HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Принципы работы 20 наиболее распространенных уровнемеров

2016-10-23View Original

Thread Content

В данной статье на основе объяснения принципов работы 20 наиболее распространенных типов датчиков уровня, а также анализа способов их установки и эксплуатации, включая рекомендации по использованию, рассматриваются возможные неисправности датчиков уровня и способы их устранения. Это позволяет более полно ознакомиться с датчиками уровня, что, в свою очередь, помогает принимать правильные решения при выборе таких устройств в зависимости от конкретных условий их эксплуатации. Распространенные типы уровнемеров: 1. Уровнемер с магнитными переключателями 2. Уровнемер с поплавком 3. Уровнемер с стальной лентой 4. Радарный уровнемер 5. Уровнемер на основе принципа магнитно-дилатационного эффекта 6. Уровнемер на основе радиочастотной адмиттансии 7. Уровнемер с кварцевыми гирями 8. Уровнемер с стеклянной пластиной/стеклянной трубкой 9. Уровнемер на основе статического давления 10. Датчик уровня под давлением 11. Капацитивный уровнемер 12. Интеллектуальный уровнемер с электрическим поплавком 13. Уровнемер с поплавком 14. Датчик уровня с поплавком 15. Уровнемер с электрическими контактами 16. Магниточувствительный двухцветный электронный уровнемер 17. Уровнемер для измерения снаружи 18. Уровнемер на основе статического давления 19. Ультразвуковой уровнемер 20. Уровнемер на основе разницы давлений (уровнемер с двумя фланцами). Принцип работы распространенных уровнемеров: 1. Уровнемер с магнитными переключателями: также называется уровнемером с магнитным поплавком или уровнемером с магнитными столбиками. Принцип: принцип сопряженных сосудов; устройство было разработано на основе принципа плавучести и магнитного взаимодействия. Когда уровень жидкости в измеряемом сосуде меняется, постоянные магниты, расположенные в поплавке, передают сигнал через магнитное взаимодействие на индикаторную панель с магнитными стержнями. Это приводит к тому, что красно-белые стержни поворачиваются на 180°. При повышении уровня жидкости стержни становятся красными, а при его снижении — белыми. Место пересечения красной и белой линий на панели указывает на фактический уровень жидкости в сосуде, тем самым обеспечивая отображение уровня жидкости. 2. Уровнемер с плавающим шариком. Конструкция уровнемера с плавающим шариком основана на принципах плавучести и статического магнитного поля. Положение плавающего шарика с магнитом (сокращенно — плавающий шар) в исследуемой среде определяется действием плавучести: изменения уровня жидкости приводят к изменению положения магнитного плавающего элемента. Магнит и датчик (магнитный клапан), расположенные в поплавке, приводят к изменению количества компонентов, подключенных последовательно в цепь (например, резисторов с постоянным сопротивлением). Это, в свою очередь, вызывает изменения электрических характеристик цепи измерительного устройства. То есть изменение положения магнитного поплавка приводит к изменению электрических величин. По изменениям электрических величин определяется уровень жидкости в контейнере. 3. Уровномер с стальной лентой. Он разработан на основе принципа механического равновесия. При изменении уровня жидкости исходное механическое равновесие, нарушенное действием выталкивающей силы на поплавок, восстанавливается за счет перемещения стального троса. Устройство для измерения уровня жидкости (поплавок) приводит в движение стальную ленту в зависимости от уровня жидкости. Система передачи движения за счет перемещения стальной ленты заставляет вращаться штифт передачи, что, в свою очередь, влияет на счетчик, позволяющий отображать уровень жидкости. 4. Радиолокационный уровнемер. Радиолокационный уровнемер — это измерительный прибор, основанный на принципе времени прохождения сигнала. Радиоволны движутся со скоростью света, а время их прохождения может быть преобразовано с помощью электронных компонентов в сигнал, указывающий на уровень жидкости. Датчик излучает высокочастотные импульсы, которые распространяются по кабелю датчика. Когда импульсы встречают поверхность материала, они отражаются обратно и принимаются приемником, расположенным в устройстве. Приемник преобразует сигналы, связанные с расстоянием, в сигналы, указывающие на уровень материала. 