淺析磁翻板液位計的基本類型選擇及技術應用分析
日期:2019-07-12 來源: 作者:
磁翻板液位計的測量原理基于阿基米德定律,該定律指出“任何物體,全部或部分浸沒在流體中,被一個等于被物體移動的流體重量的力所提升。”
典型的磁翻板液位計由三個隔室組成:鼓室,驅動室和電源室。鼓室包含精確加工的鼓,測量線纏繞在鼓上。置換器通過該線懸掛在罐中。驅動室包含傳動系(伺服水箱電機和電子裝置)和測量電子裝置。
磁耦合器用于在傳動系和鼓之間傳遞扭矩,并在過程與電子器件和環境之間形成隔離。置換器由驅動室中的步進電機移動。
一旦置換器到達罐中液體的表面,浮力就會降低置換器的表觀重量。這是通過使用力傳感器的磁翻板液位計電子裝置測量的。通過跟蹤鼓的精確位置和轉數,可以測量擴展線的長度。結合已知的壓力表位置(壓力表參考高度,GRH),可以計算出精確的產品水平。然后針對幾種典型的罐不確定性校正該水平,例如產品溫度,罐殼效應,由于靜水罐膨脹引起的GRH變化等。

首先,是低精度脈沖雷達裝置,現在這些裝置與磁翻板液位計的設計相比只是“低精度” 。這些是優秀的通用雷達單元,但它們僅限于介電系數大于約8的材料。它通常將它們排除在低粘度碳氫化合物之外。
其次是各種雷達線控設計,如Alliant(Bindicator-Celtek)和Magnetrol等。這些設計主要用于固體,但可用于碳氫化合物。它們也相對便宜。
接下來是FMCW裝置,這些裝置具有中等高精度,可用于測量電介質為3-5左右的流體。在這些單元的設計中做出的妥協是為了使它們通過小的(4“<100mm>至6”<150mm)容器端口看起來降低了這些單元看到較低介電常數的精度和能力。這些設計為過程磁翻板液位計,而不是油罐設計。
zui高精度是專為罐區測量而設計的裝置,它們專門設計用于與伺服液位計和靜液位測量相匹配,專門設計用于油庫。這些伺服液位計始終優于競爭對手但價格昂貴。
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