传感器与检测课件cgq11 第11章物位检测技术讲课稿.ppt
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1、传感器与检测课件cgq11 第11章物位检测技术概述物位检测包括液位、料位和相界面位置液位、料位和相界面位置的检测。它一般是以容器口为起点,测量物以容器口为起点,测量物以容器口为起点,测量物以容器口为起点,测量物料相对起点的位置料相对起点的位置料相对起点的位置料相对起点的位置。液位液位指液体表面位置,液面一般是水平的,但在有些情况下可能有沸腾或起泡。料位料位指容器中固体粉料或颗粒的堆积高度的表面位置,一般固体物料在自然堆积时料面是不平的。相界面相界面指同一容器中互不相溶的两种物质在静止或扰动不大时的分界面,包括液液相界面、液固相界面等,相界面检测的难点在于界面分界不明显或存在混浊段。由于液体对
2、容器底面产生的静压力与液位高度成正比,因此通过测容器中液体的压力即可测因此通过测容器中液体的压力即可测因此通过测容器中液体的压力即可测因此通过测容器中液体的压力即可测算出液位高度。算出液位高度。算出液位高度。算出液位高度。对常压开口容器,液位高度H与液体静压力P之间有如下关系:11.1.1力学法检测液位1.1.压力法检测液位压力法检测液位 压力法依据液体重量所产生的压力进行测量。压力法依据液体重量所产生的压力进行测量。式中,被测液体的密度()。用于测量开口容器液位高度的三种压力式液位计如图11-1 1.压力法检测液位2.2.浮力法浮力法检测检测液位液位11.1.1力学法检测液位浮力法测液位是依
3、据力平衡原理浮力法测液位是依据力平衡原理,通常借助浮子一类的悬浮物,浮子做成空心刚体,使它在平衡时能够浮于液面。当液位高度发生变化时,当液位高度发生变化时,当液位高度发生变化时,当液位高度发生变化时,浮子就会跟随液面上下移动。浮子就会跟随液面上下移动。浮子就会跟随液面上下移动。浮子就会跟随液面上下移动。因此测出浮子的位移就可知液位变化量。浮子式液位计按浮子形状不同,可分为浮子式浮子式、浮筒式浮筒式等等;按机构不同可分为钢带式、杠杆钢带式、杠杆式式等。(1)钢带浮子式液位计图11-2为直读式钢带浮子式液位计,这是一种最简单的液位计,一般只能就地显示。2.浮力法检测液位(1)钢带浮子式液位计 平衡
4、时,浮子重量与钢带拉力之差W与浮力相平衡:当液位变化 时,浮子浸入深度 应保持不变才能使测量准确,但由于摩擦等因素,浮子不会马上跟随动作,它的浸入深度的变化量为 ,所受浮力变化量:克服了摩擦力克服了摩擦力 fr后浮子才会开始动作,这就是仪后浮子才会开始动作,这就是仪表不灵敏区的产生原因。表不灵敏区的产生原因。由此可见由此可见灵敏度与浮子直径有关,适当增大浮子直径,灵敏度与浮子直径有关,适当增大浮子直径,会使相同摩擦情况下浮子的浸入深度变化量会使相同摩擦情况下浮子的浸入深度变化量减小,灵敏度提高,从而提高测量精度减小,灵敏度提高,从而提高测量精度(1)钢带浮子式液位计 可知可知(2)浮筒式液位计
5、浮筒式液位计属于变浮力液位计,当被测液面位置变化时,浮筒浸没体积变化,所受浮力也变化,通过测量浮力变化确定出液位的变化量。图11-3为浮筒式液位计原理图 2.浮力法检测液位图11-3所示的液位计是用弹簧平衡浮力,用差动变压器测量浮筒位移,平衡时压缩弹簧的弹力与浮筒浮力及重力G平衡。即当液位发生变化时有 两式相减得(2)浮筒式液位计由此可见由此可见液位高度变化与弹簧变形量成正比。弹簧变形量可用多种方法测量,既可就地指示,也可用变换器(如差动变压器)变换成电信号进行远传控制。钢带浮子式液位计实物图浮筒式液位计实物图2.浮力法检测液位11.1.2 电学与电磁法检测液位1 1电学法检测液位电学法检测液
6、位电学法按工作原理不同又可分为电学法按工作原理不同又可分为电阻式、电感式电阻式、电感式电阻式、电感式电阻式、电感式和电容式。和电容式。和电容式。和电容式。用电学法测量无摩擦件和可动部件,信号转换、传送方便,便于远传,工作可靠,且输出可转换为统一的电信号,与电动单元组合仪表配合使甩,可方便地实现液位的自动检测和自动控制。(1)电阻式液位计 电阻式液位计既可进行定点液位控制,也可进行连续测量。定点控制是指液位上升或下降到一定位置时引起电路的接通定点控制是指液位上升或下降到一定位置时引起电路的接通定点控制是指液位上升或下降到一定位置时引起电路的接通定点控制是指液位上升或下降到一定位置时引起电路的接通
