特点具有精度高、稳定性好、可靠性高、输出信号多样、使用寿命长、安全可靠等优点。
50 ℃ (耐高温,耐水气须定制)相对湿度:100%供电电压:24VDC (18~24V)
工作原理超声波液位计的工作原理是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波遇到障碍物反射,北京智能超声波液位计报价,由一个接收装置接收反射信号。根据测量能量波运动过程的时间差来确定液(物)位变化情况。由电子装置对微波信号进行处理,***终转化成与液位相关的电信号。一次探头向被测介质表面发射超声波脉冲信号,超声波在传输过程中遇到被测介质(障碍物)后反射,反射回来的超声波信号通过电子模块检测,通过专用软件加以处理,分析发射超声波和回波的时间差,结合超声波的传播速度,可以计算出超声波传播的路程,进而可以反映出液位的情况外测液位仪的基本工作原理外测液位仪与当前国内外使用的在储罐或其连通器内部探测液位的仪表原理完全不同,它是利用对***无害的微振动原理,在容器壁外侧液面以下部位连续测出液面的高度,而完全不接触容器内的液体和气体,可广泛应用于各种容器内液面和界面高度的连续测量。该技术建立了容器内液体和薄壳结构罐体的力学振动特性与液位对应关系的规律及数学模型,属首创。***称其为“液位测量的一场技术革命”,并认为“开创了仪表发展
应用范围磁致伸缩液位计广泛应用于工业过程控制、石油加工、制药、食品加工、水处理、加油站、研磨机械、阀门开度控制等领域中的液位、温度、密度、界面情况等物理参数的监测、警报与控制。超声波液位计
技术参数测量范围:0.30—5m、 8m 、10m 、12m 、15m (大量程可定制)工作频率:30 KHz、20KHz、10KHz 、5KHz;信号输出:4-20mA ,0-5V(10V) RS485,RS232,开关量PNP(NPN),继电器输出(定货约定)负载:24VDC 550Ω(4-20mA)功消耗:1.2W(55mA,DC24V)测量误差:量程的0.5%(空气中)分辨率:≤2mm (温度补偿内置)现场显示:4位 LED响应时间:1.5s发射波束角:≤10°过程压力:正常大气压环境温度:-20~50 ℃ (耐高温,北京智能超声波液位计价位,耐水气须定制)相对湿度:100%供电电压:24VDC (18~24V)

液位计其机械结构对过载及腐蚀性介质具有高抵抗性高精度、长期稳定的陶瓷电容和进口扩散硅测量单元密封的电子模块及双滤波压力补偿系统可抵抗气候现场变化的影响电子模块可输出4...20mA信号并同时带有过压保护的模块选择集成的温度传感器Pt100可同时进行物位及温度的测量相应的附件可提供完整的测量方案浮球液位变送器广泛使用于炼油、化工、造纸、食品、及污水处理等行业。能对开口、密闭容器或地下池槽里的介质液位在仪表控制室内进行显示、报警和控制。被检测的介质可为水、油、酸、碱、工业污水等导电及非导电液体,并能克服液体的泡沫所造成的假液位的影响。
技术指标编辑变送器总长:≤6000mm测量范围:H≤5500mm安装高度:L≤5700mm L-H≥200mm不锈钢导杆的变送器总长大于6000mm时可分段供货。变送器准确度:±1.5%(测量高度Hgt;1000 mm) ±2.5%(测量高度500 mm≤H≤1000 mm)。变送器电源:24VDC (4~20mA两线制)输出负载:0~500Ω接线盒外壳防护:IP65测量介质温度:常温(-20~80℃)

工作原理磁致伸缩液位计由电子仓内电子电路产生一起始脉冲,此起始脉冲在波导丝中传输时,同时产生了一沿波导丝方向前进的旋转磁场,当这个磁场与磁环或浮球中的磁场相遇时,产生磁致伸缩效应,使波导丝发生扭动,北京智能超声波液位计品牌,这一扭动被安装在电子仓内的拾能机构所感知并转换成相应的电流脉冲,北京智能超声波液位计,通过电子电路计算出两个脉冲之间的时间差,即可测出被测的位移和液
跟踪式水位计又称接触式水位计,利用重锤上的电测针接触水面发出电信号,使电机正转或逆转,随时跟踪水面点的位置,从而测定水位。一般在较陡岸坡上架设铁管,悬锤和悬索在管道中升降,驱动记录或讯号装置。铁管进水口需有沉沙和静水设施。

压力式水位计它的工作原理是测量水压力,推算水位。其特点是不需建静水测井,可以将传感器固定在河底,用引压管消除大气压力,从而直接测得水位。压力式水位计有两类。一类为气泡型,在引压管中不断输气,用自动调节的压力天平将水压力转换成机械转角量,从而带动记录机构。另一类为电测型,它应用固态压阻器件作传感器,可直接将水压力转变成电压模量或频率量输出,用导线传输至岸上进行处理和记录(图2)。

现场条件编辑在下面的任何一种情况,要注意:
有泡沫的液体/固体
周围有强电压,强电流,强电磁干扰,尽量避免高电压,高电流及强电磁干扰

大风和太阳直晒
强震动
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离。由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。

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