5. Магнитострикционный уровнемер. При работе датчика магнитострикционного уровнемера его электронная часть генерирует импульсный ток на волноносителе. Этот ток, распространяясь по волноносителю, создает вокруг него магнитное поле импульсного тока. На внешней части датчика магнитострикционного уровнемера расположен поплавок, который может двигаться вверх и вниз вдоль стержня датчика по мере изменения уровня жидкости. Внутри поплавка находится набор постоянных магнитных колец. 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. 6. Радиочастотный импедансный уровнемер. Радиочастотный импедансный уровнемер состоит из датчика и управляющего прибора; датчик может быть в виде стержневого, коаксиального или кабельного пробника, устанавливаемого на крышу резервуара. Пульсационный модуль в датчике преобразует изменения уровня жидкости в пульсные сигналы, которые передаются на устройство управления. Устройство управления после обработки этих сигналов отображает полученные значения в инженерных единицах, тем самым обеспечивая непрерывное измерение уровня жидкости. 7. Уровнемер на основе кварцевых границ. Принцип работы уровнего контроллера с использованием кварцевых границ заключается в том, что пара пьезокристаллов, расположенных на основании кварцевой границы, заставляет её вибрировать при определенной частоте резонанса. Когда гармоника соприкасается с исследуемым материалом, её частота и амплитуда изменяются. Эти изменения фиксируются с помощью интеллектуальных схем, обрабатываются, после чего преобразуются в сигнал переключения. 8. Стеклянный уровнемер (уровнемер со стеклянной трубкой). Стеклянный уровнемер соединяется с резервуаром посредством фланца, образуя сообщающиеся сосуды; через стеклянную пластину можно непосредственно считывать уровень жидкости в резервуаре. 9. Датчик уровня жидкости под давлением. Датчики уровня жидкости под давлением работают на основе принципа измерения статического давления. Когда датчик погружается на определенную глубину в исследуемую жидкость, на поверхность датчика оказывается давление жидкости. Благодаря использованию нержавеющей стали в качестве трубопровода для передачи давления, давление жидкости поступает в положительную камеру датчика. В то же время атмосферное давление Po соединяется с отрицательной камерой датчика, что позволяет компенсировать давление Po сзади датчика. Таким образом, датчик измеряет давление, равное ρ·g·H. Измерив это давление P, можно определить глубину уровня жидкости. 10. Капаситивный уровнемер. Капаситивный уровнемер использует измерение изменений емкости для определения высоты уровня жидкости. Это металлический стержень, вставленный в контейнер с жидкостью; металлический стержень служит одним из полюсов конденсатора, а стенки контейнера — другим полюсом. Среда между двумя электродами — это жидкость и находящийся над ней газ. Поскольку диэлектрическая проницаемость жидкости ε1 отличается от диэлектрической проницаемости на поверхности жидкости ε2, например, ε1 > ε2, то при повышении уровня жидкости общее значение диэлектрической проницаемости между двумя электродами капаситивного датчика уровня увеличивается, в результате чего увеличивается и емкость. Напротив, когда уровень жидкости снижается, значение ε уменьшается, а емкость также снижается. Таким образом, емкостной уровнемер может измерять уровень жидкости по изменению емкости между двумя электродами. 11. Умный уровнемер с электрическим поплавком. Умный уровнемер с электрическим поплавком — это прибор для измерения уровня жидкости, разработанный на основе закона Архимеда и принципа магнитного взаимодействия. Этот прибор может использоваться для измерения уровня, уровня раздела фаз и плотности жидкости; кроме того, он обеспечивает выдачу сигналов тревоги при достижении верхних и нижних пределов уровня. 