.3。探针长度 也称为插入长度、探针长度定义为测量距离第一个线程的耦合器(或面对法兰)的调查。这值必须输入对应的单位,单位的过程变量。

如何选择液位传感器

如何选择液位传感器 液位控制的核心在于液位传感器,它决定了液位控制系统的可靠性、稳定性及使用寿命。所以如何选择液位传感器是液位控制系统设计的关键。液位传感器无外乎电极式、UQK/GSK式、光电式、压力式、GKY式等几种。分析其基本原理就能够发现这些传感器的优缺点。有些固有的缺点,无论怎么做都无法避免。当然传感器的制造工艺和材质也会影响其性能,所以市场上有不同品质和价格的液位传感器。我们先从其实现原理分析,再从其制造工艺和材质来探讨。 一、电极式液位控制传感器 电极式是最早的液位控制方式,其控制原理很简单:因为水是导体,有水的时候两个电极间导电,交流接触器吸合。图1.1为电极式在水中控制原理示意图。但是电极在水中会分解而且会吸附很多杂质。如果不及时清理,电极就会失去作用,这是电极式液位传感器固有的缺陷。电极式液位传感器的制造非常简单,有人将导线外皮拨开,插到水里就可以做成电极式液位控制器。所以电极式液位控制器造价很低,价格便宜,但使用寿命很短。当然,如果采用不锈钢做电极,硬度较强,分解得就会慢一点。如果表面再处理光滑一些,电镀一下,吸附的杂质就会少一些,使用寿命就会长一点。但是无论怎么做,其品质都不可能超过干簧管。 二、UQK液位控制原理 干簧管将电极触点密封在玻璃管内,接近磁铁,触点就会吸合。所以人们在浮球里放一块磁铁和上、下两个干簧管,通过导线将浮球固定于水池中,如图2.1。这就是UQK的液位控制方式。当水池无水的时候,浮球下垂,磁铁在下限干簧管处,故下限干簧管吸合。当水池有水的时候如图2.2,浮球上翻,磁铁在上限干簧管处,故上限干簧管吸合。将干簧管触点串接交流接触器,就可以控制水泵启动,见图2.3。这种方式依靠水的浮力使浮球上下翻转,上限、下限间的距离依据导线的长度来决定。由于要考虑耐流问题,导线不能太细。同时导线使用一段时间后,变得僵化发硬,翻转很不灵活。于是浮子翻转有时高一点,有时低一点,上下限位置很不准确。于是出现了定位准确的GSK方式。

LFP Cubic通用型导波雷达液位计选型手册(中文版)

产品描述 LFP Cubic液位传感器使用TDR(时间域反射测量)技术,因此无需校准即可在油或水介质的液体中使用。LFP的导向雷达采用了飞行时间技术测量电磁脉冲。其通过计算发射脉冲与反射脉冲之间的时间差来测量液位高度,计算结果既可以是连续值(模拟输出),也可以是可随意定位的开关点(开关量输出)。由于LFP的探针十分灵活,既可更换,也可切割,故能够将传感器快速集成至任何应用。LFP Cubic也可用于沉积性液体或泡沫性液体。该传感器通过四个按钮和一个显示屏可直观地完成设置,使用快速、方便。除了可输出离散信号和模拟信号外, LFP还配备IO-Link 接口,可向控制端传输其他有用的处理数据。 ? 无机械活动部件 ? 可手动切割和更换单探针,长度200 mm至2000 mm ? 不受沉积影响 ? 过程温度可高达100°C,过程压力可高达10 bar ?盲区小,非常适用于小型箱体? 即使更换液体类型也可精确测量? 3合1:集成显示、模拟输出(符合NAMUR NE 43标准)和二进制输出? IP 67的高防护等级,外壳可旋转 ? 采用坚固设计,延长使用寿命 ? 单探针既可切割,又可更换,具有极大的灵活性 ? 可输出多种信号,节约成本:同一系统可同时用于液位探测和连续液位监控 ? 维护需求低,调试快速,极大地节省了时间和成本? 无需校准或多次校对即可进行调试,节约时间与成本 ? 配备紧凑的可旋转外壳,可灵活安装? 多个传感器以相互靠近的方式进行安装时,不会相互串扰 ? 先进技术确保实现油与水介质液体的免调节测量 探针极具灵活性 概述 客户利益 流体传感器 |SICK 8014740/2011-11-07 内容如有更改,恕不另行通知1

超声波液位计说明书

智能型 超声波液位计 用户手册 量程: 0-20米 仪表工作电压: 24VDC,AC220V 温馨提示:安装调试前,请仔细阅读用户手册!!

