FSDR型连续式电容液位计是一种精确而独立的过程测量仪表。随着贮罐内物位的变化,电极与罐壁之间的电容量也随之变化。电容液位计的固态电子线路将连续监测这一变化,并将这一变化与一个非常稳定的基准电路进行比较,然后输出一个与液位成正比的精确的4-20mA电流信号。
被测介质:各种液体、粘稠液体、非导电液体、腐蚀液体、混合介质及颗粒状、粉状固体物料等。
危险场所
FSDR型电容液位计的本安设计,与经过认证的安全栅一起使用,可构成本质安全系统,用于检测易燃介质。如与简单的数字盘装表一起使用,或将它接入复杂的控制系统,还可用于贮量管理,多点报警及泵控制。
FSDR型电容液位计产品特点
1、二线制输出信号
2、连续过程测量
3、适用危险场所
4、几乎任何液体都可检测 5、多种安装方式:螺纹、法兰
6、多种结构形式:分离型、整体型、抬高型
7、化学适用性极强的探头
8、多种多样的电极:刚性的、挠性的、带重锤的或带紧固装置的
□ 应用注意事项 1、对导电性介质,必须选用带绝缘护套的电极.
2、介质温度高于98℃时,应选用分离型或抬高型。
3、贮罐顶部空间有限的地方,请选用挠性电极。
4、带端部紧固装置的电极、贮罐应具有人孔,以便进入安装。
5、介质介电常数变化的场合,不推荐使用本仪表。
6、非导电性粘附层不会引起问题。 □ 订货须知
·请按型号标记注明各项参数
·注明介质名称、温度及介电常数
·法兰、螺纹规格,有特殊要求时,请另加说明
·防爆型,请提供防爆等级
投入式液位计不一定就是电容式液位计,但是VEGA的确有投入式液位计
电容式液位计/液位开关,射频导纳液位开关/液位计的原来是什么?
电容式物位计由测量电极、前置放大及指示表组成,测量敏感元件是两个导体电极(通常把容器壁作为一个电极)。当被测物位在容器内上下移动时,会改变极间介电常数或极板长度,进而改变了圆筒电容器的电容,通过测量电...
玻璃管液位计,需要单独计算。清单子目(030601005001)、北京定额子目第六册(1-72、 1-73、 1-74)按玻璃管的长度选择子目。
E+H电容液位计安装手册
电容式液位计 电容液位计原理 电容法液位测量原理为探极线与导电液体构成一电容器,其中探 极线的金属内芯为电容的一极, 导电液体为电容的另一极, 中间为高稳定性的 PPR 或聚氟 乙烯,即探极线的绝缘体外层作为两级之间的介质, 随着液位的变化, 液体包围探极线的面 积随之改变, 使构成电容器两极的相对面积改变, 导致电容的变化, 根据同心筒状电容的公 式可写出液体高度与电容的关系 . 电容液位计原理 电容法液位测量原理为探极线与导电液体构成一 电容器 ,其中探极线的金属内芯为电容 的一极,导电液体为电容的另一极,中间为高稳定性的 PPR 或聚氟乙烯,即探极线的绝缘 体外层作为两级之间的介质, 随着液位的变化, 液体包围探极线的面积随之改变, 使构成电 容器两极的相对面积改变, 导致电容的变化, 根据同心筒状电容的公式可写出液体高度与电 容的关系,电容器的电容受三个因素的影响: ①各个电极面
电容液位计概述
因此电容物位计是基于电容量的改变,来进行物位测量的,用电容物位计测量物位的一个基本要求是:被测介质的相对介电常数(被测介质与空气的介电常数之比)在测量过程中不应变化。
(1)下跌阶段:通常V型的左方跌势十分陡峭,而且持续一段短时间。
(2)转势点:V型的底部十分尖锐,一般来说形成这转势点的时间仅三、两个交易日,而且成交在这低点明显增多。有时候转势点就在恐慌交易日中出现。
(3)回升阶段:接着股价从低点回升,成交量亦随之而增加。
检验V型铁、划线V型铁、多口V型铁、单口V型铁。