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射頻導(dǎo)納料位計的工作原理
更新時間:2011-12-08 點擊量:4752
射頻導(dǎo)納物位計是一種從電容式物位控制技術(shù)發(fā)展起來的,防掛料、更可靠、更準(zhǔn)確、適用性更廣的物位控制技術(shù),“射頻導(dǎo)納”中“導(dǎo)納”的含義為電學(xué)中阻抗的倒數(shù),它由阻性成分、容性成分、感性成分綜合而成,而“射頻”即高頻,所以射頻導(dǎo)納技術(shù)可以理解為用高頻測量導(dǎo)納。高頻正弦振蕩器輸出一個穩(wěn)定的測量信號源,利用電橋原理,以測量安裝在待測容器中的傳感器上的導(dǎo)納,在直接作用模式下,儀表的輸出隨物位的升高而增加。    射頻導(dǎo)納技術(shù)與傳統(tǒng)電容技術(shù)的區(qū)別在于測量參量的多樣性、驅(qū)動三端屏蔽技術(shù)和增加的兩個重要的電路,這些是根據(jù)在實踐中的寶貴經(jīng)驗改進而成的。上述技術(shù)不但解決了連接電纜屏蔽和溫漂問題,也解決了垂直安裝的傳感器根部掛料問題。所增加的兩個電路是高精度振蕩器驅(qū)動器和交流鑒相采樣器。    對一個強導(dǎo)電性物料的容器,由于物料是導(dǎo)電的,接地點可以被認為在探頭絕緣層的表面,對變送器探頭來說僅表現(xiàn)為一個純電容,隨著容器排料,探桿上產(chǎn)生掛料,而掛料是具有阻抗的。這樣以前的純電容現(xiàn)在變成了由電容和電阻組成的復(fù)阻抗。    射頻導(dǎo)納技術(shù)由于引入了除電容以外的測量參量,尤其是電阻參量,使得儀表測量信號信噪比上升,大幅度地提高了儀表的分辨力、準(zhǔn)確性和可靠性;測量參量的多樣性也有力地拓展了儀表的可靠應(yīng)用領(lǐng)域。    *個問題是物料本身對探頭相當(dāng)于一個電容,它不消耗變送器的能量,(純電容不耗能),但掛料對探頭等效電路中含有電阻,則掛料的阻抗會消耗能量,從而將振蕩器電壓拉下來,導(dǎo)致橋路輸出改變,產(chǎn)生測量誤差。我們在振蕩器與電橋之間增加了一個驅(qū)動器,使消耗的能量得到補充,因而會穩(wěn)定加在探頭的振蕩電壓。    第二個問題是對于導(dǎo)電物料,探頭絕緣層表面的接地點覆蓋了整個物料及掛料區(qū),使有效測量電容擴展到掛料的頂端,這樣便產(chǎn)生掛料誤差,且導(dǎo)電性越強誤差越大。但任何物料都不*導(dǎo)電的。從電學(xué)角度來看,掛料層相當(dāng)于一個電阻,傳感元件被掛料覆蓋的部分相當(dāng)于一條由無數(shù)個無窮小的電容和電阻元件組成的傳輸線。    根據(jù)數(shù)學(xué)理論,如果掛料足夠長,則掛料的電容和電阻部的阻抗和容抗數(shù)值相等,因此用交流鑒相采樣器可以分別測量電容和電阻。測得的總電容相當(dāng)于C物位+C掛料,再減去與C掛料相等的電阻R,就可以獲得物位真實值,從而排除掛料的影 響。即 C測量=C物位+C掛料C物位=C測量-C掛料 =C測量-R    這些多參量的測量,是測量的基礎(chǔ),交流鑒相采樣器是實現(xiàn)的手段。由于使用了上述三項技術(shù),使得射頻導(dǎo)納技術(shù)在現(xiàn)場應(yīng)用中展現(xiàn)出非凡的生命力。 是目前世界上*的料液位測量儀表.北京中元瑞得公司  流量儀表、溫度、壓力變送器、液(物)位儀表

