Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем «Завтра будет лучше» 16.01.2020 в 08:22. Раздел: Технологическое проектирование – Форум по технологиям автоматического управления и измерений – Ежедневный вопрос – Вопрос от 16.01.2020. Каковы основные типы приборов для измерения уровня жидкости в зависимости от принципа их работы? (За каждый правильный ответ на определенный тип — 1 балл) Ответы: 1) Датчики уровня с прямым измерением ; 2) Датчик уровня на основе разницы давлений ; 3) Уровнемер с поплавком ; 4) Электромагнитные датчики уровня ; 5) Датчик уровня с ядерным излучением ; 6) Устройство измерения уровня на основе звуковых волн ; 7) Оптические датчики уровня.
Устройства измерения уровня с прямым отображением, устройства измерения уровня на основе разницы давлений, устройства измерения уровня на основе плавучести, электромагнитные устройства измерения уровня, устройства измерения уровня с использованием ядерного излучения, устройства измерения физических свойств с использованием звуковых волн, оптические устройства измерения уровня.
с прямым отображением; дифференциального давления ; плавучий ; электромагнитный ; Ядерное излучение ; звуковой ; Оптическая имитация объекта.
Датчики уровня с прямым измерением, датчики уровня на основе разницы давлений, датчики уровня с поплавком, электромагнитные датчики уровня
Согласно принципу работы, основные типы приборов для измерения уровня жидкости включают: 1. Приборы с прямым отображением уровня: к таким приборам относятся, в частности, уровнемеры с стеклянной трубкой и уровнемеры с стеклянной пластиной. 2. Датчики уровня на основе разницы давлений: их можно разделить на датчики уровня на основе давления и датчики уровня на основе разницы давлений. Они работают на принципе создания давления в определенной точке под действием столба жидкости или накопленного материала. 3. Датчики уровня на основе плавучести: работают на принципе изменения высоты поплавка в зависимости от уровня жидкости, либо на принципе изменения плавучести поплавка (или так называемого погружаемого цилиндра), находящегося в жидкости, в зависимости от уровня жидкости. Его также можно разделить на несколько типов: с поплавком и стальным тросом или стальной лентой, с поплавком и рычагом и в виде погружаемого цилиндра. 4. Электромагнитные датчики уровня: они преобразуют изменения уровня жидкости в изменения определенных электрических величин; путем измерения этих изменений можно определять уровень жидкости. Их можно разделить на измерительные приборы уровня сопротивления (то есть с электродами), емкостные и индуктивные. Есть также приборы для измерения уровня жидкости, работающие на основе пьезомагнитного эффекта. 5. Датчики уровня на основе ядерного излучения: работают на принципе изменения интенсивности ядерного излучения при прохождении через слой материала в зависимости от толщины этого слоя. В настоящее время чаще всего используются гамма-лучи. 6. Устройства для измерения физических свойств с использованием звуковых волн: поскольку изменение уровня жидкости приводит к изменению звукового импеданса, а также к изменению расстояния преломления и отражения звуковых волн, измерение этих изменений позволяет определить уровень жидкости. Поэтому уровнемеры на основе звуковых волн можно разделить на уровнемеры с прерыванием звуковой волны, отражательные и демпфирующие по принципу их работы. 7. Оптические измерительные приборы: работают на принципе блокировки и отражения световых волн под действием уровня жидкости; в качестве источника света могут использоваться обычные лампы накаливания или лазеры и т. д.
