磁致伸缩液位计多用于液体储罐、油罐、船舶等容器内部的液位测量。由磁性杆、导线、测量管、铁芯等组成,利用了磁致伸缩效应,铁芯产生的磁通量会引起磁性杆的伸缩变形,这一变化会被感应电路转化为电信号,并通过计算,在显示器显示出液位高度。
磁致伸缩液位计是一种用于测量液位的传感器。基于磁致伸缩效应,即在外加磁场下,具有磁晶性质的材料的长度发生变化。磁致伸缩液位计由两部分组成:传感器和电子控制器。传感器通常由一个或多个弹性杆组成,杆上覆盖了一个或多个浮球。当液位上升时,浮球上升并拉伸传感器弹性杆,使其长度增加。因为弹性杆是由磁致伸缩材料制成的,所以它们的长度变化会导致电阻发生变化。
电子控制器会读取传感器中的电阻变化,并将其转换为液位高度。这个过程是通过将电流传输到传感器来实现的。传感器中的电阻变化取决于磁致伸缩材料的长度变化,而这个长度变化与液位的高度成正比。因此,电子控制器可以计算出液位的高度,并通过显示器显示出来。
确定好安装点位,确保测量管内没有杂物,如有需要清除干净。
将磁致伸缩液位计的探头装在测杆上,并将探头对准容器底部或浮子。
将固定板条紧绕在测杆的最末端,并使用两个M3*8螺钉和两个M3螺母固定好。注意:安装附件只提供一根固定板条,将其固定在测杆末端50mm以内;测杆支架安装方式附件有3根固定板条,安装方法为;一根固定在距末端25mm以内,另外两根均布在测杆上。
最后将整个初装好的传感器根据安装要求用自制螺钉固定好即可。
测量准确
磁致伸缩液位计通过测量磁场变化来计算液位高度,具有非常高的准度。通常情况下,其精度可以达到±1%。
稳定性强
磁致伸缩液位计具有抗干扰能力强、稳定性强的特点。因为它的工作不需要电力,也不会受到电磁干扰的影响。
多功能
磁致伸缩液位计可以实现多种功能,例如测量液位、测量温度、测量压力等。同时,它还可以应用于多种场合,例如水池、油井、化粪池等。
使用周期长
磁致伸缩液位计具有使用周期长的特点,因为它的传感器是由陶瓷制成的,并且不需要电力来维持工作。
无需维护
磁致伸缩液位计工作非常稳定,也不需要定期维护。这意味着它可以长时间工作,并且节省人力成本。
使用场合
磁致伸缩液位计可以用于各种场合,例如高位水箱、低位油箱、容器等。在选择液位计时,需要考虑液位计的使用场合,以确保其适用性。
测量范围
磁致伸缩液位计的测量范围可以根据实际需求进行选择。一般来说,测量范围越大,价格越高。因此,在选择液位计时,需要确定测量范围,以便选择最适合价格的产品。
准度
磁致伸缩液位计的准度可以根据实际需求进行选择。一般来说,准度越高,价格越高。因此,在选择磁致伸缩液位计时,需要确定准度的要求。
工作环境
磁致伸缩液位计可以适用于各种环境,例如高温、高压、腐蚀等。在选型时,需要考虑产品的工作环境,以确保其适用性。
信号处理方式
磁致伸缩液位计有多种信号处理方式,例如普通信号、脉冲信号、数字信号等。要确定好信号的处理方式。
维护成本
一般来说,维护成本越低,价格越高。因此,维护成本也是一个必须要考虑的重要选型因素。
安装位置
磁致伸缩液位计需要安装在水平面上,且液位计与液面之间的距离应该尽量准确。如果液位计安装不水平,则测量结果可能会不准确。
磁场环境
为了避免磁干扰,请在磁致伸缩液位计周围留出足够的空间,避免有强烈的磁场干扰。
防爆性
磁致伸缩液位计通常用于易燃易爆的环境中,因此在安装液位计时需要注意是否符合防爆要求。
维护
磁致伸缩液位计需要定期维护,检查传感器是否损坏,线路是否松动等问题。如果液位计发生故障,应及时联系专业人员进行维修或更换。
电源
磁致伸缩液位计需要稳定的电源供应,且应避免电源波动对测量结果的影响。
