액체 레벨 스위치는 이름에서 알 수 있듯이 액체 레벨을 제어하는 데 사용되는 스위치입니다. 형태에 따라 크게 접촉식과 비접촉식으로 구분됩니다. 비접촉식에는 용량성 액체 레벨 스위치가 포함되며, 접촉식에는 플로트식 액체 레벨 스위치, 전극식 액체 레벨 스위치, 전자식 액체 레벨 스위치가 포함됩니다. 접촉 방식을 사용하여 용량성 레벨 스위치를 구현할 수도 있습니다.
그림
그림
1. 자기 플랩 액체 레벨 게이지
자기 플레이트 레벨 게이지: 자기 플로트 레벨 게이지, 자기 플립 컬럼 레벨 게이지라고도 합니다.
그림
그림
원리: 부력 원리와 자기 결합을 기반으로 개발된 커넥터 원리. 테스트중인 용기의 액체 레벨이 상승 및 하강하면 플로트의 영구 자석이 자기 결합을 통해 자기 플립 컬럼 표시 패널에 전달되어 빨간색과 흰색 컬럼이 반전됩니다. 180도 뒤집습니다. 액체 레벨이 상승하면 플립 컬럼이 흰색에서 빨간색으로 변합니다. 액체 레벨이 떨어지면 플립 컬럼이 빨간색에서 흰색으로 변합니다. 패널의 빨간색과 흰색의 교차점은 용기 내 액체 레벨의 실제 높이로 액체 레벨 표시를 구현합니다. .
그림
2. 플로트 레벨 게이지
그림
그림
원리: 플로트 레벨 게이지의 구조는 주로 부력 및 정자기장의 원리를 기반으로 설계 및 생산됩니다. 측정 매체에서 자석이 있는 플로트(플로트라고 함)의 위치는 부력의 영향을 받습니다. 즉, 액체 레벨의 변화로 인해 자기 플로트의 위치가 변경됩니다. 플로트 볼의 자석과 센서(리드 스위치)는 회로에 직렬로 연결된 구성 요소(예: 고정 값 저항기)의 수를 변경하고 이로 인해 계기 회로 시스템의 전기량이 변경됩니다. 즉, 자기 플로트의 위치 변화는 전기량의 변화를 유발합니다. 용기 안의 액체 수위는 전기량의 변화를 감지하여 반영됩니다.
그림
3. 스틸 스트립 액체 레벨 게이지
그림
원리: 기계적 균형의 원리를 사용하여 설계 및 생산되었습니다. 액체 높이가 변하면 부력으로 인해 플로트가 교란될 때 강철 스트립의 움직임을 통해 원래의 기계적 균형이 새로운 균형에 도달합니다. 액위 감지 장치(플로트)는 스틸 벨트를 구동하여 액위에 따라 움직입니다. 변위 전달 시스템은 강철 벨트의 움직임을 통해 전달 핀을 회전시킨 다음 카운터에 작용하여 액체 레벨을 표시합니다.
그림
4. 레이더 레벨 게이지
그림
그림
원리: 레이더 레벨 게이지는 시간 여행 원리를 기반으로 하는 측정 장비입니다. 레이더파는 빛의 속도로 진행되며, 진행 시간은 전자 부품을 통해 레벨 신호로 변환될 수 있습니다. 프로브는 고주파 펄스를 방출하고 케이블 프로브를 따라 전파됩니다. 펄스가 재료 표면에 닿으면 반사되어 기기의 수신기에 수신되어 거리 신호를 재료 레벨 신호로 변환합니다.
그림
5. 자기변형 액체 레벨 게이지
그림
원리: 자기 변형 레벨 게이지의 센서가 작동하면 센서의 회로 부분이 도파관 와이어에 펄스 전류를 자극합니다. 전류가 도파관 와이어를 따라 전파되면 펄스 전류 자기장이 도파관 와이어 주위에 생성됩니다. 자왜식 액면계의 센서 로드 외부에 플로트가 있습니다. 이 플로트는 액체 레벨의 변화에 따라 로드를 따라 위아래로 움직일 수 있습니다. 플로트 내부에는 영구 자석 링 세트가 있습니다. 펄스 전류 자기장이 플로트에 의해 생성된 자기 링 자기장과 만나면 플로트 주변의 자기장이 바뀌고 자기 변형 재료로 만들어진 도파관 와이어가 플로트 위치에서 비틀림 파 펄스를 생성하게 됩니다. 이 펄스는 고정된 속도로 플로트 방향을 따라 이동합니다. 도파관 와이어는 다시 전송되어 감지 메커니즘에 의해 감지됩니다. 펄스 전류와 비틀림 파의 시간차를 측정함으로써 플로트의 위치, 즉 액체 레벨의 위치를 정확하게 결정할 수 있습니다.