12. Уровнемер с поплавком — это устройство, созданное на основе принципа механического равновесия. При изменении уровня жидкости существовавшее ранее механическое равновесие нарушается под действием плавучей силы, и оно восстанавливается за счет перемещения стальной ленты (веревки). Устройство для измерения уровня жидкости (поплавок) в зависимости от уровня жидкости приводит в движение стальную ленту (веревку). Система передачи движения за счет перемещения стальной ленты (веревки) приводит в действие устройство отображения информации на месте, что позволяет отобразить уровень жидкости на дисплее. 13. Датчик уровня с поплавком. Поплавок находится в жидкости, находящейся в камере для поплавка, и жестко соединен с системой торсионных трубок. На систему торсионных трубок действует сила, равная разнице между собственным весом поплавка и силой плавучести, действующей на него. Под действием этой суммарной силы торсионные трубки сгибаются под определенным углом. Изменения положения жидкости в камере поплавка, её плотности или уровня приводят к изменению подъемной силы, действующей на поплавок, находящийся в жидкости, в результате чего меняется и угол наклона торсионной трубки. Это изменение передается на датчик, жестко соединенный с торсионной трубкой, что приводит к изменению выходного напряжения датчика; затем это напряжение усиливается электронными компонентами и преобразуется в выходный ток 4–20 мА. Поплавковый датчик уровня использует микроконтроллер и соответствующие электронные схемы для измерения процессных параметров; обеспечивает выходной токовый сигнал, управление ЖК-дисплеем и возможность связи по протоколу HART. 14. Резистивный уровнемер с электрическими контактами. Резистивный уровнемер с электрическими контактами разработан на основе различий в резистивности воды и пара. Электроды измерительной трубки в воде имеют низкое сопротивление по отношению к корпусу трубки. В паре импеданс цилиндра велик. По мере изменения уровня воды меняется количество электродов в воде. Перевести в изменение значения сопротивления. Данные передаются на вспомогательные приборы, что позволяет осуществлять отображение уровня воды, сигнализацию и функции защитных интерлоков. 15. Магниточувствительный двухцветный электронный уровнемер. Магниточувствительный двухцветный электронный уровнемер изготавливается из высококачественной нержавеющей стали и импортных электронных компонентов. Для отображения информации используются яркие двухцветные светодиоды; они формируют столбчатый дисплей. Изменение цвета света светодиодов с красного на зеленый позволяет осуществлять сигнализацию и контроль за верхним и нижним пределами уровня жидкости. 16. Датчик уровня внешнего измерения. Датчик уровня внешнего измерения — это прибор, который использует принципы сонарного измерения расстояний и технологию «анализа микродвижений» для определения уровня жидкости снаружи резервуара. Два небольших ультразвуковых датчика уровня жидкости устанавливаются: один — на дно резервуара, а другой — на боковую стенку резервуара, для коррекции изменений плотности. Сигналы датчика уровня жидкости, измеряемого снаружи, преобразуются с помощью микропроцессора и передаются на локальный дисплей или в систему управления пользователя. Можно рассчитать высоту жидкости в резервуаре и его объем. 17. Датчик уровня на основе статического давления. Этот датчик представляет собой устройство для измерения уровня жидкости; его корпус изготовлен из нержавеющей стали, а внутри находится элемент из диффузионного кремния, заполненный маслом. Защитная крышка на передней части датчика защищает диафрагму от повреждений, в то же время обеспечивая свободный контакт жидкости с диафрагмой. Водонепроницаемые провода соединены с корпусом hermetically. Воздуховод соединяет внутреннюю часть датчика с внешней средой. Внутренняя конструкция датчика спроектирована таким образом, чтобы предотвратить образование конденсата. 18. Ультразвуковой датчик уровня. Ультразвуковой датчик уровня/датчик расположения объекта состоит из полноценного ультразвукового датчика и схемы управления. Ультразвуковые волны, излучаемые датчиком ультразвука, отражаются от поверхности жидкости; время их возвращения используется для расчетов. С помощью датчика температуры корректируется влияние температуры на передачу ультразвуковых волн, после чего определяется расстояние от поверхности жидкости до датчика ультразвука. Результаты отображаются на ЖК-дисплее, а также выдается аналоговый сигнал 4 мА–20 мА/дЦ, что позволяет осуществлять дистанционный сбор данных с прибора. 