双法兰差压变送器是工业生产过程中测量液位、密度或界位等应用十分广泛的压力仪表。由差压变送器、毛细管、带密封隔膜双法兰以及内部填充液组成,填充液多数选择硅油或氟油,多用于密封罐体液位的测量。基于静压
2023-08-17 10:14:40127 (1)在安装之前,先对磁致伸缩液位变送器进行校准,确认其测量的准确性; (2)对浮球的制作情况进行试验,根据其质量、体积以及所要测量介质的密度(工艺提供)等参数计算确认浮球是否满足
2023-05-23 15:19:02136 的工作原理。 简单说,浮球液位开关就是一个液位测量控制开关,通过判断液位的高低来启动或者停止设备的工作,形成自动控制系统。 浮球液位开关以插杆与浮球为主要组成,在工作时浮球液位计会通过连接法兰安装在容器顶部
2023-03-01 14:03:441940 双法兰差压液位变送器由差压变送器、密封膜片法兰和带填充液的毛细管组成。根据使用要求密封膜片可采用平膜片或插入式膜片,另还可配带冲洗环等附件。根据使用要求可选用双边带毛细管,如图1所示,也可选用单边
2023-02-03 09:31:141789 一、概述 嘉可仪表JK系列液位变送器是一款全不锈钢设计、全密封潜入式固态压阻液位测量仪表。 嘉可仪表该产品选用国外著名品牌的高稳定性、高可靠性压阻式压力传感器,以及高精度的智能化变送器处理电路,采用
2023-01-03 08:43:43510 、光电液位开关、电极式液位开关等。为使大家对液位开关有更为深入地认识和了解,这里重点介绍下几种常见液位开关的工作原理。
2022-12-26 16:50:032212 液位传感器是一种用于检测液体水平的装置。当传感器感应到液位时就会将感知到的数据转化为电信号输出。
2022-06-24 14:10:311768 绝对位置角位变送器在激活或电源电压中断后立即提供明确分配的位置。与增量式角度变送器相反,不需要耗时的参考点确定。角位变送器的测量任务可以通过不同的测量原理来解决。
2021-09-01 17:03:071575 磁致伸缩液位变送器利用的是磁致伸缩原理设计而成,利用传感管内磁致伸缩线上脉冲电流向下传送产生的环形磁场,与磁性浮球的磁场相互作用产生扭力波,通过检测扭力波传输的时间从而判断浮球的位置,进而准确判断出液面位置。
2021-08-18 08:34:331712 双法兰差压式液位变送器精度高、结构简单、测量范围广且安装方便,可以根据被测介质的实际密度进行变送器中参数的设定。双法兰差压式液位变送器无法进行液位的实际测量
2021-05-30 10:11:585065 磁致伸缩式液位变送器主要由变送器、探杆、浮子和腔体组成。工作原理是韦德曼效应原理,浮子沿着腔体随液面上下移动,由于浮子是有磁性的,所以在其周围形成磁场。在探杆内部有磁致伸缩线,变送器沿着磁致伸缩线
2021-05-27 09:21:023118 川仪西门子PDS463H液位变送器选型样本。
2021-05-09 09:54:149 差压变送器是一种在工业生产领域非常常见的一种热工测量仪表种类,主要作用于测量液体介质的压力,液位液位计、物位计、物位变送器、液位变送器、电容式物位计、电容式液位计、电容式物位变送器、电容式液位变送器
2021-04-04 16:59:008156 液位变送器主要应用于工业现场液位测量与控制、城市供水和污水处理,测量和控制在石油、化工、电厂、水文监测、水库、大坝、水电建设等领域的液位,是压力传感器技术的延伸和发展。这是一个简单的外观。
2021-02-10 17:08:002904 `工作原理:浮球式液位计是利用液体对磁性浮球的浮力原理,磁性浮球随液位变化的位移量转化成模拟线性的4~20mA标准信号输出,变送器电源24VDC,二线制工作形式。具有工作稳定可靠,无须调整等特点
2013-07-10 16:24:10
压力变送器是把气体或液体的压力转换为可使用的电信号的器件。压力变送器按接线方式,可分二线制,三线制,四线制。看到的应该是四线制的压力变送器。两根电源线,两根信号线。电源接24v直流电,简单的检测方法
2020-12-15 15:41:3219483 液位变送器是对压力变送器技术的延伸和发展,根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成线性关系的原理,实现对水、油及糊状物的体积、液高、重量的准确测量和传送。
2020-12-15 15:33:068072 静压式液位变送器稳定性好,精度高,传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量
2020-12-09 15:37:452410 本文就某厂插入式双法兰液位变送器出现异常波动故障处理做简单记录,希望对大家冬季双法兰液位变送器应用有一定帮助。
2020-11-23 15:45:2211000 双法兰液位变送器原理 双法兰液位变送器也叫双法兰液位计,是在单法兰差压变送器的基础上额外又增加了一个法兰,变为两个法兰,形成H高压侧或正压侧和L低压侧或负压侧。变送器与两个法兰之间还有一定
2020-11-23 15:34:1010548 液位变送器,就是变送器。只不过通过压力来测量其高度的仪器。 测量原理是:压力差=密度*g*H其中压力差通过变送器能够知道,g是本身就知道的,密度是已知的,则就能反推H,就是液位的高度。应用这个原理来