磁致伸缩液位计多用于液体储罐、油罐、船舶等容器内部的液位测量。由磁性杆、导线、测量管、铁芯等组成,利用了磁致伸缩效应,铁芯产生的磁通量会引起磁性杆的伸缩变形,这一变化会被感应电路转化为电信号,并通过计算,在显示器显示出液位高度。
磁致伸缩液位计是一种用于测量液位的传感器。基于磁致伸缩效应,即在外加磁场下,具有磁晶性质的材料的长度发生变化。磁致伸缩液位计由两部分组成:传感器和电子控制器。传感器通常由一个或多个弹性杆组成,杆上覆盖了一个或多个浮球。当液位上升时,浮球上升并拉伸传感器弹性杆,使其长度增加。因为弹性杆是由磁致伸缩材料制成的,所以它们的长度变化会导致电阻发生变化。
电子控制器会读取传感器中的电阻变化,并将其转换为液位高度。这个过程是通过将电流传输到传感器来实现的。传感器中的电阻变化取决于磁致伸缩材料的长度变化,而这个长度变化与液位的高度成正比。因此,电子控制器可以计算出液位的高度,并通过显示器显示出来。
确定好安装点位,确保测量管内没有杂物,如有需要清除干净。
将磁致伸缩液位计的探头装在测杆上,并将探头对准容器底部或浮子。
将固定板条紧绕在测杆的最末端,并使用两个M3*8螺钉和两个M3螺母固定好。注意:安装附件只提供一根固定板条,将其固定在测杆末端50mm以内;测杆支架安装方式附件有3根固定板条,安装方法为;一根固定在距末端25mm以内,另外两根均布在测杆上。
最后将整个初装好的传感器根据安装要求用自制螺钉固定好即可。
测量准确
磁致伸缩液位计通过测量磁场变化来计算液位高度,具有非常高的准度。通常情况下,其精度可以达到±1%。
稳定性强
磁致伸缩液位计具有抗干扰能力强、稳定性强的特点。因为它的工作不需要电力,也不会受到电磁干扰的影响。
多功能
磁致伸缩液位计可以实现多种功能,例如测量液位、测量温度、测量压力等。同时,它还可以应用于多种场合,例如水池、油井、化粪池等。
使用周期长
磁致伸缩液位计具有使用周期长的特点,因为它的传感器是由陶瓷制成的,并且不需要电力来维持工作。
无需维护
磁致伸缩液位计工作非常稳定,也不需要定期维护。这意味着它可以长时间工作,并且节省人力成本。
使用场合
磁致伸缩液位计可以用于各种场合,例如高位水箱、低位油箱、容器等。在选择液位计时,需要考虑液位计的使用场合,以确保其适用性。
测量范围
磁致伸缩液位计的测量范围可以根据实际需求进行选择。一般来说,测量范围越大,价格越高。因此,在选择液位计时,需要确定测量范围,以便选择最适合价格的产品。
准度
磁致伸缩液位计的准度可以根据实际需求进行选择。一般来说,准度越高,价格越高。因此,在选择磁致伸缩液位计时,需要确定准度的要求。
工作环境
磁致伸缩液位计可以适用于各种环境,例如高温、高压、腐蚀等。在选型时,需要考虑产品的工作环境,以确保其适用性。
信号处理方式
磁致伸缩液位计有多种信号处理方式,例如普通信号、脉冲信号、数字信号等。要确定好信号的处理方式。
维护成本
一般来说,维护成本越低,价格越高。因此,维护成本也是一个必须要考虑的重要选型因素。
安装位置
磁致伸缩液位计需要安装在水平面上,且液位计与液面之间的距离应该尽量准确。如果液位计安装不水平,则测量结果可能会不准确。
磁场环境
为了避免磁干扰,请在磁致伸缩液位计周围留出足够的空间,避免有强烈的磁场干扰。
防爆性
磁致伸缩液位计通常用于易燃易爆的环境中,因此在安装液位计时需要注意是否符合防爆要求。
维护
磁致伸缩液位计需要定期维护,检查传感器是否损坏,线路是否松动等问题。如果液位计发生故障,应及时联系专业人员进行维修或更换。
电源
磁致伸缩液位计需要稳定的电源供应,且应避免电源波动对测量结果的影响。
