OW700Série universalLocómetro condutor de radiofrequênciaPara medição de posições contínuas, os produtos são usados em locais industriais e minerais para a maioria das aplicações, o instrumento é composto por uma unidade de circuito, um conjunto de carcaça à prova de explosão e componentes de sensor de barra ou cabo, vários modelos de sensores estão disponíveis, o instrumento pode ser instalado como um todo ou em partes.
I. Princípio de medição do condutor de radiofrequência:
O condutor de radiofrequência é um novo tipo de tecnologia de controle de objetos desenvolvido a partir do tipo capacitivo, anti-pendurado, mais confiável, mais preciso e mais aplicável, é uma atualização da tecnologia de objetos capacitivos. O chamado condutor de rádio-frequência, o significado do condutor é o inverso da impedância na eletricidade, é composto por componentes de resistência, componentes capacitivos e componentes sensoriais, e a rádio-frequência é o espectro de rádio de alta frequência, por isso o condutor de rádio-frequência pode ser entendido como condutor de medição de ondas de rádio de alta frequência. Quando o instrumento trabalha, o sensor do instrumento e a parede de impregnação e o meio medido formam um valor de condução, quando a posição muda, o valor de condução muda de acordo, a unidade de circuito converterá o valor de condução de medição em saída de sinal de posição para realizar a medição de posição.
Para a medição contínua, a diferença entre a tecnologia condutora de radiofrequência e a tecnologia capacitiva tradicional, além do mencionado acima, adiciona dois circuitos muito importantes, que foram melhorados com base em uma descoberta muito importante na prática de penduradores condutores. Neste momento, a tecnologia acima também resolveu o problema de conexão de cabos e também resolveu o problema do pendrive de raiz do sensor montado verticalmente. Os dois circuitos adicionados ao bloqueio são o amortecedor do oscilador e o motor do decapador de transformação AC.
Para um recipiente com um meio de medição fortemente condutivo, como o meio de medição é condutivo, o ponto de localização pode ser considerado na superfície da camada de isolamento da sonda, que se apresenta apenas como um capacitor puro para o transmissor. À medida que o recipiente é descarregado, um pendrive é gerado na sonda, e o pendrive tem impedância. Assim, o capacitor puro anterior agora se transforma em uma impedância multipla composta de capacitor e resistência, causando dois problemas.
O primeiro problema é que o nível de líquido em si é equivalente a um capacitor para a sonda, que não consome a energia do transmissor, (o capacitor puro não consome energia). Mas o pendrive contém resistência no circuito equivalente da sonda, então a impedância do pendrive consome energia, puxando a tensão do oscilador para baixo, causando mudanças na saída da ponte e gerando erros de medição. Adicionamos um amplificador de tampão entre o oscilador e a ponte para que a energia consumida seja reabastecida sem diminuir a tensão de oscilação adicionada à sonda.
O segundo problema é que, para os meios de medição condutores, a posição da superfície da camada de isolamento da sonda cobre todo o meio de medição e a área do pendrive, permitindo que o capacitor de medição eficaz se estenda até o topo do pendrive. Isso gera erros de suspensão, e quanto maior a condutividade elétrica, maior o erro. Mas nenhum dos meios testados é totalmente condutivo. Do ponto de vista elétrico, a camada de suspensão é equivalente a uma resistência, e a parte do elemento de sensor coberto pela suspensão é equivalente a uma linha de transmissão composta por inúmeros componentes de resistência e capacitor infinitamente pequenos. De acordo com a teoria matemática, se o pendrive for longo o suficiente, a impedância das partes de capacitação e resistência do pendrive será igual. Portanto, de acordo com o estudo dos erros gerados pela impedância do pendrive, um circuito de accionamento de corrente alterna é adicionado. Este circuito, juntamente com um transformador de corrente alterna ou um detector de sincronização, permite medir o capacitor e a resistência separadamente. Como a impedância e a tolerância do pendrive são iguais, a capacidade total medida é equivalente ao pendrive C + C, e depois subtrair a resistência R igual ao pendrive C, você pode realmente medir o valor real, excluindo assim o efeito do pendrive.
C medição = C + C pendurado
C=CMedição - Pendente C
=CMedição - R
Essas medições multiparâmetros são fundamentais, e o amostrador analógico de comunicação é o meio para a realização. Graças ao uso das três tecnologias acima, a tecnologia de condução de radiofrequência demonstra uma vitalidade extraordinária em aplicações de campo.
Dois.Locómetro condutor de radiofrequênciaCaracterísticas do produto:
Versatilidade: pode medir o nível de líquido e o nível de carga, pode satisfazer os requisitos de medição de diferentes temperaturas, pressões e meios, e pode ser aplicado em situações difíceis como corrosão, choque e outros
Anti-suspensão: o design único do circuito e a estrutura do sensor permitem que a medição seja independente da suspensão do sensor, sem necessidade de limpeza regular, evitando erros de medição.
