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概 述
射頻導納開關(guān)是在吸收采用國外同類產(chǎn)品的*技術(shù)及功能的基礎上設計生產(chǎn)的物位控制儀表。采用三端cote-shield技術(shù),*排除了傳感探桿因掛料、溫度、壓力、介質(zhì)密度等因素而引起的誤動作,提高了產(chǎn)品的可靠性,并可與PLC可編程控制器或DCS集散控制系統(tǒng)配套使用,實現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動控制和自動檢測。
射頻導納開關(guān)工作原理
射頻導納物位控制技術(shù)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、更準確、適用性更廣的 物位控制技術(shù),“射頻導納”中“導納”的含義為電學中阻抗的倒數(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,所以射頻導納技術(shù)可以理解為用高頻測量導納。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,以精確測量安裝在待測容器中的傳感器上的導納。
射頻導納技術(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。
對一個強導電性物料的容器,由于物料是導電的,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阻抗,從而引起兩個問題。
射頻導納技術(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用領(lǐng)域。
*個問題是物料本身對探頭相當于一個電容,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,且導電性越強誤差越大。但任何物料都不*導電的。從電學角度來看,掛料層相當于一個電阻,傳感元件被掛料覆蓋的部分相當于一條由無數(shù)個無窮小的電容和電阻元件組成的傳輸線。根據(jù)數(shù)學理論,如果掛料足夠長,則掛料的電容和電阻部分的阻抗和容抗數(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- 這些多參量的測量,是測量的基礎,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),使得射頻導納技術(shù)在現(xiàn)場應用中展現(xiàn)出非凡的生命力。
適用范圍
液體:導電液體和絕緣液體
漿體:導電漿體和絕緣漿體
顆粒:糧食、塑料片、煤等
界面:不同介電常數(shù)的兩種液體界面
粉末:塑料粉末、水泥、飛灰等
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。
●防掛料:*的電路設計和傳感器結(jié)構(gòu),使其測量可以不受傳感器掛料影響。
●免維護:測量過程無可動部件,不存在機械部件損壞問題,無需維護。
●抗干擾:接觸式測量,抗*力強,可克服蒸汽、泡沫及攪拌對測量的影響。
●準確可靠:測量量多樣化,使測量更加準確,測量不受環(huán)境變化影響,穩(wěn)定性高,使用長。
技術(shù)參數(shù)
供電電源:DC24V/AC220V | 環(huán)境溫度:-40℃~60℃ |
| 接線圖 |
功耗:4W | 觸點容量:AC220V5A/DC24V3A | ||
相對濕度: ≤85% | 防爆等級:ExdIIBT4 | ||
靈敏度: 1~10PF(可調(diào)) | 輸出延時:2~30S(可調(diào))標配無此功能 | ||
溫度影響:0.1PF/20℃ | 安裝方式:頂裝/側(cè)裝 | ||
防護等級:IP65 | 輸出信號:DPDT繼電器(雙刀雙擲) | ||
電氣接口:M20X1.5 | 探頭材質(zhì):不銹鋼/聚四氟乙烯/工程塑料/陶瓷 |