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Estructura y principio de funcionamiento del medidor de nivel con válvula magnética a distancia

2017-11-09View Original

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Este mensaje fue editado por última vez por B0SS el 9 de noviembre de 2017, a las 17:53. El medidor de nivel con flap magnético a distancia es un tipo de medidor de nivel muy utilizado, aplicado ampliamente en industrias como la energía eléctrica, el petróleo, la química, la metalurgia y la protección del medio ambiente. Se utiliza para detectar el nivel del líquido en diversos equipos como torres, tanques, recipientes esféricos y calderas, así como para su control automático durante el proceso de producción. Este medidor de nivel tiene una estructura sencilla, permite una visualización clara e intuitiva, no se obstruye ni filtra, es fácil de instalar y de reparar. Además, ofrece ventajas como su flexibilidad en el uso, su rendimiento estable y su alta fiabilidad. Entonces, ¿cuál es la estructura y el principio de funcionamiento del medidor de nivel con válvula magnética a distancia? I. Composición del medidor de nivel con flotador magnético a distancia. El medidor de nivel con flotador magnético a distancia es un dispositivo de control de nivel de estructura simple y fácil de utilizar. Está compuesto por una parte básica y un transmisor a distancia basado en relojes de contacto seco. II. Principio de funcionamiento del medidor de nivel con válvulas magnéticas a distancia. Dado que el medidor de nivel con válvulas magnéticas a distancia está compuesto por un medidor de nivel con válvulas magnéticas y un transmisor a distancia basado en interruptores de reloj de cuarzo, a continuación se explicará el principio de funcionamiento de cada uno de estos dos componentes. 1. Principio de funcionamiento del medidor de nivel con flotador magnético. El modelo básico que constituye el medidor de nivel con flotador magnético remoto es, precisamente, el medidor de nivel con flotador magnético; también conocido como medidor de nivel con flotador magnético. Este dispositivo permite la medición en tiempo real del nivel del líquido, basándose en la estructura de un conducto comunicante, en el principio de flotación y en las propiedades de acoplamiento magnético. Cuando el nivel del líquido en el recipiente que se está midiendo varía, la boya magnética que se encuentra dentro del tubo de medición principal también sube y baja. El imán permanente que hay dentro de la boya hace que las palancas magnéticas ubicadas en el exterior del tubo de medición giren 180°. Las dos caras de estas palancas están pintadas con colores diferentes (generalmente rojo y blanco), lo que permite indicar la posición del nivel del líquido. Cuando el nivel del líquido en el recipiente aumenta, la pieza móvil pasa de ser blanca a roja; cuando el nivel del líquido disminuye, dicha pieza pasa de ser roja a blanca. El punto donde se encuentra la frontera entre el color rojo y el blanco indica la altura real del nivel del líquido en el recipiente, lo que permite una medición precisa del mismo y su visualización en tiempo real. 2. Principio de funcionamiento del transmisor a distancia con reloj seco. Pero en la producción industrial moderna, es necesario monitorear a distancia el nivel del líquido en los dispositivos que se encuentran en el sitio de operación. Por eso, se han desarrollado los transmisores a distancia con reloj seco. El principio de funcionamiento del transmisor a distancia con reloj seco consiste en atar el tubo protector exterior del dispositivo del transmisor alrededor de la superficie externa del tubo de medición principal del nivelador, de modo que los componentes del reloj seco que se encuentran dentro del transmisor queden dentro del rango de acoplamiento magnético del flotador presente en el tubo de medición principal. Cuando el flotador magnético dentro del tubo principal sube o baja con el nivel del líquido, los imanes presentes en el flotador hacen que los contactos del reloj de contacto situados en la posición correspondiente dentro del sensor se unan. Esto provoca un cambio en la cantidad de resistencias conectadas al circuito, generando así una señal de resistencia que varía según el nivel del líquido ; A través del conversor de señales, se puede transformar la señal de resistencia en una señal estándar de corriente de 4 a 20 mA. Esta señal puede utilizarse fácilmente junto con instrumentos y pantallas eléctricas, con el fin de lograr funciones de visualización, control, ajuste y alarma.

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