价格昂贵。仪 表需要设置的参数较多,一旦出现问题,通常很难查出是什么原因造成的。如 果天线本身不慎沾上介质会报错。如有结晶结冰现象会报错,需加热保温处理 ,并清理天线。最初安装需要是空仓,即空料位? 电容式液位计 采 用测量电容的变化来测量液面的高低的。它是一根金属棒插入盛液容器内,金 属棒作为电容的一个极,容器壁作为电容的另一极。两电极间的介质即为液体 及其上面的气体。由于液体的介电常数ε1和液面上的介电常数ε2不同,比如 :ε1》ε2,则当液位升高时,两电极间总的介电常数值随之加大因而电容量 增大。反之当液位下降,ε值减小,电容量也减小。所以,可通过两电极间的 电容量的变化来测量液位的高低。电容液位计的灵敏度主要取决于两种介电常 数的差值,而且,只有ε1和ε2的恒定才能保证液位测量准确,因被测介质具 有导电性,所以金属棒电极都有绝缘层覆盖。 传感器无机械可动部分, 结构简单、可靠;精确度高;检测端消耗电能小,动态响应快;维护方便,寿命 长。被测介质需为导电率不低于10-3S/M的非结晶导电液体。
远传磁翻液位计UHZ-58/C电源24V防腐
UHZ-58/CG-C/86 UHZ-58/CG-C/87 UHZ-58/CG-C/88 UHZ-58/CG-C/89 90 UHZ-58/CG-C/91
UHZ-58/CG-C/92 UHZ-58/CG-C/93
UHZ-58/CG-C/94 UHZ-58/CG-C/95 UHZ-58/CG-C/96 UHZ-58/CG-C/97 UHZ-58/CG-C/98
UHZ-58/CG-C/99 UHZ-58/CG-C/100
UHZ-KEY UHZ-KEY/A UHZ-KEY/B UHZ-KEY/C UHZ-KEY/D UHZ-KEY/Z UHZ-KEY/X UHZ-KEY/V
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UHZ-58/CG/A1 UHZ-58/CG/A2 UHZ-58/CG/A3 UHZ-58/CG/A4UHZ-58/CG/A5UHZ-58/CG/A6
UHZ-58/CG/A7 UHZ-58/CG/A8 UHZ-58/CG/A9 UHZ-58/CG/A10 UHZ-58/CG/A11 UHZ-58/CG/A12
UHZ-58/CG/A13 UHZ-58/CG/A14 UHZ-58/CG/A15
被测液体的 介电常数不稳定会引起误差。电容式液位计一般用于调节池、清水池测量。( 注:液化气是否会对测量造成影响未知待确定) 超声波液位计 超声 波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器( 换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并 由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离。 无机 械可动部分,可靠性高,安装简单、方便,属于非接触测量,且不受液体的粘 度、密度等影响 精度比较低,测试容易有盲区。不可以测量压力容器, 不能测量易挥发性介质。 磁致伸缩式液位计 探棒上端电子部件产生 低压电流脉冲,开始计时,产生磁场沿磁致伸缩线向下传播,浮子随着液位变 化沿测量竿上下移动,浮子内有磁铁,也产生磁场,两个磁场相遇,磁致伸缩 线扭曲形成扭应力波脉冲,脉冲速度已知,计算脉冲传播时间即对应液位精确 变化。 静压(差压)式液位计 由于液柱的静压与液位成正比,因此利 用压力表测量基准面上液柱的静压就可测得液位。根据被测介质的密度及液体 测量范围计算出压力或压差范围,再选用量程、精确度等性能合适的压力表或 差压表。 普及范围广,容易校准。 受介质密度和温度影响很大,所 以常常精度比较差,而为消除这些影响,需要很多其他测试仪表,结果搭建一 套完善的静压测量系统价格很高
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