各类液位计物位仪表的原理

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20种液位计工作原理及常见故障分析

20种液位计工作原理及常见故障分析

20种液位计工作原理及常见故障分析3、钢带液位计它是利用力学平衡原理设计制作的。

当液位改变时,原有的力学平衡在浮子受浮力的扰动下,将通过钢带的移动达到新的平衡。

液位检测装置(浮子)根据液位的情况带动钢带移动,位移传动系统通过钢带的移动策动传动销转动,进而作用于计数器来显示液位的情况。

4、雷达液位计雷达液位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。

探头发出高频脉冲并沿缆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。

5、磁致伸缩液位计磁致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。

在磁致伸缩液位计的传感器测杆外配有一浮子,此浮子可以沿测杆随液位的变化而上下移动。

在浮子内部有一组永久磁环。

当脉冲电流磁场与浮子产生的磁环磁场相遇时,浮子周围的磁场发生改变从而使得由磁致伸缩材料做成的波导丝在浮子所在的位置产生一个扭转波脉冲,这个脉冲以固定的速度沿波导丝传回并由检出机构检出。

通过测量脉冲电流与扭转波的时间差可以精确地确定浮子所在的位置,即液面的位置。

6、射频导纳液位计射频导纳料位仪由传感器和控制仪表组成,传感器可采用棒式、同轴或缆式探极安装于仓顶。

传感器中的脉冲卡可以把物位变化转换为脉冲信号送给控制仪表,控制仪表经运算处理后转换为工程量显示出来,从而实现了物位的连续测量。

7、音叉物位计音叉式物位控制器的工作原理是通过安装在音叉基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。

当音叉与被测介质相接触时,音叉的频率和振幅将改变,这些变化由智能电路来进行检测,处理并将之转换为一个开关信号。

8、玻璃板液位计(玻璃管液位计)玻璃板式液位计是通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃板可直接读得容器内液位的高度。

9、压力液位变送器压力式液位计采用静压测量原理,当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力的同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,通过测取压力P ,可以得到液位深度。