磁致伸缩液位计多用于液体储罐、油罐、船舶等容器内部的液位测量。由磁性杆、导线、测量管、铁芯等组成,利用了磁致伸缩效应,铁芯产生的磁通量会引起磁性杆的伸缩变形,这一变化会被感应电路转化为电信号,并通过计算,在显示器显示出液位高度。
磁致伸缩液位计是一种用于测量液位的传感器。基于磁致伸缩效应,即在外加磁场下,具有磁晶性质的材料的长度发生变化。磁致伸缩液位计由两部分组成:传感器和电子控制器。传感器通常由一个或多个弹性杆组成,杆上覆盖了一个或多个浮球。当液位上升时,浮球上升并拉伸传感器弹性杆,使其长度增加。因为弹性杆是由磁致伸缩材料制成的,所以它们的长度变化会导致电阻发生变化。
电子控制器会读取传感器中的电阻变化,并将其转换为液位高度。这个过程是通过将电流传输到传感器来实现的。传感器中的电阻变化取决于磁致伸缩材料的长度变化,而这个长度变化与液位的高度成正比。因此,电子控制器可以计算出液位的高度,并通过显示器显示出来。
确定好安装点位,确保测量管内没有杂物,如有需要清除干净。
将磁致伸缩液位计的探头装在测杆上,并将探头对准容器底部或浮子。
将固定板条紧绕在测杆的最末端,并使用两个M3*8螺钉和两个M3螺母固定好。注意:安装附件只提供一根固定板条,将其固定在测杆末端50mm以内;测杆支架安装方式附件有3根固定板条,安装方法为;一根固定在距末端25mm以内,另外两根均布在测杆上。
最后将整个初装好的传感器根据安装要求用自制螺钉固定好即可。
测量准确
磁致伸缩液位计通过测量磁场变化来计算液位高度,具有非常高的准度。通常情况下,其精度可以达到±1%。
稳定性强
磁致伸缩液位计具有抗干扰能力强、稳定性强的特点。因为它的工作不需要电力,也不会受到电磁干扰的影响。
多功能
磁致伸缩液位计可以实现多种功能,例如测量液位、测量温度、测量压力等。同时,它还可以应用于多种场合,例如水池、油井、化粪池等。
使用周期长
磁致伸缩液位计具有使用周期长的特点,因为它的传感器是由陶瓷制成的,并且不需要电力来维持工作。
无需维护
磁致伸缩液位计工作非常稳定,也不需要定期维护。这意味着它可以长时间工作,并且节省人力成本。
使用场合
磁致伸缩液位计可以用于各种场合,例如高位水箱、低位油箱、容器等。在选择液位计时,需要考虑液位计的使用场合,以确保其适用性。
测量范围
磁致伸缩液位计的测量范围可以根据实际需求进行选择。一般来说,测量范围越大,价格越高。因此,在选择液位计时,需要确定测量范围,以便选择最适合价格的产品。
准度
磁致伸缩液位计的准度可以根据实际需求进行选择。一般来说,准度越高,价格越高。因此,在选择磁致伸缩液位计时,需要确定准度的要求。
工作环境
磁致伸缩液位计可以适用于各种环境,例如高温、高压、腐蚀等。在选型时,需要考虑产品的工作环境,以确保其适用性。
信号处理方式
磁致伸缩液位计有多种信号处理方式,例如普通信号、脉冲信号、数字信号等。要确定好信号的处理方式。
维护成本
一般来说,维护成本越低,价格越高。因此,维护成本也是一个必须要考虑的重要选型因素。
安装位置
磁致伸缩液位计需要安装在水平面上,且液位计与液面之间的距离应该尽量准确。如果液位计安装不水平,则测量结果可能会不准确。
磁场环境
为了避免磁干扰,请在磁致伸缩液位计周围留出足够的空间,避免有强烈的磁场干扰。
防爆性
磁致伸缩液位计通常用于易燃易爆的环境中,因此在安装液位计时需要注意是否符合防爆要求。
维护
磁致伸缩液位计需要定期维护,检查传感器是否损坏,线路是否松动等问题。如果液位计发生故障,应及时联系专业人员进行维修或更换。
电源
磁致伸缩液位计需要稳定的电源供应,且应避免电源波动对测量结果的影响。