射頻導(dǎo)納物位計[1]的概述測量原理

  

射頻導(dǎo)納物位計

射頻導(dǎo)納是一種從電容式發(fā)展起來的、防掛料、更可靠、更準(zhǔn)確、適用性更廣的新型物位控制技術(shù),是電容式物位技術(shù)的升級。所謂射頻導(dǎo)納,導(dǎo)納的含義為電學(xué)中阻抗的倒數(shù),它由電阻性成分、電容性成分、感性成分綜合而成,而射頻即高頻無線電波譜,所以射頻導(dǎo)納可以理解為用高頻無線電波測量導(dǎo)納。儀表工作時,儀表的傳感器與灌壁及被測介質(zhì)形成導(dǎo)納值,物位變化時,導(dǎo)納值相應(yīng)變化,電路單元將測量導(dǎo)納值轉(zhuǎn)換成物位信號輸出,實現(xiàn)物位測量。

 

  對于連續(xù)測量,射頻導(dǎo)納技術(shù)與傳統(tǒng)電容技術(shù)的區(qū)別除了上述講過的以外,還增加了兩個很重要的電路,這是根據(jù)導(dǎo)電掛料實踐中的一個很重要的發(fā)現(xiàn)改進而成的。上述技術(shù)在這時同樣解決了連接電纜問題,也解決了垂直安裝的傳感器根部掛料問題。鎖增加的兩個電路是振蕩器緩沖器和交流變換斬波器驅(qū)動器。

 

  對一個強導(dǎo)電性被測介質(zhì)的容器,由于被測介質(zhì)是導(dǎo)電的,接地點可以被認為在探頭絕緣層的表面,對變送器來說僅表現(xiàn)為一個純電容。隨著容器排料,探桿上產(chǎn)生掛料,而掛料是具有阻抗的。這樣以前的純電容現(xiàn)在變成了由電容和電阻組成的復(fù)阻抗,從而引起兩個問題。

 

  *個問題是液位本身對探頭相當(dāng)于一個電容,它不消耗變送器的能量,(純電容不耗能)。但掛料對探頭等效電路中含有電阻,則掛料的阻抗會消耗能量,從而將振蕩器電壓拉下來,導(dǎo)致橋路輸出改變,產(chǎn)生測量誤差。我們在振蕩器與電橋之間增加了一個緩沖放大器,使消耗的能量得到補充,因而不會降低加在探頭的振蕩電壓。

 

  第二個問題是對于導(dǎo)電被測介質(zhì),探頭絕緣層表面的接地點覆蓋了整個被測介質(zhì)及掛料區(qū),使有效測量電容擴展到掛料的頂端。這樣便產(chǎn)生掛料誤差,且導(dǎo)電性越強誤差越大。但任何被測介質(zhì)都不是*導(dǎo)電的。從電學(xué)角度來看,掛料層相當(dāng)于一個電阻,傳感元件被掛料覆蓋的部分相當(dāng)于一條由無數(shù)個無窮小的電容和電阻元件組成的傳輸線。根據(jù)數(shù)學(xué)理論,如果掛料足夠長,則掛料的電容和電阻部分的阻抗相等。因此根據(jù)對掛料阻抗所產(chǎn)生的誤差研究,又增加一個交流驅(qū)動器電路。該電路與交流變換器或同步檢測器一起就可以分別測量電容和電阻。由于掛料的阻抗和容抗相等,則測得的總電容相當(dāng)于C+C掛料,再減去與C 掛料相等的電阻R,就可以實際測量真實值,從而排除掛料的影響。

 

  即C測量=C+C掛料

 

  C=C測量—C掛料

 

  =C測量— R

 

  這些,多參量的測量,是必須得基礎(chǔ),交流鑒相采樣器是實現(xiàn)的手段。由于使用了上述三項技術(shù),使得射頻導(dǎo)納技術(shù)在現(xiàn)場應(yīng)用中展現(xiàn)出非凡的生命力。

 

特點

  通用性強:可測量液位及料位,可滿足不同溫度、壓力、介質(zhì)的測量要求,并可應(yīng)用于腐蝕、沖擊等惡劣場合

 

