南平射频导纳液位开关

时间:2024年05月05日 来源:

射频导纳物位开关由传感探杆,电子测控单元和防护外壳组成,是根据射频导纳测量原理制造的点动式物位开关。当物位达到预先设置的位置时,传感探杆产生信号,经电子测控单元处理后的输出信号可提供继电器输出,其标准的双刀双掷继电器接点可操控警铃,电磁阀或其它低功率设备动作,实现对液体,固体物位的报警和操控。该射频导纳物位开关为机电一体化产品,用于存放液体或固体颗粒的罐,槽,筒仓或料斗的料位操控及报警。即使在极端恶劣的现场条件下,也能可靠工作,而不受挂料,压力,材料密度,湿度甚至物料化学特性变化的影响。本产品以其耐恶劣使用环境及高可靠性等特点被成功应用于航天,化工化纤,食品等民用领域的料位自动化操控系统。3ML500系列是化学、姪加工、食品和饮料、水、废水、采矿、混泥土、水泥、电 力、锂电等工业的理想选择。南平射频导纳液位开关

南平射频导纳液位开关,射频导纳开关

射频导纳开关具有安装方便、测量准确度高、防止挂料、实用性强等特点。其工作原理如下:射频导纳开关是通过探头感知其与储罐体间电抗(容抗和阻抗)的变化实现物位的测量与操控的。其内部电子单元,由探头测量极与空载罐体间的电抗共同构成平衡电桥电路并产生一个稳定振荡信号。当被测介质覆盖探头测量极时,会引起探头测量极与罐体间的电抗变化导致电桥电路不平衡而停止产生振荡信号,接着,后级电路检测到这一变化从而输出报警信号。该振荡信号作为射频信号施加在探头测量极的同时,还会经过1:1的电压跟随器后送往探头的保护极,测量极与保护极的射频信号具有等电位、同相位、同频率又互相隔离的特性。福建射频导纳物位计开关米特地址:广州市天河区横圳路20-30号之302号。

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目前,射频导纳物位开关的探头为多层同心柱状电容结构,金属层之间相互套叠并用绝缘材料使其相互绝缘。由于探头金属层和绝缘层是同心圆筒或圆柱相互套叠在一起,层与层之间的密封性直接决定探头耐压能力。如果密封不良,细微物料将会渗透进缝隙中,轻则影响测量的准确性,重则进入后端安装信号处理模块的铝合金壳体内,直接损毁信号处理的电子模块。射频导纳开关具有安装方便、测量准确度高、防止挂料、实用性强等特点,可应用于冶金、建材、化工、轻工、粮食等行业中。

射频导纳料位开关,又称射频导纳开关,它的工作原理是通过探头感知其与储罐体间电抗(容抗和阻抗)的变化实现物位测量和控制的。其内部电子单元,由探头测量极与空载罐体间的电抗共同构成平衡电桥电路并产生一个稳定振荡信号。当被测介质覆盖探头测量极时,会引起探头测量极与罐体间的电抗变化导致电桥电路不平衡而停止产生振荡信号,后级电路检测到这一变化从而输出报警信号。该振荡信号作为射频信号施加在探头测量极的同时,还经过1:1的电压跟随器后送往探头的保护极,测量极与保护极的射频信号具有等电位、同相位、同频率又互相隔离。当探头有挂料时,测量极与保护极之间因为没有电势差而形成电气隔离确保保护极的信号变化不影响检测,使探头测量极上电抗的变化只能由探头测量极与罐体间的物料决定,从而使探头上的挂料不会影响正常检测。客户遍布大江南北,业务涉及汽车,造船,锅炉制造,航空,石油,钢铁,煤炭,市政,建筑等诸多领域。

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射频导纳物位开关的工作原理:通过探头感知其与储罐体间电抗(容抗和阻抗)的变化实现物位测量和控制。其内部电子单元,由探头测量极与空载罐体间的电抗共同构成平衡电桥电路并产生一个稳定振荡信号。当被测介质覆盖探头测量极时,会引起探头测量极与罐体间的电抗变化导致电桥电路不平衡而停止产生振荡信号,后级电路检测到这一变化从而输出报警信号。该振荡信号作为射频信号施加在探头测量极的同时,还经过1:1的电压跟随器后送往探头的保护极,测量极与保护极的射频信号具有等电位、同相位、同频率又互相隔离。当探头有挂料时,测量极与保护极之间因为没有电势差而形成电气隔离确保保护极的信号变化不影响检测,使探头测量极上电抗的变化只能由探头测量极与罐体间的物料决定,从而使探头上的挂料不会影响正常检测。米特(广州)测控技术有限公司是主要从事压力、流量、物位、温度、称重等系列产品研发、生产和服务的公司。南平射频导纳液位开关

产品提供法兰、螺纹等标准现场仪表接口,安装简易便捷。南平射频导纳液位开关

如果射频导纳物位开关是在现场粉尘或湿度较大的环境中使用,在购买射频导纳物位开关时,为避免因密封不佳影响仪表性能,应注意选择防护等级较高的产品。如果现场应用工况较为恶劣,比如应用于电厂输灰系统的灰斗时,渣料对探头的冲击很大,为降低探头受损的风险,购买时应注意选择带有不锈钢保护套管的射频导纳物位开关。射频导纳物位开关就是这样一款仪表,其保护极长度通常为300mm和590mm两种,如果用户工况较为特殊,也可根据用户要求,按需定制。南平射频导纳液位开关

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