Apr 18, 2024 Eine Nachricht hinterlassen

Animierte Darstellung von 19 Funktionsprinzipien von Flüssigkeitsstandmessgeräten

 

Der Flüssigkeitsstandschalter ist, wie der Name schon sagt, ein Schalter zur Steuerung des Flüssigkeitsstands. Hinsichtlich der Form wird hauptsächlich in Kontakttyp und berührungsloser Typ unterteilt. Zu den kontaktlosen Typen gehören kapazitive Flüssigkeitsstandschalter und zu den Kontakttypen gehören: Flüssigkeitsstandschalter vom Schwimmertyp, Flüssigkeitsstandschalter vom Elektrodentyp und elektronische Flüssigkeitsstandschalter. Auch kapazitive Grenzstandschalter können mit Kontaktverfahren realisiert werden.
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1. Flüssigkeitsstandsanzeige mit magnetischer Klappe

Magnetplatten-Füllstandsmesser: Auch magnetischer Schwimmer-Füllstandsmesser oder magnetischer Flip-Säulen-Füllstandsmesser genannt.

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Prinzip: Verbindungsprinzip, entwickelt basierend auf dem Auftriebsprinzip und magnetischer Kopplung. Wenn der Flüssigkeitsstand im zu prüfenden Behälter steigt und fällt, wird der Permanentmagnet im Schwimmer durch magnetische Kopplung auf das Anzeigefeld der magnetischen Flip-Säule übertragen, wodurch die rote und die weiße Säule umgedreht werden. Um 180 Grad drehen. Wenn der Flüssigkeitsspiegel steigt, verfärbt sich die Farbe der Flip-Säule von weiß nach rot. Wenn der Flüssigkeitsspiegel sinkt, verfärbt sich die Farbe der Flip-Säule von rot nach weiß. Die Verbindung von Rot und Weiß auf dem Panel stellt die tatsächliche Höhe des Flüssigkeitsstands im Behälter dar und ermöglicht so die Anzeige des Flüssigkeitsstands. .

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2. Schwimmer-Füllstandsanzeige

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Prinzip: Die Struktur des Schwimmer-Füllstandsmessgeräts basiert hauptsächlich auf den Prinzipien des Auftriebs und des statischen Magnetfelds. Die Position des Schwimmers mit Magnet (Schwimmer genannt) im Messmedium wird durch den Auftrieb beeinflusst: Änderungen des Flüssigkeitsspiegels führen zu Änderungen der Position des Magnetschwimmers. Die Magnete und Sensoren (Reed-Schalter) in der Schwimmerkugel verändern die Anzahl der in Reihe zum Schaltkreis geschalteten Komponenten (z. B. Festwertwiderstände), was wiederum die elektrischen Größen des Instrumentenschaltkreissystems verändert. Das heißt, Änderungen der Position des Magnetschwimmers führen zu Änderungen der elektrischen Größen. Der Flüssigkeitsstand im Behälter wird durch die Erkennung von Änderungen elektrischer Größen widergespiegelt.

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3. Flüssigkeitsstandsmesser aus Stahlband

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Prinzip: Es wurde nach dem Prinzip des mechanischen Gleichgewichts entworfen und hergestellt. Wenn sich der Flüssigkeitsspiegel ändert, erreicht das ursprüngliche mechanische Gleichgewicht durch die Bewegung des Stahlbandes ein neues Gleichgewicht, wenn der Schwimmer durch die Auftriebskraft gestört wird. Das Gerät zur Erkennung des Flüssigkeitsstands (Schwimmer) treibt das Stahlband an, um sich entsprechend dem Flüssigkeitsstand zu bewegen. Das Verschiebungsübertragungssystem treibt den Übertragungsstift durch die Bewegung des Stahlbandes in Drehung und wirkt dann auf den Zähler, um den Flüssigkeitsstand anzuzeigen.

