几种常见液位开关的优点和缺点

发布时间:2024-01-03     作者: 产品中心

  液位开关大多数都用在液位的测量与控制,由于工况复杂多样,一种液位开关很难做到与各种工况相匹配,于是因应不同工况的需求,结合不同工作原理的各种液位开关应运而生。很常见的有音叉液位开关、浮球液位开关、电容式液位开关、射频导纳料位开关等。正所谓尺有所短,寸有所长。各种液位开关在实际应用中都有哪些表现呢?本文就几种常见液位开关的优点和缺点介绍如下。

  1、振动音叉开关能真正地免受流量、气泡、湍流、泡沫、振动、固体含量、沾敷、液体特性及产品变化的影响。

  3、无活动零件或缝隙线、强大的自检查与诊断功能保证了高低物位测量的高可靠性。

  缺点:音叉开关不适合用于非常粘的介质。导致叉子被连接在一起的叉间物料堆积,将干扰物位检测。

  2、它比一般机械开关速度快、工作寿命长;与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,一只产品能实现多点控制,易于维护。

  3、浮球液位开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁,浮球开关简捷的杠杆使开关瞬间动作。浮子悬臂角限位设计,防止浮子垂直。

  4、普遍的使用于造船、造纸、印刷、发电机设备、石油化学工业、食品制造业、水处理、电工、染料工业、油压机械等方面。

  1、浮球开关是简单的被动器件,并且不具有自检查功能,因此建议对其进行按时进行检查与维护。

  0.8mpa*s时不能工作。

  <4、对容器内压力、密度、介电常数有要求、安装需停产、清罐、开孔、动火。

  缺点:校准困难,精度较差,介电常数需>

  2,对容器内压力、密度、介电常数有要求、安装需停产、清罐、开孔、动火。

  1、通用性强:可测量液位及料位,可满足多种温度、压力、介质的测量要求,并可应用于腐蚀、冲击等恶劣场合。

  2、防挂料:独特的电路设计和传感器结构,使其测量可以不受传感器挂料影响,无需定期清洁,避免误测量。

  4、抗干扰:接触式测量,抗干扰能力强,可克服蒸汽、泡沫及搅拌对测量的影响。

  5、准确可靠:测量量多样化,使测量更加准确,泽良不受环境变化影响,稳定性高,常规使用的寿命长。

  6、适合使用的范围:化工、油田、水及污水处理、造纸、制药、电厂、冶金、水泥、粮食等行业。

  1、安全:在测量有毒害、有腐蚀、有压力、易燃爆、易挥发、易泄漏的液体时,不使用阀门、连通管、接头,没有漏点,不接触罐内的液体和气体,非常安全。即使在仪表损坏或维修状态下,也绝无引起泄漏、毒害、爆炸的可能。

  3、可靠耐用:传感器和仪表中无机械运动部件,并严格密封,与外界隔离,不会磨损或腐蚀。

  4、适用广泛:与被测介质的压力、温度、密度、介电常数、黏度及有无腐蚀性无关。可大范围的使用在石化、化工、油库、石油、电力、液体储运、医药等行业。

  2、对安装要求比较高,测量探头安装间距为1米左右,两个探头中间不能有焊缝(即在同一块钢板上)。

  优点:超声波液位计是非接触测量方式,±0.2%精度,1-25米量程,优异的聚焦:5度声束角,多种传感器材质,内置全量程温度补偿。超声波液位计测量有腐蚀(酸、碱)的介质、有污染的场合,或易产生粘附物的物质。适合于无法用物理方式接触的液体。

  2:受温度影响,当温度高时,传播速度回发生明显的变化,仪表反应迟缓,会延迟报警。

  优点:电子式有过压保护功能;电磁式漏电电流保护可到300MA、分断范围多级、应用量大。

  优点:耐污、耐倾摇、耐颠簸、抗摔性强、耐盐雾、耐酸碱,不怕磁场影响、不怕金属体影响、不怕水压变化影响、不怕光线影响,没有盲区,外部无可动部件,不怕固体漂浮物的影响。

  适用范围:清水、各种污水、酸碱水、海水、水处理药剂、河涌水、纺织印染水、工业废水,还适合做船舶水位开关等。

  加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 5 月 26 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款新的低功率 I/Q 调制器 LTC5589,该器件可实现在 700MHz 至 6GHz 范围内工作并以电池供电的高性能宽带发送器。LTC5589 调制器由单一 2.7V 至 3.6V 电源供电,仅吸取 29.5mA 电流,这比其他解决方案的功耗低 50%。在未校准时,这款新的调制器展现了 -50dBc 的同类最佳边带抑制性能和 43dBm 载波泄漏典型值。通过 SPI 总线使用内置微调功能,可将边带和载波抑制进一步分别改善至优于 60dBc 和 60dB

  内径百分表工作原理 内径百分表是内量杠杆式测量架和百分表的组合,如图1-1所示。用以测量或检验零件的内孔、深孔直径及其形状精度。内径百分表测量架的内部结构,由图1-1可见。在三通管3的一端装着活动测量头1,另一端装着可换测量头2,垂直管口一端,通过连杆4装有百分表5。 活动测头1的移动,使传动杠杆7回转,通过活动杆6, 推动百分表的测量杆,使百分表指针产生回转。由于杠杆7的两侧触点是等距离的,当活动测头移动1mm时,活动杆也移动1mm, 推动百分表指针回转一圈。 所以,活动测头的移动量,可以在百分表上读出来。两触点量具在测量内径时,不容易找正孔的直径方向,定心护桥8和弹簧9就起了一个帮助找正直径位置的作用,