2020-09-30 14:38:595241 LTWL6891 无线液位变送器是一款集电池供电、超低功耗、无线通信于一体的物联网应用智能仪表。基于NB-IoT/2G/4G公网的广泛覆盖,结合Web大数据平台的应用,本产品可实现广域范围内压力点的在线监测,专用于消防水池液位监测。
2020-06-23 08:00:0011 LT909 液位变送器配重,能有效减小介质浮力对液位变送器稳定性影响,减少抖动误差;可防止液位变送器安装和使用中,被测介质(如水)中发生剧烈晃动时引发的探头机械性损伤。其次配重是深水测量的必配附件,可有效增加产品感压部分重量,确保液位变送器测量时与水平面垂直,减少测量误差。
2020-06-23 08:00:009 LT10SR-2811型液位变送器是秉承卓然天工优良品质的全密封、潜入式的扩散硅液位、温度测量仪器。该型变送器由经过长期稳定性和可靠性验证的压阻式 OEM 压力传感器和 PT1000 温度传感器
2020-06-19 08:00:001 LT10SR-2809型液位变送器是一种全密封潜入式扩散硅液位测量仪表。该型变送器选用高稳定性和高可靠性的压阻式压力传感器和变送器专用电路。进行了全温度范围内的数字化温度补偿修正。专用电缆与外壳密封
2020-06-19 08:00:008 低温液体的液位测量是一个比较有技术型的工作,因为低温的差压变送器很难去测量负20度以下介质的液位,而且本身低温的差压变送器也有量程上的一个限制,还有着介质之间的一个特性不同,所以在测量低温液体的液位
2020-03-29 16:27:006914 单法兰液位变送器是由测量膜片和两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器,与物料接触部分具有良好的耐腐性,适用于冶金、化工、环保、电站、造纸、制药、印染、食品、市政等的行业液位、料位、油水界面、泡沫界面的连续监测。
2020-03-28 15:32:521612 防腐液位变送器是基于所测液体压力与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件的压阻效应,将压力转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA)。
2020-03-25 14:37:011301 电容液位变送器主要适用于高温高压、强腐蚀、易结晶、易堵塞等一系列恶劣条件下连续检测各种液体。适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机没有任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可以替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下的应用。
2020-03-22 16:59:00719 城市供排水、地下水、污水处理等多个方面了解的过程中,投入式液位变送器成为了很不错的一种产品,该种产品在使用中可以将具体工作中的水位检测情况很好的反应出来。并且在掌握产品使用的时候能够知道,使用中的产品在特点方面也是很突出的,所以各位使用者则应该从多个角度来把握产品的特点。
2020-03-22 16:58:00683 双法兰液位变送器是用于防止管道中的介质直接进入变送器里的压力传感器组件,它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的。用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力,然后将其转变成4~20mADC信号输出。
2020-03-18 16:14:596501 投入式液位变送器 是一种常用的变送器产品,根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成线性关系的原理,实现对水、油及糊状物的体积、液高、重量的准确测量和传送。投入式液位变送器是一种常用的变送器产品,根据
2020-03-15 15:44:541338 静压液位变送器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件的压阻效应,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号。
2020-01-18 16:17:006244 法兰液位变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。它用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力,然后将其转变成4~20mADC信号输出。
2020-01-08 14:10:462602 投入式液位变送器采用高性能的感压芯片,配合先进的电路处理和温度补偿技术,在不同深度下传感器受到的压力不同,不同压力转化为对应数值的电流信号输出,从而达到对液位深度的测量。