19. Дифференциальный уровнемер (уровнемер с двумя фланцами). Дифференциальный датчик уровня представляет собой электрический компонент, который измеряет разницу давлений и затем преобразует этот показатель в электрический сигнал, передаваемый в контрольную комнату. Дифференциальный уровнемер используется в основном для измерения уровня жидкости в закрытых сосудах под давлением. Величина разницы давлений также указывает на высоту уровня жидкости. Для определения уровня жидкости с помощью дифференциального манометра измеряется разница давлений между газовой и жидкостной фазами. Установка и эксплуатация уровнемеров. Важные моменты при установке и использовании стеклянных трубчатых уровнемеров: при транспортировке и установке таких уровнемеров необходимо избегать механических ударов, чтобы не повредить стекло. Это требует особого внимания. У каждого уровнемера есть свои характеристики и модели; необходимо выбрать подходящую модель. Например, для некоторых сред требуются бесцветные прозрачные уровнемеры, а для других — уровнемеры с паровой рубашкой, обеспечивающей теплоизоляцию. Датчик влажности с датчиком, нержавеющая электронагревательная трубка датчика PT100, нагреватель из литого алюминия, катушка нагрева, электромагнитный клапан для жидкости. После установки уровнемера, когда температура жидкости в резервуаре очень высока, нельзя сразу открывать клапан — его необходимо предварительно прогреть в течение некоторого времени. Уровнемер с стеклянной трубкой следует открывать только после того, как он нагреется до определенной температуры. Это делается для предотвращения разрыва стекла из-за его расширения и сжатия при изменении температуры. В процессе использования уровнемера необходимо регулярно чистить внутренние и внешние стенки стеклянной трубки, чтобы избежать размытия обзора. При чистке обязательно нужно плотно закрыть верхний и нижний клапаны, чтобы жидкость из контейнера не вытекла. Затем стеклянную трубку следует промыть водой или замочить в спирте. При установке также необходимо быть осторожным и использовать правильные методы. Если стеклянная трубка разбилась и требует замены, необходимо внимательно подойти к её демонтажу и установке. После установки также следует проверить, нет ли утечек; только при отсутствии утечек её можно использовать. При эксплуатации необходимо регулярно проводить осмотр и обслуживание, чтобы избежать протечек из-за ржавчины и коррозии. Также следует вести журналы эксплуатации и ремонта. Важные моменты при установке и эксплуатации уровнемера с стеклянной трубкой: при монтаже, для обеспечения автоматического герметичного закрытия, в емкости должно быть достаточное давление жидкости — не менее 0,2 МПа. При открытии верхнего и нижнего клапанов вал клапана должен повернуться не менее чем на четыре оборота; это необходимо для того, чтобы стальной шарик при закрытии не касался верхнего конца вала, что могло бы привести к его повреждению. Во время транспортировки и разборки упаковки обязательно следите, чтобы не задеть чего-то твердого, чтобы стеклянные панели не разбились. Также необходимо обращать внимание на спецификации и модели: нельзя устанавливать датчики уровня, не соответствующие этим требованиям. Для некоторых сред существуют ограничения на использование датчиков уровня; например, нельзя использовать такие датчики в случае, когда среда разрушает стеклянные или стальные пластины. Методы поддержания чистоты, демонтажа, промывки и установки аналогичны методам, используемым для уровнемеров с стеклянной трубкой. Внимание при установке и использовании уровнемера с магнитным поплавком: необходимо учитывать характеристики измеряемого вещества, такие как его физические и химические свойства, а также рабочее давление, температуру, условия установки и скорость изменения уровня жидкости ; Ещё одним важным фактором являются