  步骤_内径百分表怎么用_内径百分表使用方法 /

  温度校验仪原理 温度校验仪是一种用于温度传感器和测控仪表或测控系统校准、测试、调试的多功能综合性仪器。它的原理是以单片机或处理器为核心,配置人机接口界面和输入输出电路,通常具有以下几个特点: 1、能测量多种热电阻、热电偶的信号并以温度值显示; 2、具有冷端(参考端) 温度自动补偿功能; 3、能输出和测量电阻、直流电压或直流电流值; 4、能按照分度表稳定输出多种热电阻、热电偶各温度对应的标准电量值。 校准方法 1、校准条件 温度校验仪通常可输出各种电信号,如热电偶的直流毫伏信号(mV) ,热电阻的直流电阻信号(Ω) ,变送器的直流毫安信号(mA)和直流电压信号(V),同时具有较高的精度( 0.02%) ,所以校准温度校验仪用

  温度校验仪的方法 /

  有着“射频万用表”之称的频谱分析仪是一种应用十分普遍的射频和微波基础测量仪器。经常被用于测量放大器/发射机的谐波和杂散测量、无源互调测量,而在空中电磁环境测量中,频谱分析仪更是担当了重要的角色。 本文要讨论的是频谱分析仪的幅度精度,问题来源于日常测试中对频谱分析仪的设置及其最终测试结果的一些疑惑,带着这样一些问题,笔者设计了一个通用的开关电路对频谱分析仪的幅度精度进行了校准测量。 频谱分析仪的幅度精度 ——厂家的定义 通常,要描述一台频谱分析仪的幅度精度,需要有一些附加的设置条件,以下是一台新型频谱分析仪对3.5-8.4GHz频率范围内幅度精度的描述: 令人感觉似是而非的问题 从最终计算出来的均方根误差来看,首先我们可

  这事对频谱分析仪来说真不小 /

  实验名称:大功率脉冲电流测量传感器的高精度校准方法 研究方向:针对测量传感器高精度校准方法的研究 传统的测量精度校准的方法是对传感器单一频率下的刻度因子进行校准,校准方法通常选用同轴分流器串联于放电回路中,经过测量同轴分流器两端电压,对比传感器的测量输出来标定实际刻度因子,这种方法在某些特定的程度上可提升传感器的测量精度,但是也存在不少缺点:校准精度低、校准的刻度因子不足以满足宽频带测量的要求、同轴分流器不易安装。本文针对传感器提出一种高精度的校准方法: 实验内容: 搭建精密电流测试源:搭建大功率脉冲电流测量传感器刻度因子的校准平台,对设计的大功率脉冲电流测量传感器采集数据的融合办法来进行研究,通过高精度校准平台对大功率脉冲电流测量传

  1.测试仪输出电压: 图5 输出电压校准接线图 将耐压测试仪处于 复位 状态,逆时针转动 电压调节 旋钮到底,按图5接线。按下 启动 钮,调整 电压调节 钮,使高压表的读数为表3所示检测点数值,并计算示值与高压表的读数误差是不是满足技术指标,如否可调整对应电位器值。 表 3 注:不同的输出电压应选择正真适合的高压表的测量范围。高压表的误差应在 1.5%以内,如果是指针式高压表应使其

  步骤 /

  AD7705是 AD公司新推出的16位Σ-ΔA/D转换器。器件包括由缓冲器和增益可编程放大器(PGA)组成的前端模拟调节电路,Σ-Δ调制器,可编程数字滤波器等部件。能直接将传感器测量到的多路微小信号进行A/D转换。这种器件还具有高分辨率、宽动态范围、自校准、优良的抗噪声性能以及低电压低功耗等特点,很适合仪表测量、工业控制等领域的应用。它采用三线串行接口,有两个全差分输入通道,能达到0.003%非线位无误码数据输出,其增益和数据输出更新率均可编程设定,还可选择输入模拟缓冲器,以及自校准和系统校准方式。工作电压3 V或5 V。3 V电压时,最大功耗为1 mW,等待模式下电源电流仅为8 μA。 1 内部结构

  在STM32里面有备份寄存器(BKP),它的功能之一就是用来存储RTC校验值的校验寄存器,即具有RTC校准功能。在PC13引脚上输出RTC 校准时钟,RTC闹钟或者秒脉冲。在程序中有#define RTCCLOCkOutput_Enable /*RTC Clock/64 is output on tamper PIN(PC.13)*/ BKP可拿来存储84个字节的用户应用程序数据,他们处在备份域里,当Vdd电源被切断时,他们仍然由Vbat维持供电。 判断RTC后备寄存器1的值是否为事先写入的某个值,若不是,则说明RTC是第一次上电,需要配置RTC。针对BKP也有相应的库函数。 u16 BKP_ReadBacku

  (融亦鸣,朴松昊,冷晓琨)

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