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频导纳液位?/font>

关键字:频导纳液位计,物位计,防挂?/div>

 HAKK-LWYpd型射频导Ux位计

一、概q?/span>

       HAKK-LWYpd为通用型物位计,用于q箋物位的测?产品应用于工矿现场,适用于大多数应用场合,仪表׃个电(sh)路单元、防爆外壛_杆式或缆式传感元件组?传感器有多种型号可?仪表可选整体和分体安装.用于q箋量?/span>

二、测量原?nbsp;  

       频导纳物位控制技术是一U从?sh)容式物位控制技术发展v来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更q的物位控制技术,是电(sh)容物位计的技术升U,“频导纳”?ldquo;导纳”的含义ؓ?sh)学中阻抗的倒数Q它由阻性成分、容性成分、感性成分综合而成Q?ldquo;频”即高频,所以射频导Ux术可以理解ؓ用高频测量导U뀂高频正弦振荡器输出一个稳定的量信号源,利用甉|原理Q以_量安装在待容器中的传感器上的导纳Q在直接作用模式下,仪表的输出随物位的升高而增加?nbsp;  

       对于q箋量Q射频导Ux术与传统?sh)容技术的区别除上q讲q的以外Q还在测量参量的多样性、驱动三端屏蔽技术的基础上增加的两个重要的电(sh)路,q些是根据在实践中的宝贵l验改进而成的。上q技术不但解决了q接늼屏蔽和温漂问题,也解决了垂直安装的传感器栚w挂料问题。所增加的两个电(sh)路是高精度振荡器驱动器和交流鉴相采样器?nbsp; 

       对一个强导电(sh)性物料的容器Q由于物料是导电(sh)的,接地点可以被认ؓ在探头绝~层的表面,对变送器探头来说仅表Cؓ一个纯?sh)容Q随着容器排料Q探杆上产生挂料Q而挂料是hL的。这样以前的U电(sh)容现在变成了q(sh)容和?sh)阻l成的复LQ从而引起两个问题?nbsp;   W一个问题是物料本nҎ(gu)头相当于一个电(sh)容,它不消耗变送器的能?U电(sh)容不耗能)Q但挂料Ҏ(gu)头等效电(sh)路中含有?sh)阻Q则挂料的阻抗会消耗能量,从而将振荡器电(sh)压拉下来Q导致桥路输出改变,产生量误差。我们在振荡器与甉|之间增加了一个驱动器Q消耗的能量得到补充Q因而会E_加在探头的振荡电(sh)压?nbsp;

      W二个问题是对于导电(sh)物料Q探头绝~层表面的接地点覆盖了整个物料及挂料区,使有效测量电(sh)Ҏ(gu)展到挂料的顶端,q样便生挂料误差,且导甉|越差越大。但M物料都不完全导电(sh)的。从?sh)学角度来看Q挂料层相当于一个电(sh)阻,传感元g被挂料覆盖的部分相当于一条由无数个无I小的电(sh)容和?sh)阻元gl成的传输线。根据数学理论,如果挂料_长,则挂料的?sh)容和?sh)阻部分的L和容抗数值相{,因此用交鉴盔R样器可以分别量?sh)容和?sh)阅R测得的ȝ(sh)容相当于C物位+C挂料Q再减去与C挂料相等的电(sh)阻RQ就可以获得物位真实|从而排除挂料的影响?nbsp;            

           ?nbsp;C量 = C物位 + C挂料                    C物位 = C量 - C挂料                         = C量 – Rq些多参量的量Q是量的基Q交鉴盔R样器是实现的手段?/span>׃使用了上qCҎ(gu)术,使得频导纳技术在现场应用中展现出非凡的生命力.   

       HAKK-LWY在上q技术的原有功能的基上,增加了CPU技术,使品性能q行了进一步提升,采用?6位AD转换器,提高了测量精度和E_性。采用LCD液晶昄屏,多种方式昄Q即AD倹{百分比、电(sh)和量?高度Q特别是AD值的昄Q可直观的了解传感受器与物位的情况,很放便的修正传感器的零点偏移量和量程的衰减量Q仪表工作在最佳状态,以达到高_ֺ量的要?采用了智能技?使品调试及变得及ؓ?

       多种标定方式Q?Q零点和满量E的标定Q?QQ意两炚w的标定,不须要返复调?     ׃采用了CPU技术,仪表的智能化E度较高QA表在q行和调试的q程中,无论是硬件出现问题或调试不当Q在自检功能打开时A表都有会错误代码提示Q再Ҏ(gu)“异常代码?rdquo;中的说明很快扑և问题的所在,q得已处理。ؓ防止调试q程中发生误操作Q本仪表h数据备䆾、恢复功能?/span>

三、特?nbsp;   

通用性强Q可量液位及料位,可满不同温度压力介质的量要求Qƈ可应用于腐蚀冲击{恶劣场合?nbsp;  

 防挂料:独特的电(sh)路设计和传感器结构其测量可以不受传感受器挂料媄响,无需定期清诘Q避免误量?nbsp;  

调试方便Q:采用了微处理器技术,产品调试及ؓ方便一键敲定,准确无误Q多Ҏ(gu)线化产品的精度得到进一步提升?nbsp;  

 抗干扎ͼ接触式测量,抗干扰能力强Q可克服蒸气泡沫及搅拌对量的媄响。数字处理技术,可消除异常电(sh)干扰?nbsp;

 免维护:量q程无可动部Ӟ不存在机械部件损坏问题,无须l护?/span>

四、典型应用:    污水处理-----늫、吸水井、各cL池、加药罐{?nbsp;  

                            造纸----U浆、淀(wn)_浆{?nbsp;  

                            冉----料仓、矿、水及污水、化学制剂?nbsp; 

                            ?sh)?--- 煤粉 、飞灰料位、灰水及污水、酸溶|等?/span>

                     化工----胶、沥青、化学制剂水及污水等?/span>
 

五、性能指标    

?nbsp;     ?sh)?8~35VDC  

甉|接口Q?0*1.5    

?nbsp;     出:4~20mA(两线?

安装方式Q一体、分?nbsp;   _ֺQ?.5%

q程q接QNPT螺纹安装(标准)

环境温度Q?30~70?/span>

法兰安装Q?可?

外壳防护QIP66

?nbsp;     爆:exid II CT4

昄方式Q百分比、深度、电(sh)及AD?/span>

 

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