требования к измерению и управлению: диапазон измерений, точность измерений, способ отображения данных, индикация на месте, возможность удаленного контроля, интерфейс с компьютером, защита от коррозии, надежность, удобство монтажа и т. д. Все это необходимо учитывать, только тогда можно выбрать подходящее решение. При установке необходимо обеспечить вертикальное положение уровнемера, а также возможность свободного движения поплавка; его нельзя устанавливать в обратном направлении. В остальном процедура установки схожа с уровнемерами на стеклянных пластинах или трубках. Поэтому мы можем правильно установить любой уровнемер только в том случае, если знаем способы его установки и эксплуатации. Внимание при установке и использовании уровнемера с магнитными перекидными пластинами: перед использованием необходимо с помощью калибровочного магнита сделать шарик ниже нулевой отметки уровнемера красным, а шарики в других зонах — белыми. При самостоятельной установке трубопроводов для обогрева необходимо использовать немагнитные материалы, такие как медные трубы. Температура в трубопроводах для обогрева должна определяться в зависимости от конкретного средства, проходящего через них. При установке магнитного уровнемера также следует избегать или держаться подальше от мест ввода и вывода среды; в противном случае быстрые изменения параметров среды в данной области могут негативно повлиять на точность измерений. Также важно учитывать, что в среде не должно быть твердых примесей или материалов с магнитными свойствами, поскольку они могут помешать работе поплавка. Вокруг уровнемера с магнитными перекидными дисками также не допускается нахождение материалов, обладающих магнитными свойствами. Кроме того, нельзя использовать железные проволоки для крепления уровнемера, поскольку это также может повлиять на его нормальную работу. При установке в первую очередь необходимо открыть нижнюю часть уровнемера и поместить в него поплавок. Следует обратить внимание на то, чтобы магнитный конец поплавка был направлен вверх; его нельзя устанавливать в перевернутом положении. После завершения установки во время настройки сначала следует открыть клапан трубопровода, расположенного над уровнемером, затем медленно открыть клапан, находящийся внизу, чтобы жидкость могла постепенно и равномерно попадать в измерительную трубку. Необходимо также проверить, правильно ли работают красно-белые шарики на уровнемере. Если все в порядке, то следует закрыть клапан трубопровода, расположенного внизу, а затем открыть клапан для слива жидкости, чтобы уровень жидкости в основном трубопроводе постепенно снижался. Эту процедуру необходимо повторить три раза. Как только будет подтверждено, что уровнемер работает корректно, его можно использовать в обычном режиме. Внимание при установке и использовании емкостных датчиков уровня: при установке на открытом воздухе провода датчика не должны находиться снаружи резервуара, чтобы в дождливую погоду они не намокли и это не привело к ошибкам измерений. Нержавеющие стальные элементы процессного соединения, расположенные на корпусе или в нижней части клеммной коробки, должны надежно соединяться с внешней стенкой резервуара (заземляться); их сопротивление контакта не должно превышать 2. В условиях нормальной работы провода-электроды внутри контейнера не должны сильно колебаться; в противном случае возникает нестабильность сигнала. При монтаже датчика температуры его следует располагать как можно дальше от внутренней стенки резервуара; минимальное расстояние не должно быть менее 100 мм. При наличии ограничений и расстоянии < 100 мм, расстояние между электродом и контейнером должно быть относительно постоянным. Для одножильных мягких электродов излишние части можно вытянуть через верхнюю часть соединительного элемента и отрезать, затем затянуть болты крепления. Что касается двухжильных электродов, то излишние части можно свернуть над уровнем жидкости, которая измеряется; категорически запрещается сворачивать их у дна контейнера или в области, предназначенной для измерений. Когда в резервуаре происходит перемешивание жидкости или когда могут