各种液位计工作原理及适用范围

各种液位计工作原理及适用范围

各种液位计工作原理及适用范围液位计是用于测量液体高度的设备,广泛应用于石油、化工、水处理、食品等行业。

不同液位计根据其工作原理和适用范围的不同,可以分为以下几种类型:1.浮筒式液位计:浮筒式液位计利用浮筒的浮沉来反映液体的液面高度。

当液位升高时,浮筒会浮在液面上方,当液位降低时,浮筒会下沉。

适用于中小型容器,常见的有磁翻板液位计和浮子式液位计。

2.差压式液位计:差压式液位计利用液体静压力的变化来测量液位高度。

液体静压力与液体高度成正比,差压式液位计通过测量液体底部与液面间的压力差来确定液位高度。

适用于高温、高压、腐蚀性液体,常见的有玻璃板液位计和压阻式液位计。

3.超声波液位计:超声波液位计利用超声波在空气和液体界面上反射的原理来测量液位高度。

通过发射超声波并接收回波的时间差,可以计算出液位高度。

适用于需要远距离测量的场合,常见的有超声波液位计和侧反射超声波液位计。

4.雷达液位计:雷达液位计利用雷达信号在空气和液体界面上反射的原理来测量液位高度。

通过发射雷达波并接收返回信号的时间差,可以计算出液位高度。

适用于需要远距离、高精度测量的场合,常见的有脉冲雷达液位计和频率调制连续波雷达液位计。

5.电容式液位计:电容式液位计利用电容值与液体介电常数相关的原理来测量液位高度。

通过测量电容传感器上的电容值的变化,可以确定液位高度。

适用于非接触式测量和非导电介质的液体,常见的有电容式液位计和微型电容式液位计。

6.导纳式液位计:导纳式液位计利用导纳值与液体电导率相关的原理来测量液位高度。

通过测量液体中电流与电压的比例关系,可以确定液位高度。

适用于导电介质的液体,常见的有导纳式液位计和微型导纳式液位计。

不同液位计具有不同的优缺点和适用范围,在选择合适的液位计时,需要根据具体的工艺要求、液体性质和测量条件等综合考虑。

各种液位计工作原理及适用范围

各种液位计工作原理及适用范围

各种液位计工作原理及适用范围液位计是一种常用的工业测量仪器,用于测量液体或固体粉尘的液位高度。

液位计的工作原理有多种,每种原理适用于不同的应用场景。

下面是常见的几种液位计工作原理及其适用范围。

1.浮子液位计:浮子液位计利用浮子的浮力来测量液位,当浮子浸入液体中时,浮子受到液体的浮力作用,测量液位的高度。

适用范围广泛,尤其适用于中、高粘度液体或易结垢的介质。

2.导电液位计:导电液位计利用导电液体的电导率来测量液位,通过电极测量液体中的电导率变化,从而确定液位高度。

适用范围广泛,适用于常温常压下的导电性液体。

3.电容液位计:电容液位计利用液位高度与电容之间的关系来测量液位。

通过安装在容器底部和液位上方的两个电容传感器,测量液体的电容变化,从而确定液位高度。

适用范围广泛,适用于非导电性液体或易结垢的介质。

4.超声波液位计:超声波液位计利用超声波在液体和空气介质中的传播速度差异来测量液位。

通过发射超声波并接收反射回来的超声波,测量液体与传感器之间的时间差,从而确定液位高度。

适用范围广泛,适用于各种液体、固体或干燥的介质。

5.压阻液位计:压阻液位计是利用液体静压力与液位高度之间的关系来测量液位。

通过测量液体对传感器的压力,从而确定液位高度。

适用范围广泛,尤其适用于高温、高压、腐蚀性介质或粘稠、易结垢的介质。

6.毛细管液位计:毛细管液位计利用毛细管原理来测量液位。

通过毛细管的液位高度与液体的压力之间的关系,从而确定液位高度。

适用范围较窄,主要适用于低温、低压、低粘度的介质。

以上是常见的液位计工作原理及其适用范围。

不同的液位计工作原理适用于不同的场景,选择适合的液位计可以提高测量的精度和可靠性。