поплавок, радар, ультразвук, разница давлений, емкость
1. Приборы для измерения уровня с прямым отображением: к таким приборам относятся, в основном, уровнемеры с стеклянной трубкой, уровнемеры с стеклянной пластиной и т. д. 2. Датчики уровня на основе разницы давлений: их можно разделить на датчики уровня на основе давления и датчики уровня на основе разницы давлений. Они работают на принципе создания давления в определенной точке под действием столба жидкости или накопленного материала. 3. Датчики уровня на основе плавучести: работают на принципе изменения высоты поплавка в зависимости от уровня жидкости, либо на принципе изменения плавучести поплавка (или так называемого погружаемого цилиндра), находящегося в жидкости, в зависимости от уровня жидкости. Его также можно разделить на несколько типов: с поплавком и стальным тросом или стальной лентой, с поплавком и рычагом и в виде погружаемого цилиндра. 4. Электромагнитные датчики уровня: они преобразуют изменения уровня жидкости в изменения определенных электрических величин; путем измерения этих изменений можно определять уровень жидкости. Их можно разделить на измерительные приборы уровня сопротивления (то есть с электродами), емкостные и индуктивные. Есть также приборы для измерения уровня жидкости, работающие на основе пьезомагнитного эффекта. 5. Датчики уровня на основе ядерного излучения: работают на принципе изменения интенсивности ядерного излучения при прохождении через слой материала в зависимости от толщины этого слоя. В настоящее время чаще всего используются гамма-лучи. 6. Устройства для измерения физических свойств с использованием звуковых волн: поскольку изменение уровня жидкости приводит к изменению звукового импеданса, а также к изменению расстояния преломления и отражения звуковых волн, измерение этих изменений позволяет определить уровень жидкости. Поэтому уровнемеры на основе звуковых волн можно разделить на уровнемеры с прерыванием звуковой волны, отражательные и демпфирующие по принципу их работы. 7. Оптические измерительные приборы: работают на принципе блокировки и отражения световых волн под действием уровня жидкости; в качестве источника света могут использоваться обычные лампы накаливания или лазеры и т. д.
Классификация приборов для электрических измерений может быть следующей: (1) По числу фаз: однофазные, трехфазные с тремя проводами, трехфазные с четырьмя проводами и т. д. (2) По функциям и назначению: счетчики активной энергии, счетчики реактивной энергии, счетчики максимального потребления, счетчики с переменными тарифами, мультифункциональные счетчики, счетчики потерь на проводимость меди, счетчики потерь на проводимость железа и т. д. (3) По принципу работы: индукционные, электронные, механико-электрические и т. д. Технические требования к различным счетчикам в электроэнергетических системах (1) Устройства для измерения электроэнергии, подключаемые к изолированным системам, должны быть трехфазными трехжильными счетчиками активной и реактивной энергии. Для измерения электроэнергии в системах с изоляцией от нейтрального тока следует использовать трехфазные четырехжильные счетчики активной и реактивной энергии или три индукционных однофазных счетчика без обратного хода. (2) Для трех трансформаторов напряжения, подключаемых к системе с изоляцией нулевой точки, при напряжении 35 кВ и выше рекомендуется использовать схему подключения Y/y ; Для напряжений ниже 35 кВ рекомендуется использовать схему подключения V/V. Для трех трансформаторов напряжения, подключаемых к системе с изоляцией от нейтральной точки, целесообразно использовать схему подключения Y0/y0. Способ заземления первичной обмотки совпадает со способом заземления всей системы. (3) При питании от низкого напряжения и силе тока нагрузки 50 А и менее целесообразно использовать счетчики с прямым подключением ; При токе нагрузки, превышающем 50 А, целесообразно использовать схему подключения с применением трансформатора тока. (4) Для устройств измерения электроэнергии с трехфазной трехпроводной схемой подключения целесообразно использовать четырехпроводное соединение между вторичными обмотками двух трансформаторов тока и счетчиком. Для устройств измерения электроэнергии с трехфазной четырехпроводной схемой соединения целесообразно использовать шестипроводное соединение между вторичными обмотками трех трансформаторов тока и счетчиком
с прямым измерением, на основе плавучести, емкостного принципа, статического давления, лазера, с использованием эхо-отражения
1) Приборы для измерения уровня с прямым отображением данных; 2) Приборы для измерения уровня на основе разницы давлений; 3) Приборы для измерения уровня с использованием поплавка; 4) Электромагнитные приборы для измерения уровня; 5) Радиационные приборы для измерения уровня; 6) Акустические приборы для измерения уровня; 7) Оптические приборы для измерения уровня.