超声波液位计 超声波液位计保修卡回执 用户名称 联系地址 联系人联系电话 产品型号产品编号 验收日期安装负责人…………………………………………………………………… 超声波液位计保修卡说明 产品型号产品编号 验收日期安装负责人 保修政策: ●用户在维修时请出示保修卡。在保修期内因正常使用出现的故障,可凭 保修卡享受规定的免费保修。 ●保修期限:本公司产品保修期由验收日期起算十二个月内。 以下情况不在免费保修范围内: ●产品或其部件已超出免费保修期。 ●因使用环境不符合产品使用要求而导致的硬件故障。 ●因不良的电源环境或异物进入设备所引起的故障或损坏。 ●由于未能按使用操作手册上所写的使用方法和注意事项进行操作而造成的故障。 ●由于不可抵抗力如:雷电、水火灾等自然因素而造成的故障。 擅自拆机修理或越权改装或滥用造成的故障或损坏。 限制说明: ●请用户妥善保存保修卡作为保修凭证,遗失不补。 本保修卡解释权限归本公司所有,本公司有权对本卡内容进行修改,恕不事先通知。 7 超声波液位计 目录 1概述 (1) 2 技术指标 (1) 3仪表安装 (2) 3.1仪表外形尺寸 (2) 3.2仪表接线 (2) 3.3安装参数含义 (3) 3.4仪表安装原则 (3) 3.5安装注意事项 (4) 4仪表调试 (4) 4.1键盘说明 (4) 4.2 参数的设置 (4) 4.2.1 液位标定 (4) 4.2.2 20mA设置 (5) 4.2.3探头高度 (5) 4.2.4显示模式设置 (5) 4.4.7 P--Multi菜单 (6) 超声波液位计保修卡回执 (7)

液位计的选型

在液位仪表测量中,方法众多,但都有自己的适用范围: 1.接触式测量 接触式测量是从钢带浮子液位计为开端,以各种方式精确测量浮子距离而演化到各种现代化仪表如伺服式、磁致伸缩式等等钢带浮子式:最早期的液位计,现今都面临着更新换代工作原理浮子受浮力浮在介质表面,通过变速齿轮到有刻度的钢带上读出液位值,液位上升或下降破坏了力平衡后,浮子也跟随上升下降,带动钢带运行。理论精度在2-3mm左右安装复杂,可靠性较低,由于机械部件多,很容易发生钢带卡死不动的情况。光纤式即将钢带液位通过光码盘读出实现数字化。 2.磁致伸缩型 磁致伸缩型工作原理探棒上端电子部件产生低压电流脉冲,开始计时,产生磁场沿磁致伸缩线向下传播,浮子随着液位变化沿测量竿上下移动,浮子内有磁铁,也产生磁场,两个磁场相遇,磁致伸缩线扭曲形成扭应力波脉冲,脉冲速度已知,计算脉冲传播时间即对应液位精确变化。(电流以光速运行,所以其传播时间与力波时间相比可忽略)精度最高能够达到1mm 优缺点分析磁致伸缩液位精度较高,可测油水分界面但由于其接触的测量方式和较高的安装、维护要求导致市场普及不广。 3.伺服式液位计 伺服式液位计是最近比较成功的新型液位计,主要应用在轻油品的高精度测量中。与雷达液位计形成比较强的竞争。基本原理同钢带式液位计,但具有精确的力传感器以及伺服系统,形成闭环调节系统,通过考虑钢带自身重力,精确地调节浮子高度以达到平衡浮力和重力,得到精确的当前液面到罐顶高度,以得到液位值。精度高,能够达到1mm,满足计量级要求。使用于平静的轻质无腐蚀性液体。安装调试比较麻烦,同样有接触式液位计的各种不利因素价格高昂。 4.静压式液位计 静压式液位计比较特殊,其利用均匀液体的压强与高度成正比的关系通过测量液体底部的压力来折算液位高度。P=ρgh (P 压强)由于其受介质密度和温度影响很大,所以常常精度比较差,而为消除这些影响,需要很多其他测试仪表,结果搭建一套完善的静压测量系统价格很高。 5.非接触式测量 非接触式测量通常采用发射能被所测介质反射的波的形式进行测量,利用已知的波传播速度,通过直接或间接测量波的传播时间来得到液面与测量仪表间的距离,进而得到液位值。根据发射波种类有光波激光液位计超声波超声波液位计电磁波雷达液位计。 6.雷达测量 雷达测量采用发射电磁波形式,由于所测介质的介电常数均大于空气和真空的1,由于介质的不连续性,在空气和液体分界面出就会出现反射现象,电磁波在空气中传播速度基本不受温度影响,所以通过测量电磁波从发射到反射被接收之间的时间,就可以测出液位计离液面的高度,进而得到液位值。雷达液位计又分两大类,它们的具体测量原理并不相同。雷达物位计分类脉冲式调频连续波方式(FMCW)。 7.脉冲雷达测量 脉冲式雷达的原理和超声波式基本一致。雷达发射短微波脉冲,脉冲在液面处被反射,雷达接收到反射回波通过信号处理,得到目标距离。R=c*(t1-t0)/2 市场上一般低价位的雷达液位计均为脉冲式,代表的有KROHNE、siemens、E+H、VEGA等等精度:±5~10mm 8.调频连续波方式(FMCW) 原理:线性扫频,测频等效于测时,得到电磁波传播时间,进而得到距离。调频连续波雷达的优点精度高可达± 0.5mm 抗干扰能力强适用范围广可用于腐蚀性、高温高压、不平静