그림
6. 무선 주파수 어드미턴스 레벨 미터
그림
원리: 무선 주파수 어드미턴스 레벨 미터는 센서와 제어 기기로 구성됩니다. 센서는 막대, 동축 또는 케이블 프로브를 사용하여 사일로 상단에 설치할 수 있습니다. 센서의 펄스 카드는 물질 수준의 변화를 펄스 신호로 변환하여 제어 기기로 보낼 수 있습니다. 계산 및 처리 후 제어 장비는 이를 엔지니어링 수량으로 변환하여 표시함으로써 재료 레벨의 지속적인 측정을 실현합니다.
그림
7. 소리굽쇠 레벨 미터
그림
원리: 소리굽쇠 레벨 컨트롤러의 작동 원리는 소리굽쇠 베이스에 설치된 한 쌍의 압전 결정을 통해 특정 공진 주파수에서 소리굽쇠를 진동시키는 것입니다. 소리굽쇠가 측정 대상 매체와 접촉하면 소리굽쇠의 주파수와 진폭이 변경됩니다. 이러한 변화는 지능형 회로에 의해 감지, 처리 및 스위칭 신호로 변환됩니다.
그림
8. 유리판 액위계
그림
원리: 유리판 액위계는 플랜지를 통해 용기에 연결되어 커넥터를 형성합니다. 용기 안의 액체 수위는 유리판을 통해 직접 읽을 수 있습니다.
그림
9. 압력 레벨 트랜스미터
그림
원리: 압력식 액체 레벨 게이지는 정압 측정 원리를 채택합니다. 액체 레벨 트랜스미터를 측정할 액체의 특정 깊이에 넣으면 액체 표면의 압력에 직면하면서 가스 전도성 스테인레스 스틸을 통해 액체의 압력이 센서로 유입됩니다. 센서의 양압 챔버는 액체 표면의 대기압 Po와 센서의 음압 챔버에 연결되어 센서 뒷면의 Po를 상쇄하므로 센서가 측정한 압력은 ρ.gH입니다. 압력 P를 측정하여 액체 레벨의 깊이를 얻을 수 있습니다.
그림
10. 용량 성 액체 레벨 미터
그림
그림
Principle: Capacitive liquid level gauge measures the level of liquid level by measuring changes in capacitance. It is a metal rod inserted into a liquid container. The metal rod serves as one pole of the capacitor and the container wall serves as the other pole of the capacitor. The medium between the two electrodes is the liquid and the gas above it. Since the dielectric constant ε1 of the liquid is different from the dielectric constant ε2 on the liquid surface, for example: ε1>ε2, 액체 레벨이 상승하면 용량성 레벨 미터의 두 전극 사이의 총 유전 상수 값이 증가합니다. 따라서 용량이 증가합니다. 반대로 액위가 낮아지면 ε 값이 감소하고 정전용량도 감소합니다. 따라서 용량성 레벨 게이지는 두 전극 사이의 정전 용량 변화를 통해 액체의 레벨을 측정할 수 있습니다.
그림
11. 지능형 전기 플로트 레벨 게이지
그림
원리: 지능형 전기 플로트 레벨 게이지는 아르키메데스의 법칙과 자기 결합 원리를 기반으로 설계된 액체 레벨 측정 장비입니다. 이 장비는 액체 레벨, 경계 레벨 및 밀도를 측정하는 데 사용할 수 있으며 상한 및 하한 경보 신호를 출력합니다.
그림
12. 부표 레벨 게이지
그림
원리: 기계적 균형의 원리를 사용하여 설계 및 생산되었습니다. 액체 높이가 변하면 부력에 의해 플로트가 교란될 때 스틸 벨트(로프)의 움직임을 통해 원래의 기계적 균형이 새로운 균형에 도달하게 됩니다. 액면검출장치(플로트)는 액면에 따라 스틸벨트(로프)를 구동시켜 움직인다. 변위전달방식은 스틸벨트(로프)의 움직임을 통해 현장표시장치를 구동시킨 후 표시장치에 액위를 표시하는 방식이다.