1. Датчик уровня с прямым отображением; 2. Датчики уровня на основе разницы давлений ; 3. Датчики уровня на основе принципа плавучести ; 4. Электромагнитные измерители уровня ; 5. Датчики уровня с ядерным излучением ; 6. Приборы для измерения физических свойств с использованием звуковых волн ; 7. Оптические приборы для имитации объектов
(1) Приборы для измерения уровня с прямым отображением: к таким приборам относятся, в основном, уровнемеры с стеклянной трубкой, уровнемеры с стеклянной пластиной и т. д. (2) Датчики уровня на основе разницы давлений: их можно разделить на датчики уровня на основе давления и датчики уровня на основе разницы давлений. Они работают на принципе создания давления в определенной точке под действием столба жидкости или накопленного материала. (3) Датчики уровня на основе плавучести: работают на принципе изменения высоты поплавка в зависимости от уровня жидкости, либо на принципе изменения подъемной силы жидкости на поплавок (или так называемый погружаемый цилиндр), находящийся внутри жидкости, в зависимости от уровня жидкости. (4) Электромагнитные приборы для измерения уровня: они преобразуют изменения уровня жидкости в изменения определенных электрических величин; путем измерения этих изменений можно определить уровень жидкости. (5) Датчики уровня на основе ядерного излучения: работают на принципе изменения интенсивности ядерного излучения при прохождении через слой материала в зависимости от толщины этого слоя. (6) Акустические приборы для измерения физических свойств: поскольку изменение уровня жидкости приводит к изменению акустического импеданса, а также к изменению расстояния преломления и отражения звуковых волн, измерение этих изменений позволяет определить уровень жидкости. (7) Оптические приборы для измерения уровня: работают на основе принципов блокировки и отражения световых волн под действием уровня жидкости
Индукционные, электронные, механико-электрические и т. д.
1. Приборы для измерения уровня с прямым отображением: к таким приборам относятся, в основном, уровнемеры с стеклянной трубкой, уровнемеры с стеклянной пластиной и т. д. 2. Датчики уровня на основе разницы давлений: их можно разделить на датчики уровня на основе давления и датчики уровня на основе разницы давлений. Они работают на принципе создания давления в определенной точке под действием столба жидкости или накопленного материала. 3. Датчики уровня на основе плавучести: работают на принципе изменения высоты поплавка в зависимости от уровня жидкости, либо на принципе изменения плавучести поплавка (или так называемого погружаемого цилиндра), находящегося в жидкости, в зависимости от уровня жидкости. Его также можно разделить на несколько типов: с поплавком и стальным тросом или стальной лентой, с поплавком и рычагом и в виде погружаемого цилиндра. 4. Электромагнитные датчики уровня: они преобразуют изменения уровня жидкости в изменения определенных электрических величин; путем измерения этих изменений можно определять уровень жидкости. Их можно разделить на измерительные приборы уровня сопротивления (то есть с электродами), емкостные и индуктивные. Есть также приборы для измерения уровня жидкости, работающие на основе пьезомагнитного эффекта. 5. Датчики уровня на основе ядерного излучения: работают на принципе изменения интенсивности ядерного излучения при прохождении через слой материала в зависимости от толщины этого слоя. В настоящее время чаще всего используются гамма-лучи. 6. Устройства для измерения физических свойств с использованием звуковых волн: поскольку изменение уровня жидкости приводит к изменению звукового импеданса, а также к изменению расстояния преломления и отражения звуковых волн, измерение этих изменений позволяет определить уровень жидкости. Поэтому уровнемеры на основе звуковых волн можно разделить на уровнемеры с прерыванием звуковой волны, отражательные и демпфирующие по принципу их работы. 7. Оптические приборы для измерения уровня жидкости: они работают на основе принципа блокировки и отражения световых волн под действием уровня жидкости. В качестве источника света могут использоваться обычные лампы накаливания или лазеры
1. Приборы для измерения уровня с прямым отображением: к таким приборам относятся, в основном, уровнемеры с стеклянной трубкой, уровнемеры с стеклянной пластиной и т. д. 2. Датчики уровня на основе разницы давлений: их можно разделить на датчики уровня на основе давления и датчики уровня на основе разницы давлений. Они работают на принципе создания давления в определенной точке под действием столба жидкости или накопленного материала. 3. Датчики уровня на основе плавучести: работают на принципе изменения высоты поплавка в зависимости от уровня жидкости, либо на принципе изменения плавучести поплавка (или так называемого погружаемого цилиндра), находящегося в жидкости, в зависимости от уровня жидкости. Его также можно разделить на несколько типов: с поплавком и стальным тросом или стальной лентой, с поплавком и рычагом и в виде погружаемого цилиндра. 4. Электромагнитные датчики уровня: они преобразуют изменения уровня жидкости в изменения определенных электрических величин; путем измерения этих изменений можно определять уровень жидкости. Их можно разделить на измерительные приборы уровня сопротивления (то есть с электродами), емкостные и индуктивные. Есть также приборы для измерения уровня жидкости, работающие на основе пьезомагнитного эффекта. 5. Датчики уровня на основе ядерного излучения: работают на принципе изменения интенсивности ядерного излучения при прохождении через слой материала в зависимости от толщины этого слоя. В настоящее время чаще всего используются гамма-лучи. 6. Устройства для измерения физических свойств с использованием звуковых волн: поскольку изменение уровня жидкости приводит к изменению звукового импеданса, а также к изменению расстояния преломления и отражения звуковых волн, измерение этих изменений позволяет определить уровень жидкости. Поэтому уровнемеры на основе звуковых волн можно разделить на уровнемеры с прерыванием звуковой волны, отражательные и демпфирующие по принципу их работы. 7. Оптические измерительные приборы: работают на принципе блокировки и отражения световых волн под действием уровня жидкости; в качестве источника света могут использоваться обычные лампы накаливания или лазеры и т. д.