образовываться большие пузыри, для защиты электродных проводов и предотвращения ложного уровня жидкости, вызванного колебаниями жидкости и пузырями, в резервуар можно поместить металлическую или неметаллическую трубу с внутренним диаметром более 80 мм. Нижний конец трубы должен быть открытым, чтобы жидкость могла поступать внутрь; под уровнем жидкости должен находиться отверстие для выпуска воздуха. При использовании металлической трубы необходимо обеспечить стабильное положение электродных проводов внутри трубы; при необходимости их следует закрепить, чтобы они оставались прямыми. Меры предосторожности при монтаже и эксплуатации поплавкового уровнемера. Монтаж нижней опоры направляющей проволоки: на дне резервуара, согласно требованиям по направлению движения поплавка поплавкового уровнемера, определяют место и сваркой или клепкой закрепляют нижнюю опору направляющей проволоки. Если оборудование не обеспечивает условий для сварки, можно использовать метод крепления с помощью тяжелых якорей для фиксации нижней опоры направляющего стержня. Если колебания уровня жидкости в резервуаре незначительны, направляющую проволоку можно не устанавливать. Установка направляющей стали (1) Аккуратно вытяните стальную проволоку и закрепите её на нижней опоре. Следите за тем, чтобы проволока не была изогнута или смотана в узлы, иначе это может повлиять на подъем и опускание поплавка. (2) Направляющий трос проходит через направляющие ушки поплавка уровнемера, затем продевается в винт крюка. Конец троса фиксируется и зажимается зажимом для проводов; после этого закручивается гайка крюка, чтобы трос был натянут. Далее затягивается верхняя гайка во избежание ослабления, и наконец устанавливается крышка. (3) Две направляющие стальные проволоки должны быть перпендикулярны к поверхности земли и параллельны друг другу, причем расстояние между ними должно составлять 300 мм. Установка шкалы. Длина шкалы уровнемера с поплавком определяется в соответствии с диапазоном измерений, указанным пользователем при заказе. При монтаже требуется, чтобы (1) соединительные части шкалы были ровными и гладкими, без каких-либо неровностей, чтобы это не мешало нормальной работе стрелки, установленной на основании с грузом, и не приводило к ошибкам в измерениях. (2) Шкала должна быть перпендикулярна уровню жидкости в резервуаре; не допускается её наклон. Угол наклона шкалы не должен превышать 5°, иначе это может привести к зажиму стрелки груза и сбою в процессе измерения. (3) При монтаже опоры для штанги измерения (деталь 11) необходимо стремиться к тому, чтобы поверхности монтажа находились в одной плоскости, а отверстия — на одной прямой линии. Это обеспечивает, что поверхность с делениями штанги и направляющие с обеих сторон стрелки будут находиться в одной плоскости, что позволяет стрелке свободно подниматься и опускаться по штанге. Внимание: расстояние между двумя опорами штатива составляет 1 метр. Установка кабеля, соединяющего поплавок, и указателя с грузом: один конец кабеля, соединяющего поплавок, фиксируется с помощью зажима для проводов; затем другой конец кабеля вставляется в два предварительно установленных направляющих блока и соединяется с указателем с грузом. Этот соединительный элемент также фиксируется с помощью зажима для проводов. После этого регулируются кронштейны направляющих блоков, чтобы кабель находился перпендикулярно горизонту. Это обеспечивает свободное движение поплавка по кабелю без задержек, искажений, узлов или других повреждений. Внимание: убедитесь, что у вас есть необходимая длина стальной проволоки. Установка стальной проволоки, соединяющей поплавок, и указателя с грузом: поплавок уровнемера крепится к одному концу стальной проволоки с помощью зажимов для проводов. Затем другой конец проволоки вставляется в два предварительно установленных направляющих блока и соединяется с указателем с грузом; его также фиксируют с помощью зажимов для проводов. В заключение регулируют кронштейны направляющих блоков, чтобы стальная проволока была перпендикулярна горизонту. Это обеспечивает свободное движение поплавка по проволоке без заеданий, искривлений, узлов