在实际应用中,需要综合考虑介质特性、工作环境、工艺要求等因素,选择最合适的液位计。

常用的液位计按照工作原理

常用的液位计按照工作原理

常用的液位计按照工作原理
液位计按照工作原理可以分为以下几种常用类型:
1. 浮子液位计:利用浮子的浮沉来反映液位高低。

当液位上升时,浮子浮在液体上并随液位上升,同时通过测量机构输出液位信号。

2. 差压液位计:通过液位上、下方的静压的差别来测量液位的高低。

液位上升,液体的静压增大,差压也随之增大。

3. 阻挡式液位计:通过液体的阻断来检测液位高低。

液位上升,液体的阻断距离增加,从而输出液位信号。

4. 雷达液位计:利用雷达技术来发送和接收电磁波,测量液体表面与仪表之间的时间差,从而计算液位高度。

5. 超声波液位计:利用超声波的传播速度和反射原理来测量液位高度,通过发送超声波信号,并接收反射回来的信号来计算液位高度。

6. 电容液位计:利用两个电极之间的绝缘液体来测量液位高低。

通过测量电容的变化来计算液位高度。

7. 阻抗液位计:利用液体的电阻性质来测量液位高低。

液位上升,液体的电阻
值变化,通过测量液体电阻值的变化来计算液位高度。

以上是常见的液位计按照工作原理分类的几种类型,根据具体应用场景和要求选择合适的液位计类型。

常见几种液位计工作原理

常见几种液位计工作原理

常见几种液位计工作原理液位计是一种用来测量储罐、槽柜等容器内液体的高度或液位的仪器。

根据不同的工作原理,常见的液位计可分为多种类型。

下面将介绍常见的几种液位计工作原理。

1.浮球液位计:浮球液位计是一种基于浮力原理工作的液位计。

其原理是通过一个浮子或浮球来测量液体的液位。

当浮子上浮或下沉时,通过与浮子连接的机械装置或电气传感器传递液位信号。

这种液位计具有结构简单、可靠性高、使用寿命长的特点,广泛应用于工业控制系统中。

2.电容液位计:电容液位计是一种基于电容变化原理工作的液位计。

液体和容器壁之间会形成电容的两个极板,当液位变化时,液体的介电常数也会随之改变,从而导致电容的变化。

通过测量电容的变化,可以确定液体的液位高度。

这种液位计具有精度高、适用于各种液体和容器形状、抗干扰能力强等优点,在化工、食品、医药等行业得到广泛应用。

3.超声波液位计:超声波液位计是一种基于声波传播原理工作的液位计。

它通过发射超声波并接收反射的声波来测量液位高度。

当声波遇到液位时,会发生反射,并且反射回来的时间与液位高度成正比。

通过测量声波的传播时间,可以计算出液体的液位高度。

这种液位计无需接触液体,因此不会受到液体性质的限制,并且具有反应快、精度高、可远程监测等特点,适用于需要非接触测量的场合。

4.差压液位计:差压液位计是一种基于液体静压力原理工作的液位计。

其原理是通过容器底部和液位高度之间的液体静压力差来测量液位高度。

差压液位计通常由液位变送器和差压变送器组成。

液位变送器将液位高度转换为液体静压力信号,而差压变送器将静压力信号转换为电信号输出。

这种液位计适用于各种压力、温度和物料的测量,但需要根据具体情况选择不同类型的液位变送器和差压变送器。

5.雷达液位计:雷达液位计是一种基于电磁波传播原理工作的液位计。

它通过发射微波或射频信号,并接收反射回来的信号来测量液位高度。

当信号遇到液位时,会发生反射,并且反射回来的时间与液位高度成正比。

常见几种液位计工作原理

常见几种液位计工作原理

常见几种液位计工作原理液位计是一种用于测量液体表面高度或液位的仪器,广泛应用于工业自动化控制系统中。

液位计的工作原理有多种,下面将介绍几种常见的液位计工作原理。