  防掛料 :*的電路設(shè)計和傳感器結(jié)構(gòu),使其測量可以不受傳感器掛料影響,無需定期清潔,避免誤測量。

 

  免維護 :測量過程無可動部件,不存在機械部件損壞問題,無須維護。

 

  抗干擾 :接觸式測量,抗干擾能力強,可克服蒸汽、泡沫及攪拌對測量的影響。

 

  準(zhǔn)確可靠:測量量多樣化,使測量更加準(zhǔn)確,澤良不受環(huán)境變化影響,穩(wěn)定性高,使用壽命長。

 

射頻導(dǎo)納物位計的典型應(yīng)用

  導(dǎo)電、絕緣液體………………………化工、油田、水及污水處理

 

  導(dǎo)電、絕緣漿體………………………造紙、制藥、水及污水處理

 

  粉末:灰、粉…………………………電廠、冶金、水泥

 

  顆粒:煤、糧食………………………電廠、冶金、糧食

 

  界面:不同兩種液體…………………油田、化工射頻導(dǎo)納物位計的性能指標(biāo)

  技術(shù)參數(shù) 測量精度 重復(fù)性 導(dǎo)電介質(zhì)<2mm 非導(dǎo)電介質(zhì)<50mm

 

  溫度范圍 介質(zhì)溫度 —200℃∽+800℃(選擇相應(yīng)的傳感器探頭)

 

  環(huán)境溫度 —40℃∽+60℃ 儲存溫度 —40℃∽+60℃

 

  響應(yīng)時間 0.3s或0∽20s連續(xù)可調(diào)

 

  靈敏度 優(yōu)于0.3PF

 

  溫度影響 每10℃±0.05PF

 

  信號輸出 DPDT繼電器輸出,兩組常開、常閉觸點,觸點容量:AC200V DC24V

 

  供電電源 220V AC或24V DC

 

  功耗 4W

 

  防護等級 IP66

 

  過程連接 外螺紋G3/4″、G1″

 

  法蘭式GB-9123-2000 DN50 PN0.6MPa

 

  傳感器電極 加長桿式zui長3m,zui短0.4m,材質(zhì)不銹鋼304+PTFE 塑料、陶瓷,或約定的其它要求。

 

  纜式zui長35m,zui短0.5m,材質(zhì)不銹鋼304+PTFE塑料或約定的其它要求。

 

  保護電極 標(biāo)準(zhǔn)長度100mm或300mm材質(zhì)不銹鋼304+PTFE塑料、陶瓷或約定的其它要求。

 

  外殼 A型塑料PBTP

 

  B 型壓鑄鋁、環(huán)氧樹脂噴涂

 

  電纜引入孔 M20x1.5 帶塑料電纜密封套

 

  隔爆標(biāo)準(zhǔn) ExdIICT5 

 

  

MAT700 連續(xù)物位計

 
電源
A 24VDC兩線制

 
應(yīng)用范圍
2 普通介質(zhì)
3 強導(dǎo)電介質(zhì)

 
作用方式
4 物位方式
5 距離方式

 
傳感器 見MAT700傳感器選型表
安裝方式
 
I 整體安裝
R 分體安裝

 
防爆
E
Z

射頻導(dǎo)納物位計的選型指南

  MAT700系列射頻導(dǎo)納物位開關(guān)傳感器選型

 

  

型號 溫度壓力 zui大長度 傳感
器材質(zhì)
傳感
器外形
安裝尺寸 應(yīng)用
C21 230℃/3Mpa 5m 304ss(其他可選)/TFE 直徑:18mm
兩級桿式
3/4”NPT
1”NPT(可選)
中溫中壓
一般應(yīng)用導(dǎo)電
液體、漿體、顆粒
C22 200℃/3Mpa 20m 304ss(其他可選)/FEP 直徑:2.7mm
兩級纜式
3/4”NPT 大量程
導(dǎo)電液體、界面
C23 120℃/3Mpa 30m 304ss(其他可選)/PVDF 直徑:8mm
兩級纜式
3/4”NPT 大量程
中等黏度導(dǎo)電液體及粉末
C24 200℃/常壓 直徑40mm 15m
直徑8mm 30m
304ss(其他可選)/TFE 直徑:4mm/8mm
兩級纜式
3/4”NPT 大量程絕緣粉末
C25 200℃/2Mpa 5m 304ss(其他可選)/FEP 直徑:12mm
兩級桿式
3/4”NPT 酸堿 強腐蝕
法蘭安裝

