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宿迁射频导纳式物位开关

来源: 发布时间:2024年01月21日

WD15射频导纳开关料位计:正确安装注意事项:①高温时选择正确的电极。保证空气流通,使高温延长线散热。错误安装:②电极过于接近容器壁及顶端,影响探头灵敏度或造成探头与容器壁之间物料堆积,属于错误安装。③电极保护杆安装在竖井里部时为错误安装。正确方法为保护杆至少超出安装管100mm,否则物料将在竖井里堆积。

米特(广州)测控技术有限公司是主要从事压力、流量、物位、温度、称重等系列过程仪表的产品研发、生产和服务的公司。致力于为用户提供好的产品、良好的价格、完善的服务。欢迎广大客户朋友来电咨询。 公司使命:持续的质量改进。宿迁射频导纳式物位开关

宿迁射频导纳式物位开关,射频导纳开关

射频导纳料位开关的选型为使所选购的射频导纳料位开关与现场工况更匹配,测量更准确。射频导纳料位开关应从以下几个方面做好选型工作。1、插入深度插入深度是仪表能否精细测量物位的关键,插入深度的长短也取决于仪表是否会被物料冲击所影响、损坏等等。2、过程温度不同的工况对温度的要求不同,所以根据现场具体要求选择与物位开关相匹配的温度就显得颇为必要。如果仪表工作的环境较高,选择与之相适应的温度的物位开关即可。3、过程连接过程连接是仪表安装在罐体、管道等设备上的关键部件,一般分为螺纹、法兰、卡箍三大类别。在选择过程连接时,需要根据现场需求来选择、定制合适尺寸、厚度和材料的过程连接相匹配。4、防护功能和保护极长度如果现场为粉尘或湿度较大的环境,应选择防护等级较高的射频导纳料位开关,避免因密封不佳影响仪表性能。计为射频导纳料位开关的防护等级为IP66,能够满足用户现场需求。宿迁射频导纳式物位开关射频导纳料位开关,即射频导纳物位计,也常称作是射频导纳开关。

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射频导纳料位开关与电容式物位开关的区别:射频导纳料位开关与电容式物位开关是两种常见的料位开关。从外观上观察,射频导纳式的探头由测量极、保护极、罐体极三层金属相互隔离组成,而电容式的探头由测量极和罐体极两层金属相互隔离组成。以上探头结构的不同,是因为射频导纳式增加了解决电容式易受挂料影响而误报警问题的抗挂料电路。射频导纳料位开关由探头测量极与空载罐体间的电抗共同构成平衡电桥电路并产生一个稳定振荡信号,当被测介质覆盖探头测量极时振荡信号停止,后级电路检测到这一变化从而输出报警信号。稳定的振荡信号作为射频信号施加在探头测量极的同时,还经过内部电路中的1:1电压跟随器结构送往探头的保护极,此时测量极与保护极的射频信号具有等电位、同相位、同频率又互相隔离的特征。当探头有挂料时,射频导纳式物位开关测量极与保护极之间因为没有电势差而形成电气隔离,确保保护极的信号变化不影响检测,使探头测量极上电抗的变化只能由探头测量极与罐体间的物料决定,使探头上的挂料不会影响正常检测。

射频导纳开关的技术优势:由于采用了一系列创新设计和先进工艺,计为射频导纳开关具有独特的的优势。1)适用性强:在粉煤灰、固体颗粒、粘附性物料的测量方面有着较多的应用;2)使用方便:外置双色LED指示器,可旋转的表头设计能够实现LED好朝向,方便远程观察;3)可靠性高:产品通过第三方可靠性检测认证,灵敏度高,抗挂料强,具有极高的可靠性和稳定性;模块化设计,安装维护方便;4)抗冲击能力强:探头外部附带不锈钢保护套管,抗冲击力强,能有效减轻由于物料冲击造成的探头损坏;5)耐高温设计:过程温度高可达450℃,行业头部。解决了物料黏附问题,相对于其他同类产品具有更高的系统稳定性。

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射频导纳开关应用的领域是非常广的,比如:在冶金、造纸、建材等行业都会涉及到,因为射频导纳开关在设计的时候采用的是的新型物位控制技术,这让它的定位更加的精确,有效,在物位变化时可以更快速的掌握这些信息。这样当射频导纳开关发出信号的时候,工作人员才能更快地作出反应,让工作变的更加的高效率。射频导纳开关的探头发出信号。射频导纳开关在工作的时候采用的是高频技术,它会在一个电子线路上给探头发出信号,这时探头就会将物位移动的情况随时报告给电子线路,移动的情况包括了产生电的容量和导出的电量,这些都是随时变化的数据,而电子线路就是随时处理分析这些信号。价值观:质量至上、服务至诚。宿迁射频导纳式物位开关

米特(广州)测控技术有限公司是主要从事压力、流量、物位、温度、称重等系列产品研发、生产和服务的公司。宿迁射频导纳式物位开关

射频导纳料位开关是一种常见的物位测量开关,应用场景多,主要用于塑料、饲料、谷物、橡胶、药物、沙子、食品、水泥、涂料、衣料、纸浆等料位的测量。提到射频导纳料位开关,不少人会发出疑问:射频导纳料位开关和雷达物位计有什么区别呢?二者的工作原理不同1、雷达物位计是依据时域反射原理(TDR:TimeDomainReflectometry)为基础,将微波脉冲从天线末端发射出去。当发射脉冲碰到被测介质表面时,一部分能量被反射回来,被同天线接收。通过时间扩展技术原理,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,计算出发射脉冲和接收脉冲的时间间隔,从而进一步推算出天线到被测介质表面的距离。宿迁射频导纳式物位开关