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4. Radar-Füllstandsanzeige

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Prinzip: Radar-Füllstandmessgeräte sind Messgeräte, die auf dem Zeitreiseprinzip basieren. Radarwellen laufen mit Lichtgeschwindigkeit und die Laufzeit kann durch elektronische Komponenten in Füllstandsignale umgewandelt werden. Die Sonde sendet einen Hochfrequenzimpuls aus und breitet sich entlang der Kabelsonde aus. Wenn der Impuls auf die Materialoberfläche trifft, wird er zurückreflektiert und vom Empfänger im Instrument empfangen, der das Abstandssignal in ein Materialfüllstandsignal umwandelt.
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5. Magnetostriktives Flüssigkeitsstandmessgerät

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Prinzip: Wenn der Sensor des magnetostriktiven Füllstandmessgeräts funktioniert, erregt der Schaltungsteil des Sensors einen Impulsstrom auf dem Wellenleiterdraht. Wenn sich der Strom entlang des Wellenleiterdrahts ausbreitet, wird um den Wellenleiterdraht herum ein Impulsstrommagnetfeld erzeugt. Außerhalb des Sensorstabs des magnetostriktiven Flüssigkeitsstandmessers befindet sich ein Schwimmer. Dieser Schwimmer kann sich entlang der Stange auf und ab bewegen, wenn sich der Flüssigkeitsspiegel ändert. Im Inneren des Schwimmers befindet sich ein Satz permanentmagnetischer Ringe. Wenn das gepulste Strommagnetfeld auf das vom Schwimmer erzeugte Magnetringmagnetfeld trifft, ändert sich das Magnetfeld um den Schwimmer, wodurch der Wellenleiterdraht aus magnetostriktivem Material an der Position des Schwimmers einen Torsionswellenimpuls erzeugt. Dieser Impuls bewegt sich mit einer festen Geschwindigkeit entlang der Richtung des Schwimmers. Der Wellenleiterdraht wird zurückgesendet und vom Erkennungsmechanismus erkannt. Durch die Messung der Zeitdifferenz zwischen dem Impulsstrom und der Torsionswelle kann die Position des Schwimmers, also die Position des Flüssigkeitsspiegels, genau bestimmt werden.


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6. Hochfrequenz-Admittanzpegelmesser

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Prinzip: Das Hochfrequenz-Admittanz-Füllstandmessgerät besteht aus einem Sensor und einem Steuergerät. Der Sensor kann mit einer Stab-, Koaxial- oder Kabelsonde an der Oberseite des Silos installiert werden. Die Impulskarte im Sensor kann die Änderung des Materialfüllstands in ein Impulssignal umwandeln und an das Steuergerät senden. Nach der Berechnung und Verarbeitung wandelt das Kontrollinstrument diese in eine technische Größe um und zeigt sie an, wodurch eine kontinuierliche Messung des Materialfüllstands realisiert wird.

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7. Stimmgabel-Pegelmesser

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Prinzip: Das Funktionsprinzip des Stimmgabel-Niveaureglers besteht darin, die Stimmgabel durch ein Paar piezoelektrischer Kristalle, die auf der Stimmgabelbasis installiert sind, mit einer bestimmten Resonanzfrequenz zum Schwingen zu bringen. Wenn die Stimmgabel mit dem zu messenden Medium in Kontakt kommt, ändern sich Frequenz und Amplitude der Stimmgabel. Diese Änderungen werden von der intelligenten Schaltung erfasst, verarbeitet und in ein Schaltsignal umgewandelt.

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8. Flüssigkeitsstandsanzeige mit Glasplatte

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Prinzip: Der Flüssigkeitsstandmesser mit Glasplatte wird über einen Flansch mit dem Behälter verbunden und bildet so einen Steckverbinder. Durch die Glasplatte lässt sich der Flüssigkeitsstand im Behälter direkt ablesen.

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9. Druckpegeltransmitter

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Prinzip: Der Flüssigkeitsstandsmesser vom Drucktyp übernimmt das Prinzip der statischen Druckmessung. Wenn der Flüssigkeitsstandtransmitter in eine bestimmte Tiefe der zu messenden Flüssigkeit eingetaucht wird, wird der Druck der Flüssigkeit durch den gasleitenden Edelstahl in den Sensor eingeleitet, während er dem Druck auf der Flüssigkeitsoberfläche ausgesetzt ist. Die Überdruckkammer des Sensors ist mit dem Atmosphärendruck Po auf der Flüssigkeitsoberfläche und der Unterdruckkammer des Sensors verbunden, um den Po auf der Rückseite des Sensors auszugleichen, sodass der vom Sensor gemessene Druck beträgt: ρ.gH Durch Messung des Drucks P kann die Flüssigkeitsspiegeltiefe ermittelt werden.