 

外形結(jié)構(gòu)

  •電子部件外殼A型 塑料PBTP

 

  •電子部件外殼B 型 壓鑄鋁•傳感器探頭B型不銹鋼加長桿式

 

  •傳感器探頭C 型鋼纜式

 

  zui長3M zui短0.4M zui長35Mzui短0.5M

 

  •保護電極探頭 標(biāo)準(zhǔn)100mm或300mm

 

  •保護電極探頭 標(biāo)準(zhǔn)100mm或300mm

 

傳感器元件安裝

  傳感元件(探頭)的安裝位置通常是由容器的開孔位置所決定,但不可將其安裝在進料流中,當(dāng)容器內(nèi)部無適當(dāng)位置時,可考慮使用外側(cè)臂或量筒安裝。

 

  傳感器側(cè)壁安裝時,保護電極應(yīng)進入容器內(nèi)穿過側(cè)壁掛料,所以選型時請注意保護電極長度。

 

  為使設(shè)備正常,準(zhǔn)確工作,請按下列步驟進行安裝:

 

  A.在用絕緣傳感器的場合,安裝必須非常仔細,因為在這種情況下,有可能損壞探頭的絕緣層,尤其是那種薄電容式探頭。

 

  B.傳感元件的安裝不能使之處于填充嘴或槽的直接物料流進的地方。若無法做到這一點,則要在探頭與填充間加裝隔板。

 

  C.不要拆開傳感器或松開安裝密封蓋。

 

  D.用扳手的平面部分?jǐn)Q緊傳感元件。

 

  E.探頭安裝時屏蔽層一定要穿過罐壁。

 

  小心:

 

  探頭或儀器機殼不要采用單組分常溫硫化密封劑,該物質(zhì)經(jīng)常含有乙酸,將會腐蝕電路元件。應(yīng)采用特殊的雙組分密封劑(非腐蝕性),請向廠家咨詢究竟采用何種雙組分密封劑。

 

射頻導(dǎo)納物位計的調(diào)試

靈敏度調(diào)試

  電位器W1為靈敏度調(diào)節(jié)電位器:LED雙色顯示燈在無料狀態(tài)綠燈亮,有料狀態(tài)紅燈亮。儀

 

  表通電后,在物位低于設(shè)定值時綠燈亮,此時順時針緩慢調(diào)節(jié)電位器W1至剛好紅燈亮,然后反時針調(diào)3圈(對非導(dǎo)電物料0.5~3圈,導(dǎo)電物料5~7圈)且綠燈亮(隨著紅綠燈顯示狀態(tài)的變化輸出繼電器的觸點狀態(tài)也應(yīng)隨之改變)。應(yīng)根據(jù)不同介質(zhì)傳感器的測量部分被物料覆蓋應(yīng)在75mm左右。

 

射頻導(dǎo)納物位計的幾種常見型號

  LB1100 標(biāo)準(zhǔn)型 LB1200 高溫型 LB1300 超高溫型 LB1400 分離型 LB1500 鋼索型 LB1600 平板型

 

射頻導(dǎo)納物位計的應(yīng)用場合

  射頻導(dǎo)納物位計[2]的原理確定了它的功能和適用范圍。射頻導(dǎo)納物位計應(yīng)用廣泛,幾種典型場合如下:化學(xué)藥品 塑料 薄膜; 飼料/谷物 橡膠 藥品;液體 廢水 沙子;食品 泥漿 水泥;粉狀體 涂料/衣料 煤;顆粒狀固體 油 紙漿。

 

    
 

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