2020-01-08 11:04:50880 投入式液位变送器广泛应用于石油、化工、电厂、城市供排水、水文勘探等领域的水位和液位的测量与控制。投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压
2019-07-31 15:05:165607 本文主要介绍了液位继电器的接线方法及工作原理。液位继电器可以控制水泵实现自动排水和供水,所以应用的非常广泛,今天我们就来聊一下液位继电器的接线。
2019-07-19 11:46:20119573 静压式液位变送器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件的压阻效应,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA)。
2019-07-17 16:15:042893 液位变送器 应用于工业现场液位测量与控制、城市供水及污水处理石油、化工、电厂、水文监测、水库、大坝、水电建设等领域的液位的测量与控制。 液位变送器 有投入式、直杆式、法兰式、螺纹式、电感式、旋入式
2019-04-03 15:28:133856 投入式液位变送器直接投入到被测介质中,安装使用相当方便。固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响宽范围的温度补偿。
2019-03-10 10:03:109877 液位变送器是国内液位测量比较常用的一种变送器,它结构简单,便于安装,对于液体液位的测量非常准,所以得到很多厂家的信赖,今天给说说液位变送器在使用过程中那些保养方法与维护过程。
2019-03-02 10:02:041445 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——微功耗潮汐液位变送器及其所采用的潮汐液位测量方法。该专利由沈阳仪表科学研究院有限公司申请,并于2018年4月3日获得授权公告。
2018-12-07 14:57:38666 投入式液位变送器分别是:一体式投入液位计,分体式投入液位计,智能投入式液位计。该产品广泛应用于石油、化工、电厂、城市供排水、水文勘探等领域的水位和液位的测量与控制。投入式液位变送器在出厂时已按铭牌标注量程精确校正,只要介质的密度等参数符合铭牌要求,一般无需调整。
2018-11-04 09:55:4333957 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种双法兰电容式液位变送器。该专利由温州市东余科技有限公司申请,并于2017年3月15日获得授权公告。
2018-09-10 08:29:002754 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种投入式液位变送器。该专利由广州森纳士仪器有限公司申请,并于2017年5月10日获得授权公告。
2018-08-28 08:18:006064 液位传感器(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压力传感器。静压投入式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件
2018-07-24 11:15:008736 本文分别介绍了投入式液位变送器安装过程与投入式液位变送器安装图解,投入式液位变送器使用与安装的注意事项与压力式液位变送器安装注意事项。
2018-02-05 08:56:4921929 MPM4700 型智能液位变送器是一款全不锈钢设计全密封潜入式智能化液位测量仪表。该产品选用高稳定、高可靠性压阻式 OEM 压力传感器及高精度的智能化变送器处理电路,采用精密数字化温度补偿技术
2017-11-09 16:33:3713 MPM489W 型液位变送器是一种全密封潜入式扩散硅液位测量仪表。该型变送器选用经过长期稳定性和可靠性试验的压阻式 OEM 压力传感器及高精度的变送器专用电路装入一个不锈钢壳体组成。一体化的结构
2017-11-09 16:30:4115 对液体深度的精确测量。产品精度高、体积小、使用方便,直接投入液体中,即可测量出变送器末端到液面的液位高度。适用于石油、化工、电厂、城市供水、水文勘探领域的水位或液位测量与控制。
2017-11-09 16:26:1613 对液体深度的精确测量。产品精度高、体积小、使用方便,直接投入液体中,即可测量出变送器末端到液面的液位高度。适用于石油、化工、电厂、城市供水、水文勘探领域的水位或液位测量与控制。
2017-11-09 16:23:0913 三种液位传感器的原理应用,1、浮筒式液位变送器2、浮球式液位变送器3、静压式液位变送器
2012-04-17 09:43:302177 DLH2系列扩散硅液位变送器
2009-04-30 15:52:1730 差压式液位变送器的测量原理
差压式液位变送器安装在液体容器的底部,通过表压信号反映液位高度。在制药、食品、 化工行业液位测量控制过程中, 盛装液体的容器经常
2008-01-07 10:03:286923
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