или других повреждений. Внимание при установке и использовании ультразвуковых датчиков уровня. Выбор диапазона измерения для ультразвукового датчика уровня: если необходимо измерять жидкость, можно выбрать модель с соответствующим номинальным диапазоном. Если речь идет о твердых телах (пожалуйста, заранее проконсультируйтесь с менеджером производителя), необходимо увеличить диапазон измерений. Для мягких материалов (например, муки, хлопка, губки) это устройство использовать нельзя. Если при измерении уровня жидкости присутствует множество пузырьков, покрывающих большую площадь, необходимо увеличить диапазон измерений. Использование при толщине пузырьков более 5 см не рекомендуется. Если в воздухе присутствуют пылинки или пар, заранее проконсультируйтесь с техническими специалистами производителя относительно возможности использования устройства в режиме с повышенным диапазоном измерений. При выборе материала датчика для ультразвукового уровнемера в первую очередь учитывается коррозийная среда: в обычных условиях с слабыми кислотами и щелочами можно использовать обычные датчики, а в сильно коррозионных средах требуются датчики с защитным покрытием. В случаях с сильными кислотами и щелочами необходимо также учитывать возможность образования тумана. В таких ситуациях требуется использовать датчик с более широким диапазоном измерений. Место установки датчика определяется углом излучения и возможными ложными отраженными эхами: ультразвуковой луч фокусируется через датчик; излучение импульсного луча подобно лучу фонарика. Угол излучения различается в зависимости от типа и диапазона датчика. Любые объекты, находящиеся в зоне излучения, такие как трубопроводы, кронштейны для контейнеров и другие устройства, создают сильные ложные эхо, особенно в нескольких метрах от датчика. Когда трансдьюсер излучает ультразвуковые импульсы, у него всегда есть определенный угол излучения. Между поверхностью излучателя трансдьюсера и поверхностью исследуемой среды, а также в зоне, охватываемой излучаемыми ультразвуковыми лучами, не должно быть никаких препятствий. Поэтому при выборе места установки трансдьюсера следует по возможности избегать препятствий, таких как лестницы, кронштейны, насосное и клапанное оборудование и т. д. Если избежать этого невозможно, можно с помощью программы отфильтровать ложные эхо. Трансдьюсер должен быть перпендикулярен поверхности исследуемой среды, чтобы обеспечить прием отраженных сигналов эха. Кроме того, расстояние от поверхности излучения трансдьюсера до максимального уровня жидкости должно быть достаточным, чтобы максимальный уровень жидкости не попадал в зону невозможности измерения. Когда трансдьюсер излучает ультразвуковые импульсы. У всех есть определенный угол излучения. Между поверхностью излучателя трансдьюсера и поверхностью исследуемой среды, а также в зоне, охватываемой излучаемыми ультразвуковыми лучами, не должно быть никаких препятствий. Поэтому при выборе места установки трансдьюсера следует по возможности избегать препятствий, таких как лестницы, кронштейны, насосное и клапанное оборудование и т. д. Если избежать этого невозможно, можно с помощью программы отфильтровать ложные эхо. Трансдьюсер должен быть перпендикулярен поверхности исследуемой среды, чтобы обеспечить прием отраженных сигналов эха. Кроме того, расстояние от поверхности излучения трансдьюсера до максимального уровня жидкости должно быть достаточным, чтобы максимальный уровень жидкости не попадал в зону невозможности измерения. Внимание при установке и использовании радиолокационных уровнемеров. Внимание при установке радиолокационных уровнемеров: диапазон измерений начинается с точки, до которой достигает луч. Однако в особых случаях, когда дно резервуара имеет вогнутую или коническую форму, измерения невозможны, если уровень жидкости находится ниже этой точки. Если диэлектрическая проницаемость среды низкая, то при низком уровне жидкости резервуар становится плохо видимым. В таких случаях, для обеспечения точности измерений, рекомендуется установить ноль на уровне C. Теоретически возможно измерить положение, достигающее кончика