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10. Kapazitiver Flüssigkeitsstandmesser


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Principle: Capacitive liquid level gauge measures the level of liquid level by measuring changes in capacitance. It is a metal rod inserted into a liquid container. The metal rod serves as one pole of the capacitor and the container wall serves as the other pole of the capacitor. The medium between the two electrodes is the liquid and the gas above it. Since the dielectric constant ε1 of the liquid is different from the dielectric constant ε2 on the liquid surface, for example: ε1>ε2, wenn der Flüssigkeitsspiegel steigt, erhöht sich der Gesamtwert der Dielektrizitätskonstante zwischen den beiden Elektroden des kapazitiven Füllstandmessers. Daher erhöht sich die Kapazität. Im Gegenteil, wenn der Flüssigkeitsspiegel sinkt, sinkt der ε-Wert und auch die Kapazität nimmt ab. Daher kann der kapazitive Füllstandsmesser den Flüssigkeitsstand durch die Kapazitätsänderung zwischen den beiden Elektroden messen.

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11. Intelligentes elektrisches Schwimmer-Füllstandsmessgerät

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Prinzip: Der intelligente elektrische Schwimmer-Füllstandsmesser ist ein Flüssigkeitsstandmessgerät, das auf dem Gesetz von Archimedes und dem Prinzip der magnetischen Kopplung basiert. Das Instrument kann zur Messung von Flüssigkeitsstand, Grenzstand und Dichte verwendet werden und ist für die Ausgabe von Alarmsignalen für obere und untere Grenzwerte verantwortlich.

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12. Füllstandsanzeige der Boje

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Prinzip: Es wurde nach dem Prinzip des mechanischen Gleichgewichts entworfen und hergestellt. Wenn sich der Flüssigkeitsspiegel ändert, erreicht das ursprüngliche mechanische Gleichgewicht durch die Bewegung des Stahlbandes (Seils) ein neues Gleichgewicht, wenn der Schwimmer durch die Auftriebskraft gestört wird. Das Gerät zur Erkennung des Flüssigkeitsstands (Schwimmer) treibt das Stahlband (Seil) an, um sich entsprechend dem Flüssigkeitsstand zu bewegen. Das Wegübertragungssystem treibt durch die Bewegung des Stahlbandes (Seils) das Anzeigegerät vor Ort an und zeigt dann den Flüssigkeitsstand auf dem Anzeigegerät an.

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13. Schwimmer-Füllstandsgeber

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Prinzip: Die Boje taucht in die Flüssigkeit in der Bojenkammer ein und ist fest mit dem Torsionsrohrsystem verbunden. Die Kraft, die das Torsionsrohrsystem aushält, ist der Nettowert des Gewichts der Boje abzüglich der Auftriebskraft auf die Boje. Unter der Wirkung dieser kombinierten Kraft verdreht sich das Torsionsrohr um einen bestimmten Winkel. Veränderungen der Lage, der Dichte oder des Grenzniveaus der Flüssigkeit in der Bojenkammer führen zu Veränderungen der Auftriebskraft der in die Flüssigkeit eingetauchten Boje und damit zu einer entsprechenden Änderung des Drallrohrwinkels. Diese Änderung wird auf den fest mit dem Torsionsrohr verbundenen Sensor übertragen, wodurch sich die Ausgangsspannung des Sensors ändert, die dann von der elektronischen Komponente verstärkt und in einen Stromausgang von 4-20mA umgewandelt wird. Der Schwimmer-Füllstandtransmitter verwendet einen Mikrocontroller und zugehörige elektronische Schaltkreise, um Prozessvariablen zu messen, einen Stromausgang bereitzustellen, eine LCD-Anzeige anzusteuern und HART-Kommunikationsfunktionen bereitzustellen.