磁致伸缩液位计多用于液体储罐、油罐、船舶等容器内部的液位测量。由磁性杆、导线、测量管、铁芯等组成,利用了磁致伸缩效应,铁芯产生的磁通量会引起磁性杆的伸缩变形,这一变化会被感应电路转化为电信号,并通过计算,在显示器显示出液位高度。
磁致伸缩液位计是一种用于测量液位的传感器。基于磁致伸缩效应,即在外加磁场下,具有磁晶性质的材料的长度发生变化。磁致伸缩液位计由两部分组成:传感器和电子控制器。传感器通常由一个或多个弹性杆组成,杆上覆盖了一个或多个浮球。当液位上升时,浮球上升并拉伸传感器弹性杆,使其长度增加。因为弹性杆是由磁致伸缩材料制成的,所以它们的长度变化会导致电阻发生变化。
电子控制器会读取传感器中的电阻变化,并将其转换为液位高度。这个过程是通过将电流传输到传感器来实现的。传感器中的电阻变化取决于磁致伸缩材料的长度变化,而这个长度变化与液位的高度成正比。因此,电子控制器可以计算出液位的高度,并通过显示器显示出来。
确定好安装点位,确保测量管内没有杂物,如有需要清除干净。
将磁致伸缩液位计的探头装在测杆上,并将探头对准容器底部或浮子。
将固定板条紧绕在测杆的最末端,并使用两个M3*8螺钉和两个M3螺母固定好。注意:安装附件只提供一根固定板条,将其固定在测杆末端50mm以内;测杆支架安装方式附件有3根固定板条,安装方法为;一根固定在距末端25mm以内,另外两根均布在测杆上。
最后将整个初装好的传感器根据安装要求用自制螺钉固定好即可。
测量准确
磁致伸缩液位计通过测量磁场变化来计算液位高度,具有非常高的准度。通常情况下,其精度可以达到±1%。
稳定性强
磁致伸缩液位计具有抗干扰能力强、稳定性强的特点。因为它的工作不需要电力,也不会受到电磁干扰的影响。
多功能
磁致伸缩液位计可以实现多种功能,例如测量液位、测量温度、测量压力等。同时,它还可以应用于多种场合,例如水池、油井、化粪池等。
使用周期长
磁致伸缩液位计具有使用周期长的特点,因为它的传感器是由陶瓷制成的,并且不需要电力来维持工作。
无需维护
磁致伸缩液位计工作非常稳定,也不需要定期维护。这意味着它可以长时间工作,并且节省人力成本。
使用场合
磁致伸缩液位计可以用于各种场合,例如高位水箱、低位油箱、容器等。在选择液位计时,需要考虑液位计的使用场合,以确保其适用性。
测量范围
磁致伸缩液位计的测量范围可以根据实际需求进行选择。一般来说,测量范围越大,价格越高。因此,在选择液位计时,需要确定测量范围,以便选择最适合价格的产品。
准度
磁致伸缩液位计的准度可以根据实际需求进行选择。一般来说,准度越高,价格越高。因此,在选择磁致伸缩液位计时,需要确定准度的要求。
工作环境
磁致伸缩液位计可以适用于各种环境,例如高温、高压、腐蚀等。在选型时,需要考虑产品的工作环境,以确保其适用性。
信号处理方式
磁致伸缩液位计有多种信号处理方式,例如普通信号、脉冲信号、数字信号等。要确定好信号的处理方式。
维护成本
一般来说,维护成本越低,价格越高。因此,维护成本也是一个必须要考虑的重要选型因素。
安装位置
磁致伸缩液位计需要安装在水平面上,且液位计与液面之间的距离应该尽量准确。如果液位计安装不水平,则测量结果可能会不准确。
磁场环境
为了避免磁干扰,请在磁致伸缩液位计周围留出足够的空间,避免有强烈的磁场干扰。
防爆性
磁致伸缩液位计通常用于易燃易爆的环境中,因此在安装液位计时需要注意是否符合防爆要求。
维护
磁致伸缩液位计需要定期维护,检查传感器是否损坏,线路是否松动等问题。如果液位计发生故障,应及时联系专业人员进行维修或更换。
电源
磁致伸缩液位计需要稳定的电源供应,且应避免电源波动对测量结果的影响。