Sem manutenção: o processo de medição não tem peças móveis, não há danos a peças mecânicas e não precisa de manutenção.
Anti-interferência: medição por contato, forte capacidade anti-interferência, pode superar o efeito de vapor, espuma e agitação na medição.
Precisão e confiabilidade: medição diversificada para tornar a medição mais precisa, Zerian não é afetada por mudanças ambientais, alta estabilidade e longa vida útil.
Aplicações típicas do condutor de radiofrequência:
Condutores elétricos, líquidos de isolamento, indústria química, campos petrolíferos, água e tratamento de esgotos
Condutores elétricos, pastas isolantes....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Pó: cinzas, pó...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
partículas: carvão, alimentos, usinas elétricas, metalurgia, alimentos
Interface: dois tipos diferentes de líquidos........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Indicadores de desempenho do condutor de radiofrequência:
Alimentação: 18V-30VDC
Proteção contra faíscas (para sensores): circuito de proteção contra faíscas incorporado
Saída: 4-20MA
Interface elétrica: M20 x 1,5
Modo de saída: modo de objeto ou modo de distância
Cabo: cabo de conexão específico entre a unidade eletrônica dividida e o sensor 5m padrão, até 50m
Precisão: ±1% ±0,5%
Temperatura ambiente: -40 ℃ ~ 70 ℃
Conexão do processo: instalação de rosca NPT (padrão)
Temperatura do meio: -100 ℃ ~ 260 ℃
Montagem de flange (opcional)
Carga máxima: 24VDC 350Ω
Proteção: IP66
Efeito da carga: 0,2% (0 - carga máxima)
Proteção contra explosões: EXID II CT4
Tempo de resposta: 0.5s (expressão) 0.5-30s (ajustável)
Alcance: máximo 15000PF, distância máxima de 100m (alcance máximo de diferentes sensores é diferente)
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OW700
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Locómetro contínuo
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Alimentação
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A
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24VDCSistema de duas linhas
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Ámbito de aplicação
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2
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Mídia comum
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3
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Mídios condutores fortes
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Modo de ação
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4
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Modo de Posição
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5
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Modo de distância
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Sensores
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Veja a tabela de seleção do sensor HJ700
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Instalação
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I
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Instalação total
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R
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Instalação de divisores
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Proteção contra explosões
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E
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Tem.
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Z
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Nenhum
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V. Guia de seleção do condutor de radiofrequência
OW700Série de selecção de sensores de interruptor de posição de condutores de radiofrequência
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Modelo
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Temperatura e pressão
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Comprimento máximo
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Sensores
Material do equipamento
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Sensores
Forma do dispositivo
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Tamanho da instalação
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Aplicações
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C21
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230℃/3Mpa
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5m
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304ss(Opcional) / TFE
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Diâmetro: 18mm
Tipo de barra de dois níveis
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3/4”NPT
1NPT (opcional)
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Temperatura média Pressão média
Aplicações Gerais Condutores
Liquido, pasta, partículas
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C22
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200℃/3Mpa
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20m
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304ss(Opcional) / FEP
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Diâmetro: 2.7mm
Cabo de dois níveis
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3/4”NPT
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Grande quantidade
Líquidos condutores, interfaces
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C23
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120℃/3Mpa
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30m
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304ss(Opcional) / PVDF
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Diâmetro: 8mm
Cabo de dois níveis
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3/4”NPT
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Grande quantidade
Líquidos condutores de viscosidade média e pó
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C24
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200℃ / pressão normal
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Diâmetro 40mm 15m
Diâmetro 8mm 30m
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304ss(Opcional) / TFE
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Diâmetro: 4mm / 8mm
Cabo de dois níveis
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3/4”NPT
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Grande quantidade de pó de isolamento
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C25
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200℃/2Mpa
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5m
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304ss(Opcional) / FEP
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Diâmetro: 12mm
Tipo de barra de dois níveis
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3/4”NPT
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Ácido-álcali Forte corrosão
Instalação flange
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6, instruções de instalação do condutor de radiofrequência:
Em recipientes não metálicos e aplicações não lineares, o nível de referência auxiliar também deve ser adicionado.
Quando a sonda nu de cabo macio é usada para medir materiais de isolamento (como um depósito de carvão em pó), a altura do suporte de instalação deve ser menor do que o comprimento da parte da barra rígida da sonda, para garantir que a parte da barra rígida expõe o tubo de instalação. Evite que a sonda oscile no armazém causando curto-circuito no solo. E o tubo de instalação e o esqueleto de aço devem ser ligados juntos.