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14. Elektrischer Kontakt-Flüssigkeitsstandmesser

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Prinzip: Der elektrische Kontakt-Wasserstandsmesser ist auf die unterschiedlichen Widerstände von Wasser und Dampf ausgelegt. Der Widerstand der Elektrode des Messzylinders zum Zylinder ist im Wasser gering. Der Widerstand zum Zylinder im Dampf ist groß. Wenn sich der Wasserstand ändert, ändert sich die Anzahl der Elektroden im Wasser. Umgerechnet in eine Widerstandswertänderung. Es wird an das Sekundärinstrument übertragen, um Wasserstandsanzeige, Alarm, Schutzverriegelung und andere Funktionen zu realisieren.

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15. Magnetisch empfindlicher zweifarbiger elektronischer Füllstandsmesser

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Prinzip: Der magnetempfindliche elektronische zweifarbige Flüssigkeitsstandsmesser besteht aus hochwertigem Edelstahl und importierten elektronischen Komponenten. Der Anzeigeteil verwendet zweifarbige LED-Leuchtröhren mit hoher Helligkeit, um eine säulenförmige Anzeige zu bilden. Durch den Rot- und Grünwechsel der LED-Lichtsäule können Ober- und Untergrenzalarme des Flüssigkeitsstandes realisiert werden. und Kontrolle.

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16. Externer Flüssigkeitsstandsmesser

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Prinzip: Der externe Flüssigkeitsstandmesser ist ein Instrument, das das Sonar-Entfernungsmessprinzip und die „Mikrovibrationsanalyse“-Technologie nutzt, um den Flüssigkeitsstand von außerhalb des Behälters zu messen. Zwei kompakte externe Ultraschallsensoren zur Füllstandsmessung sind am Boden des Tanks und der andere an der Seitenwand des Tanks installiert, um Dichteänderungen auszugleichen. Das Signal des externen Füllstandssensors wird vom Mikroprozessor umgewandelt und an die lokale Anzeige oder das Benutzersteuerungssystem ausgegeben. Die Höhe der Flüssigkeit im Tank und das Volumen der Flüssigkeit im Tank können berechnet werden.

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17. Hydrostatischer Flüssigkeitsstandmesser

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Prinzip: Der hydrostatische Flüssigkeitsstandtransmitter kapselt einen mit diffusem Silikonöl gefüllten Kern in einem Edelstahlgehäuse ein. Die vordere Schutzkappe schützt die Sensormembran und ermöglicht einen reibungslosen Kontakt der Flüssigkeit mit der Membran, den wasserdichten Kabeln und dem Gehäuse. Abgedichtete Verbindung, das Entlüftungsrohr ist innerhalb des Kabels mit der Außenwelt verbunden und die Innenstruktur ist so konzipiert, dass Kondensation verhindert wird.

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18. Ultraschall-Flüssigkeitsstandmessgerät

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Prinzip: Der Ultraschall-Flüssigkeitsstandmesser/Füllstandsmesser besteht aus einem kompletten Ultraschallsensor und einem Steuerkreis. Die vom Ultraschallsensor ausgesendeten Ultraschallwellen werden von der Flüssigkeitsoberfläche reflektiert und die für die Rückkehr benötigte Zeit berechnet. Der Temperatureffekt während des Ultraschallübertragungsprozesses wird durch den Temperatursensor korrigiert und in den Abstand zwischen der Flüssigkeitsoberfläche und dem Ultraschallsensor umgerechnet. Der Flüssigkristall zeigt ein 4-mA-- 20mADC-Analogsignal an und gibt es aus und ermöglicht die Fernablesung von Feldinstrumenten.

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19. Differenzdruck-Füllstandsanzeiger (Doppelflansch-Füllstandsanzeiger)

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Prinzip: Der Differenzdruck-Füllstandtransmitter ist ein elektrisches Bauteil, das die Differenz zwischen Hoch- und Niederdruck misst und diese dann durch eine Umwandlungskomponente in ein Stromsignal umwandelt und an die Leitwarte übermittelt. Differenzdruck-Füllstandsmessgeräte werden hauptsächlich zur Messung des Flüssigkeitsstands in geschlossenen Druckbehältern verwendet. Die Größe des Differenzdrucks repräsentiert auch die Größe des Flüssigkeitsspiegels. Verwenden Sie ein Differenzdruckmessgerät, um den Differenzdruck zwischen der Gas- und der Flüssigkeitsphase zu messen und so den Flüssigkeitsstand zu bestimmen.

 

 

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