超声波液位计参数说明、调试步骤、维护与故障处理

常用参数及意义 E: 4.2 瞬时回波距离;此时表示被测物到传感器表面的空间距离为4.2m;若为省略号时表示没有接收到回波信号 S: 1.11 表示信号的幅度为1.11v;最大值为2.5V Gn:37.6%对应回波所处距离的增益 N: 1.9% 干扰噪声值 T: 23.2℃传感器表面温度 Normal:回波信号能被正确识别 调试窗口右面参数及意义 1.Dist:当前料位所在空距。 2.C-Dist:发出脉冲后被确认为有效的空距。

3.E-Dist:仪表输出空距。 4.Size:当前有效回波幅度值。 5.Gain:当前增益值。 6.Recov:储备增益当前启动值。 7.Noise:当前噪音值。 8.Temp: 当前仪表感知的环境温度值。 9.Confirm:当前确认次数。 10.Hold:当前保持时间。 11.WinFw:窗口前端所处位置。 12.WinBk:窗口后端所处位置。 电脑上物位计调试步骤: 一.进入调试软件 1. 双击GosHawk软件,弹出GosHawk的工作界面; 2. 点击View按键后,选择点击Options,待弹出Properties对话框,然后关闭该对话框; 3. 接上步,点击GosHawk工作界面中的Connect按键,待出现Info参数表后,可以点击 Diag进入回波动态画面。 4. 点击Setup,从中选择需要设定的菜单目录进行如下二、三、四各步骤的操作(二三四 几步的调试同样适用于在仪表上手动调试)。 二.快速设定(即Quick Set) 1.设定高物位(即Hi Level)低物位(即Lo Level)注意:高物位要大于盲区值(仪表盲 区请参看使用说明书第12页) 2.选择测量介质(即Application); 3.设定进料速度(即Fill Rate)出料速度(即Empty Rate),要求是按照最大的进出料速度 设定(出厂设定值能够满足许多工矿的应用)。 4.进出料阻尼参数(即Damp Fill与Damp Empty),在设定进出料速度时,软件通过计算, 已经将该参数设定好,但可以根据具体情况将该参数增大或减小。 5.选择显示模式(即Disp Mode); 三.跟踪设定(即Tracking) 1.设定窗口宽度(即Window),要求是两次回波要在窗口内发生,设定的具体情况是:在工况恶劣的时候,窗口要适当开大;如是在比较理想的工况,那么就保持原厂设定就可以(理想工矿设定值在0.1—0.2之间;较恶劣的工矿在理想的工矿的设定值上适当加大就可以了)。 2. 设定窗口的前后移动量(即Win Fwd与Win Back),经验值是在0.05—0.2(原则是: 在理想的工矿,其值设定应较小,比较恶劣的工矿应较大). 四.传感器设定(即Tx Setup) 1. 测量好当前空距,即仪表探头到测量介质表面的距离,并记下该值; 2. 关掉储备增益增益(即Recover Max,在Tracking菜单里); 3. 加大增益(即Gain),直到有效回波前端出现杂波为止,然后再减小增益(即Gain), 直到有效回波前端的杂波消失为止,且此时的空距与步骤1中所得到的距离相近,

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