1.静压液位计工作原理:静压液位计的工作原理基于巴斯卡定律,即液体的压力与深度成正比。

静压液位计由一组测量芯片和压力传感器组成。

测量芯片负责转化液位高度为电压信号,压力传感器负责将液体静压力转换为电信号。

当液位上升时,液体的静压力增大,压力传感器输出的电压信号也相应增大,由此可得到液位的变化。

2.浮子液位计工作原理:浮子液位计包括浮子、杠杆装置和传感器。

当液位改变时,浮子也会随之上下移动。

浮子的移动通过杠杆装置传递给传感器,从而得到液位高度。

通常,浮子液位计根据浮子的位置来确定液位,当浮子升高时,液位上升,当浮子下降时,液位下降。

浮子液位计适用于大多数液体,无论液体的性质如何。

3.电容液位计工作原理:电容液位计的工作原理基于液体和电容之间的关系。

当液位改变时,液体与电极之间的电容值也发生变化。

电容液位计通常使用悬挂的金属杆和层层叠加的金属板作为电极。

当液位升高时,液体封闭在两个电极之间,使得电容值增加。

通过测量电容值的变化,可以确定液位的高度。

4.超声波液位计工作原理:超声波液位计利用超声波的传播速度和反射原理测量液体的液位。

超声波液位计包括发射器和接收器。

发射器向液体发射一束超声波信号,当超声波遇到液体表面时被反射回来,接收器接收到反射回来的超声波信号。

根据超声波往返时间和传播速度,可以计算出液面的距离。

5.气泡液位计工作原理:气泡液位计通过注入空气或氮气到管道中,在液面上方产生气泡。

当气泡升降时,通过监测泡升速度或检测气泡的位置变化,可以确定液位高度。

气泡液位计特别适用于腐蚀性或高温液体的测量。

以上是几种常见的液位计工作原理,每种液位计都有其适用的场景和特点。

根据实际需求选择合适的液位计工作原理对于工业过程控制和安全管理至关重要。

五种液位计原理

五种液位计原理

五种液位计工作原理一、伺服液位计伺服式液位计基于浮力平衡的原理,由微伺服电动机驱动体积较小的浮子,能精确地测出液位等参数。

如图1所示,浮子用测量钢丝悬挂在仪表外壳内,而测量钢丝缠绕在精密加工过的外轮鼓上;外磁铁被固定在外轮鼓内,并与固定在内轮鼓的内磁铁耦合在一起。

当液位计工作时,浮子作用于细钢丝上的重力在外轮鼓的磁铁上产生力矩,从而引起磁通量的变化。

轮鼓组件间的磁通量变化导致内磁铁上的电磁传感器(霍尔元件)的输出电压信号发生变化。

其电压值与储存于CPU中的参考电压相比较。

当浮子的位置平衡时,其差值为零。

当被测介质液位变化时,使得浮子浮力发生改变。

其结果是磁耦力矩被改变,使得带有温度补偿的霍尔元件的输出电压发生变化。

该电压值与CPU中的参考电压的差值驱动伺服电动机转动,调整浮子上下移动重新达到平衡点。

整个系统构成了一个闭环反馈回路(如图1所示),其精确度可达±0.7mm,而且,其自身带有的挂料补偿功能,能够补偿由于钢丝或浮子上附着被测介质导致的钢丝张力的改变。

伺服液位计系统构成重量信号浮子位置、数据电动机驱动信号浮子超声波液位计的工作原理是由换能器(探头)发出高频超声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。

超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波脉冲所需时间间隔与换能器到被测介质表面的距离成正比。

超声波液位计此距离值S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示:S=CxT∕2o由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得距离换能器较近的小段区域内的反射波与发射波重迭,无法识别,不能测量其距离值。

