浅析磁翻板液位计的基本类型选择及技术应用分析
日期:2019-07-12 来源: 作者:
磁翻板液位计的测量原理基于阿基米德定律,该定律指出“任何物体,全部或部分浸没在流体中,被一个等于被物体移动的流体重量的力所提升。”
典型的磁翻板液位计由三个隔室组成:鼓室,驱动室和电源室。鼓室包含精确加工的鼓,测量线缠绕在鼓上。置换器通过该线悬挂在罐中。驱动室包含传动系(伺服水箱电机和电子装置)和测量电子装置。
磁耦合器用于在传动系和鼓之间传递扭矩,并在过程与电子器件和环境之间形成隔离。置换器由驱动室中的步进电机移动。
一旦置换器到达罐中液体的表面,浮力就会降低置换器的表观重量。这是通过使用力传感器的磁翻板液位计电子装置测量的。通过跟踪鼓的精确位置和转数,可以测量扩展线的长度。结合已知的压力表位置(压力表参考高度,GRH),可以计算出精确的产品水平。然后针对几种典型的罐不确定性校正该水平,例如产品温度,罐壳效应,由于静水罐膨胀引起的GRH变化等。

首先,是低精度脉冲雷达装置,现在这些装置与磁翻板液位计的设计相比只是“低精度” 。这些是优秀的通用雷达单元,但它们仅限于介电系数大于约8的材料。它通常将它们排除在低粘度碳氢化合物之外。
其次是各种雷达线控设计,如Alliant(Bindicator-Celtek)和Magnetrol等。这些设计主要用于固体,但可用于碳氢化合物。它们也相对便宜。
接下来是FMCW装置,这些装置具有中等高精度,可用于测量电介质为3-5左右的流体。在这些单元的设计中做出的妥协是为了使它们通过小的(4“<100mm>至6”<150mm)容器端口看起来降低了这些单元看到较低介电常数的精度和能力。这些设计为过程磁翻板液位计,而不是油罐设计。
zui高精度是专为罐区测量而设计的装置,它们专门设计用于与伺服液位计和静液位测量相匹配,专门设计用于油库。这些伺服液位计始终优于竞争对手但价格昂贵。
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