그림
13. 플로트 레벨 트랜스미터
그림
원리: 부표는 부표 챔버의 액체에 잠겨 있으며 토크 튜브 시스템에 견고하게 연결되어 있습니다. 토크 튜브 시스템이 견디는 힘은 부표의 무게에서 부표에 가해지는 부력을 뺀 값입니다. 이 결합된 힘의 작용으로 토크 튜브가 특정 각도로 비틀립니다. 부표 챔버 내 액체의 위치, 밀도 또는 경계 수준의 변화는 액체에 잠긴 부표의 부력의 변화를 유발하고 이에 따라 트위스트 튜브 각도도 변경됩니다. 이 변화는 토크 튜브에 단단히 연결된 센서로 전달되어 센서 출력 전압이 변경되고 전자 부품에 의해 증폭되어 4-20mA 전류 출력으로 변환됩니다. 플로트 레벨 트랜스미터는 마이크로컨트롤러 및 관련 전자 회로를 사용하여 프로세스 변수를 측정하고, 전류 출력을 제공하고, LCD 디스플레이를 구동하고, HART 통신 기능을 제공합니다.
그림
14. 전기접촉식 액면계
그림
원리: 전기 접촉 수위 측정기는 물과 증기의 다양한 저항에 따라 설계되었습니다. 측정 실린더의 전극과 실린더의 임피던스는 물 속에서 작습니다. 증기 속에서 실린더에 대한 임피던스는 크다. 수위가 변하면 물 속의 전극 수가 변합니다. 저항값의 변화로 환산됩니다. 수위 표시, 경보, 보호 연동 및 기타 기능을 실현하기 위해 보조 장비로 전송됩니다.
그림
15. 자기에 민감한 2색 전자 액체 레벨 게이지
그림
원리: 자기 감응형 전자 2색 액체 레벨 게이지는 고품질 스테인레스 스틸과 수입 전자 부품으로 만들어졌습니다. 디스플레이 부분은 고휘도 LED 2색 발광관을 사용하여 원주형 디스플레이를 구성합니다. LED 조명 기둥의 빨간색과 녹색 변경을 통해 액체 레벨의 상한 및 하한 경보를 실현할 수 있습니다. 그리고 통제.
그림
16. 외부 액체 레벨 게이지
그림
원리: 외부 액체 레벨 미터는 소나 거리 측정 원리와 "미세 진동 분석" 기술을 사용하여 컨테이너 외부에서 액체 레벨을 측정하는 장비입니다. 2개의 소형 외부 수위계 초음파 센서가 탱크 바닥에 설치되고 다른 하나는 탱크 측벽에 설치되어 밀도 변화를 보상합니다. 외부 액체 레벨 게이지 센서의 신호는 마이크로프로세서에 의해 변환되어 로컬 디스플레이 또는 사용자 제어 시스템으로 출력됩니다. 탱크 내 액체의 높이와 탱크 내 액체의 부피를 계산할 수 있습니다.
그림
17. 정수압 액체 레벨 게이지
그림
원리: 정수압 액체 레벨 트랜스미터는 스테인레스 스틸 하우징에 확산된 실리콘 오일 충전 코어를 캡슐화합니다. 전면 보호 캡은 센서 다이어프램을 보호하고 액체가 다이어프램, 방수 와이어 및 하우징에 원활하게 접촉하도록 합니다. 밀폐형 연결, 벤트 파이프는 케이블 내부에서 외부 세계와 연결되며 내부 구조는 결로를 방지하도록 설계되었습니다.
그림
18. 초음파 액면계
그림
그림
원리: 초음파 액체 레벨 게이지/레벨 게이지는 완전한 초음파 센서와 제어 회로로 구성됩니다. 초음파 센서에서 발산된 초음파가 액체 표면에 반사되어 돌아오는 데 걸리는 시간을 계산합니다. 초음파 전송 과정 중 온도 효과는 온도 센서에 의해 보정되고 액체 표면과 초음파 센서 사이의 거리로 변환됩니다. 액정 디스플레이 및 출력 4mA- 20mADC 아날로그 신호를 통해 현장 장비를 원격으로 판독할 수 있습니다.
그림
19. 차압 레벨 게이지(이중 플랜지 레벨 게이지)
그림
그림
원리: 차압 레벨 트랜스미터는 고압과 저압의 차이를 측정한 후 변환 부품에 의해 전류 신호로 변환하여 제어실로 전송하는 전기 부품입니다. 차압 레벨 게이지는 주로 폐쇄형 압력 용기의 액체 레벨 측정에 사용됩니다. 차압의 크기는 액체 레벨의 크기도 나타냅니다. 차압 측정기를 사용하여 기체상과 액체상 사이의 차압을 측정하여 액체 레벨을 결정합니다.