антенны, однако с учетом влияния коррозии и адгезии конечное значение диапазона измерений должно находиться на расстоянии не менее 100 мм от кончика антенны. Для защиты от переполнения можно задать расстояние безопасности, добавляемое к «мертвой зоне». Минимальный диапазон измерений зависит от антенны. В зависимости от концентрации пена может как поглощать, так и отражать микроволны, однако при определенных условиях ее можно измерить. Важные моменты при использовании радарных уровнемеров: 1. Диапазон измерения радарного уровнемера рассчитывается с момента, когда он контактирует с радиоволной; однако если дно резервуара, в котором установлен уровнемер, имеет вогнутую форму, то отсчет производится от его самой нижней точки. 2. При использовании необходимо учитывать диэлектрическую постоянную среды. Если диэлектрическая постоянная среды низкая, то при низком уровне жидкости лучше установить ноль на уровне C, что позволит достичь более высокой точности измерений. 3. При измерениях необходимо учитывать влияние коррозии и прилипания; конечное значение диапазона измерений должно находиться на расстоянии не менее 100 мм от кончика антенны. 4. Антенна влияет на минимальный диапазон измерений. 5. Установите дополнительное расстояние безопасности в зоне слепого угла, которое будет выполнять функцию защиты от переполнения. Симптомы неисправностей и способы их устранения

**Датчик уровня с магнитным переключателем**
Отсутствие отображения на панели: проверьте, не поврежден ли поплавок, не размагничен ли он. Также проверьте, не размагничен ли столбик на панели.

Нестабильная передача данных: проверьте напряжение в цепи. Убедитесь, что нет прерывистых замыканий, разрывов цепи или множественных точек заземления. Возможна неисправность платы модуля.

**Датчик уровня с стальной лентой**
Прибор не работает корректно: проверьте, не застрял ли счетчик. Также проверьте поплавок и ленту. Нестабильная передача данных: проверьте место соединения датчика с шестерней. Возможна неисправность платы модуля.

**Датчик уровня с поплавком**
Изменения уровня жидкости не отражаются на экране: проверьте, хорошо ли контактирует вал с передатчиком. Также проверьте напряжение питания, а также значения нуля и диапазона измерений. Возможна неисправность датчика или платы.

**Датчик уровня с дифференциальным давлением**
Сильные изменения уровня жидкости: возможны сильные колебания уровня жидкости или ее интенсивное испарение. Может быть проблема с проводами, соединяющими датчик с измерительным устройством. В жидкости могут быть кристаллы. Жидкость может вытекать из капилляров. Повреждена мембрана. Слишком выская температура нагрева. Отсутствие отображения данных: клапан закрыт. Проходы для передачи давления заблокированы. Значения нуля и диапазона измерений не настроены правильно. На мембране скопились загрязнения. Капилляры сжаты и не пропускают жидкость. Возможна неисправность платы.

**Датчик уровня с радиоволновым датчиком**
Колебания уровня жидкости и процента отображаемых данных: необходимо перенастроить длину датчика и его смещение. Для получения точных данных можно использовать другое оборудование. Необходимо настроить коэффициент демпфирования. Независимо от уровня жидкости, значение отображается одинаковым: необходимо проверить длину датчика и настроить значение смещения для получения точных данных. Отсутствие сигнала о уровне жидкости: необходимо проверить диэлектрическую проницаемость жидкости. Уровень жидкости находится в зоне перехода, и это не учтено при настройке. Плата или 16-контактный разъем не работают корректно. Возможно, на датчике скопились загрязнения. Неправильно выбрана диэлектрическая проницаемость. Значение отображаемых данных слишком велико или слишком мало: жидкость нечистая, например, содержит воду. На датчике могут быть загрязнения. Проходы для передачи сигнала заблокированы. На верхней части датчика могут быть пузыри или вязкие вещества. На уплотнении верхней части датчика могут быть загрязнения.
Reply #22016-10-23
Кто сможет приложить изображение к каждому уровнемеру! Можно отправить в WeChat

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.