По принципу работы: индукционные, электронные, механико-электрические и т. д
1. Датчик уровня с прямым отображением; 2. Датчики уровня на основе разницы давлений ; 3. Датчики уровня на основе принципа плавучести ; 4. Электромагнитные измерители уровня ; 5. Датчики уровня с ядерным излучением ; 6. Датчик уровня на основе звуковых волн ; 7. Оптические датчики уровня
1. Датчик уровня с прямым отображением; 2. Датчики уровня на основе разницы давлений ; 3. Датчики уровня на основе принципа плавучести ; 4. Электромагнитные измерители уровня ; 5. Датчики уровня с ядерным излучением ; 6. Датчик уровня на основе звуковых волн ; 7. Оптические датчики уровня
Радиочастотный импедансный уровнемер: изменение значения емкости между датчиком и средой в цепи. Радиолокационный уровнемер: путем отражения импульсных волн происходит изменение диэлектрической проницаемости, в результате чего электрический сигнал в цепи преобразуется в стандартный сигнал. Ультразвуковой датчик уровня: пульсы ультразвука отражаются от среды, что приводит к возникновению электрического сигнала, который затем преобразуется в стандартный сигнал. Магнитострикционный уровнемер: при работе датчика его электронная часть генерирует импульсный ток на волнонесущей нити. При распространении этого тока по волнонесущей нити вокруг нее формируется магнитное поле импульсного тока. На внешней части датчика магнитострикционного уровнемера расположен поплавок, который может двигаться вверх и вниз вдоль измерительной штанги по мере изменения уровня жидкости. Внутри поплавка находится набор постоянных магнитных кольцев. Когда магнитное поле импульсного тока встречается с магнитным полем, создаваемым поплавком, магнитное поле вокруг поплавка изменяется. Это приводит к возникновению импульса изгибающей волны в проводнике, сделанном из магнитостриктурного материала, в точке расположения поплавка. Этот импульс передается по проводнику с постоянной скоростью и фиксируется детектором. Путем измерения временного разницы между импульсным током и вихревой волной можно с высокой точностью определить положение поплавка, то есть уровень жидкости. Магнитный уровнемер с перекидными стержнями: создан на основе принципа плавучести и магнитного взаимодействия. При изменении уровня жидкости в измеряемом контейнере магнитный поплавок, находящийся в трубке уровнемера, также поднимается или опускается. Постоянные магниты, расположенные внутри поплавка, передают сигнал через магнитное взаимодействие на индикатор в виде перекидных стержней, что приводит к повороту красных и белых стержней на 180°
1. Приборы для измерения уровня с прямым отображением: например, уровнемеры с стеклянной трубкой.
2. Приборы для измерения уровня на основе разницы давлений: приборы с раздельным измерением давления и приборы на основе разницы давлений.
3. Приборы для измерения уровня на основе плавучести.
4. Электромагнитные приборы для измерения уровня.
5. Приборы для измерения уровня с использованием ядерного излучения.
6. Акустические приборы для измерения уровня.
7. Оптические приборы для измерения уровня
с прямым измерением, по разнице давлений, на основе плавучести, оптический, на основе звуковых волн, радиационный, электромагнитный