这个区域称为测量盲区。

盲区的大小与超声波物位计的型号有关。

超声波物位计特点超声波物位计由于采用了先进的微处理器和独特的EChoDiSCOVery回波处理技术,超声波物位计可以应用于各种复杂工况。

换能器内置温度传感器,可实现测量值的温度补偿。

超声波换能器采用最佳声学匹配之专利技术,使其发射功率能更有效地辐射出去,提高信号强度,从而实现准确测量。

常用液位计的分类及工作原理

常用液位计的分类及工作原理

常用液位计的分类及工作原理液位计是一种用于测量液体表面与参考平面之间的距离或液体级别的仪器。

根据测量原理和工作方式的不同,液位计可以分为多种类型。

本文将介绍常用的液位计分类及其工作原理。

1.浮子液位计:浮子液位计是一种基于阿基米德原理的液位计。

它通过一个浮子来测量液体的液位。

当浮子浸入液体中时,浮子会在液体中浮起,并根据液位的变化而升降。

浮子通常采用带有磁性的铁制成,可以通过压力变送器或磁力耦合装置转换成电信号输出。

2.电容液位计:电容液位计是利用电容的变化来测量液位的。

在液位计的两个电极之间形成一个电容器,当液位改变时,电容器的电容值也会发生变化。

通过测量电容值的变化,可以确定液位的位置。

电容液位计可以分为电容式液位计和微波电容液位计两种。

3.压力式液位计:压力式液位计是利用液位高度对应的静态压力来测量液位的。

当液体的压力随着液位的变化而变化时,液位计可以测量到压力的变化,并根据这些变化来确定液位的位置。

常见的压力式液位计有差压液位计、静压液位计和静压差液位计等。

4.雷达液位计:雷达液位计是利用雷达技术来测量液位的。

它通过向液面发射微波信号,并接收由液面反射回来的信号来测量液位的位置。

雷达液位计通常具有较高的测量精度和可靠性,适用于多种液体的测量。

5.超声波液位计:超声波液位计是一种利用超声波测量液位的仪器。

它通过发射超声波信号并接收由液体表面反射回来的信号来测量液位的位置。

超声波液位计可以适用于各种复杂液体的测量,并具有较高的测量精度和稳定性。

6.毛细管液位计:毛细管液位计是基于毛细作用原理来测量液位的。

它通过一个细长的玻璃毛细管将液体吸入管内,并根据液体在毛细管中的上升高度来确定液位的位置。

毛细管液位计对液体的粘度和表面张力有一定的要求。

综上所述,常用的液位计可以根据测量原理和工作方式的不同进行分类。

每种液位计都有其适用的场景和优缺点,选择适合的液位计需要综合考虑实际应用需求、被测液体的性质以及测量精度等因素。

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的很明显是遗传了小脑袋,而那个黑色条纹的……对,应该
电容式物位仪表的工作原理是把物位的变
的很明显是遗传了小脑袋,而那个黑色条纹的……对,应该
化,变换成相应电容量的变化,测量此电容量的 变化从而得到物位变化的。电容式物位仪表用于 测量导电、非导电液体或固体物料的液位、料位 或相界面位置,可供连续测量和定点监控之用。
声波式物位仪表一般分为利用声波阻断原 理和利用声波反射原理两类。声波阻断式物位仪 表在物位升高而阻断从发射换能器到接收换能 器的声束时,接受换能器接受到的声能会产生突
物位测量仪表是测量液态和粉粒状材料的 液面和装载高度的工业自动化仪表。测量块状、 颗粒状和粉料等固体物料堆积高度,或表面位置 的仪表称为料位计;测量罐、塔和槽等容器内液
体高度,或液面位置的仪表称为液位计,又称液 面计;测量容器中两种互不溶解液体或固体与液 体相界面位置的仪表称为相界面计。
物位测量仪表的种类很多,常用的有直读式
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后送给显示仪表连续显示物位。
核辐射物位仪表的特点是:射线能穿透很厚 的壁以实现不接触测量,因而可用于高压、高温 和有毒的密封容器的液位或料位测量,且不受周
围电磁场、烟气和灰尘等影响,但使用时须注意 保护。
2ds0f2c7a 昌晖仪表
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不能远传。
差压式物位仪表是假定物料的重度为恒定 值,容器中液体或固体物料堆积的高度与它在某 测试点所产生的压力成正比,因而可用测压的方
法来测量物位。测量压力可用压力表、压力传感 器和压力变送器等。
浮力式液位计是根据液位变化时,漂浮在液 体表面的浮子随之同步移动的原理工作的。这一
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液位计、差压式物位仪表、浮力式液位计、电容 式物位仪表、声波式物位仪表和核辐射物位仪表。 此外,还有电触点式、翻板式和机械叶轮探测式 等物位测量仪表。
直读式液位计是将指示液位用的玻璃管或 特制的玻璃板接于被测容器,根据连通管原理, 从玻璃管或玻璃板上的刻度读出液位的高度。直 读式液位计结构简单、直观,但只能就地读数,
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变,并发出突变的开关信号;声波反射物位仪表 是根据声波从发射换能器到液面或料面,再从这 一表面反射回到接收换能器的时间间隔,来测出 物位的。
核辐射液位计是通过放射源发出射线,穿过 被测物料后由探测器接收。当物位改变时,由于 被测物料的吸收剂量改变,而使探测器接受到很明显是遗传了小脑袋,而那个黑色条纹的……对,应该
移动距离通过机构传出或变成气信号或电信号, 即可测出液位;也可将浮筒的一部分浸入液体中, 并使之不能自由漂浮,则其所受的浮力将随液位 或相界面位置而变化,测出此浮力变化即可测出
液位。将浮筒所受浮力变化,经联杆和扭管传到 变送器霍耳元件,并变换成相应的电信号输出, 那么经过仪表就可显示或调节相界面。
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