7、或断开,引发报警器报警。或断开,引发报警器报警。或断开,引发报警器报警。或断开,引发报警器报警。电阻式液位计的原理是基于液位变化引起电极间电阻变化,由电阻变化反映液位情况。图11-4为用于连续测量的电阻式液位计原理图 1.电学法检测液位整个传感器电阻为 该传感器的材料、结构与尺寸确定后,K1、K2均为常数,电阻大小与液位高度成正比。电阻的测量可用图中的电桥电路完成。(1)电阻式液位计优点优点缺点缺点结构和线路简单,测量准确,通过在与测量臂相邻的桥臂中串接温度补偿电阻可以消除温度变化对测量的影响。如极棒表面生锈、极化等,另外,介质腐蚀性将会影响电阻棒的电阻大小,这些都会使测量精度受到影响。(2)
8、电感式液位计电感式液位计利用电磁感应现象电磁感应现象电磁感应现象电磁感应现象,液位变化引起线圈电感变化,感应电流也发生变化。电感式液位计既可进行连续既可进行连续既可进行连续既可进行连续测量,也可进行液位定点控制测量,也可进行液位定点控制测量,也可进行液位定点控制测量,也可进行液位定点控制。图11-5为电感式液位控制器的原理图 电感式液位计由于浮子与介质电感式液位计由于浮子与介质接触。因此不宜于测量易结垢、接触。因此不宜于测量易结垢、腐蚀性强的液体及高粘度浆液。腐蚀性强的液体及高粘度浆液。1.电学法检测液位(3)电容式液位计1.电学法检测液位电容式液位计利用液位高低变化影响电容器电容量大小电容式
9、液位计利用液位高低变化影响电容器电容量大小的原理进行测量。的原理进行测量。适用范围非常广泛,对介质本身性质的要求不象其它方法那样严格,对导电介质导电介质和非导电介质非导电介质都能测量,还能测量有倾斜晃动及高速运动的容器的液位。不仅可作液位控制器,还能用于连续测量。电容式液位计的结构形式很多,有平极板式平极板式平极板式平极板式、同心圆柱式同心圆柱式同心圆柱式同心圆柱式等等。检测原理检测原理在液位的连续测量中,多使用同心圆柱式电容器,如图11-6所示。同心圆柱式电容器的电容量液位变化引起等效介电常数变化,从而使电容器的电容量变化,这就是电容式液位计的检测原理。(3)电容式液位计安装形式安装形式电容
10、式液位计的安装形式因被测介质性质不同而稍有差别,图11-7为用来测量导电介质的单电极电容液位计 电容变化量与液位高度成正比(3)电容式液位计图11-8为用于测量非导电介质的同轴双层电极电容式液位计 电容变化量与液位高度成正比;金属套与内电极间绝缘层越薄,液位计灵敏度就越高。(3)电容式液位计2.2.电磁学法检测液位电磁学法检测液位磁致伸缩液位计原理图11.1.2 电学与电磁法检测液位磁致伸缩液位计的构成:磁致伸缩液位计的构成:探测杆,电路单元,浮子磁致伸缩液位计的具体磁致伸缩液位计的具体测量原理测量原理扩展阅读磁致伸缩液位JC3010系列特点:高稳定、高可靠、高精度可测液位、可测界面也可测温度
11、和密度防腐、防爆长寿命、免维护、运行成本低安装方便、标定简单(按钮操作、无须液位升降)扩展阅读技术参数测量范围:测量范围:硬杆 06m 软缆 022m精精 度:度:0.01%或 1mm分分 辨辨 率:率:0.1mm供供 电:电:24VDC输输 出:出:模拟输出:二线制或三线制420mA 数字输出:RS485温度检测:温度检测:15个介质密度:介质密度:0.4g/cm3介质温度:介质温度:常温型 40100,高温型 0280介质压力:介质压力:10MPa环境条件:环境条件:温度 2070,相对湿度95%11.1.3声学与光学法检测液位1.1.声学法检测液位声学法检测液位超声波液位计是利用波在介质
12、中的传播特性超声波液位计是利用波在介质中的传播特性,超声波在传播中遇到相界面时,一部分反射回来,另一部分则折射入相邻介质中。当由气体传播到液体或固体中,或者由固体、液体传播到空气中时,由于介质密度相差太大而几乎全部发生反射。在容器底部或顶部安装超声波发射器和接收在容器底部或顶部安装超声波发射器和接收在容器底部或顶部安装超声波发射器和接收在容器底部或顶部安装超声波发射器和接收器,发射出的超声波在相界面被反射。并由器,发射出的超声波在相界面被反射。并由器,发射出的超声波在相界面被反射。并由器,发射出的超声波在相界面被反射。并由接收器接收,测出超声波从发射到接收的时接收器接收,测出超声波从发射到接收
13、的时接收器接收,测出超声波从发射到接收的时接收器接收,测出超声波从发射到接收的时间差,便可测出液位高低。间差,便可测出液位高低。间差,便可测出液位高低。间差,便可测出液位高低。超声波液位计按传声介质不同,可分为气介式气介式、液介式液介式和固介式固介式三种;按探头的工作方式可分为自发自收的单探头自发自收的单探头方式方式和收发分开的双探头方式收发分开的双探头方式。相互组合可以得到六种液位计的方案。图7-17为单探头超声波液位计。其中(a)为气介式,(b)为液介式。(c)为固介式。1.声学法检测液位单探头液位计使用一个换能器,由控制电路控制它分时交替作发射器与接收器。双探头式则使用两个换能器分别作发
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