Мабільны тэлефон
+86 186 6311 6089
Тэлефануйце нам
+86 631 5651216
Электронная пошта
gibson@sunfull.com

Якія бываюць датчыкі ўзроўню вады?

Якія бываюць датчыкі ўзроўню вады?
Вось 7 тыпаў датчыкаў узроўню вадкасці для даведкі:

1. Аптычны датчык ўзроўню вады
Аптычны датчык цвёрдацельны. Яны выкарыстоўваюць інфрачырвоныя святлодыёды і фотатранзістары, і калі датчык знаходзіцца ў паветры, яны аптычна звязаны. Калі галоўка датчыка апускаецца ў вадкасць, інфрачырвонае святло будзе выходзіць, у выніку чаго выхад зменіцца. Гэтыя датчыкі могуць вызначыць наяўнасць або адсутнасць практычна любой вадкасці. Яны не адчувальныя да навакольнага асвятлення, на іх не ўплывае пена, калі яны знаходзяцца ў паветры, і невялікія бурбалкі, калі яны знаходзяцца ў вадкасці. Гэта робіць іх карыснымі ў сітуацыях, калі змены стану павінны быць запісаны хутка і надзейна, і ў сітуацыях, калі яны могуць працаваць надзейна на працягу доўгага часу без абслугоўвання.
Перавагі: бескантактавае вымярэнне, высокая дакладнасць і хуткая рэакцыя.
Недахопы: Не выкарыстоўвайце пад прамымі сонечнымі прамянямі, вадзяная пара паўплывае на дакладнасць вымярэння.

2. Ёмістасць датчыка ўзроўню вадкасці
Перамыкачы ўзроўню ёмістасці выкарыстоўваюць у ланцугу 2 токаправодных электрода (звычайна зробленыя з металу), і адлегласць паміж імі вельмі кароткая. Калі электрод апускаецца ў вадкасць, ён замыкае ланцуг.
Перавагі: можна выкарыстоўваць для вызначэння ўздыму або падзення вадкасці ў кантэйнеры. Зрабіўшы электрод і кантэйнер аднолькавай вышыні, можна вымераць ёмістасць паміж электродамі. Адсутнасць ёмістасці азначае адсутнасць вадкасці. Поўная ёмістасць уяўляе сабой поўны кантэйнер. Вымераныя значэнні «пусты» і «поўны» павінны быць запісаны, а затым 0% і 100% калібраваныя лічыльнікі выкарыстоўваюцца для адлюстравання ўзроўню вадкасці.
Недахопы: карозія электрода зменіць ёмістасць электрода, і яго неабходна ачысціць або адкалібраваць.

3. Датчык ўзроўню камертона
Камертонны ўзровень - гэта інструмент пераключальніка ўзроўню вадкасці, распрацаваны па прынцыпе камертона. Прынцып працы выключальніка заключаецца ў тым, каб выклікаць яго вібрацыю праз рэзананс п'езаэлектрычнага крышталя.
Кожны аб'ект мае сваю рэзанансную частату. Рэзанансная частата аб'екта звязана з памерам, масай, формай, сілай... аб'екта. Тыповым прыкладам рэзананснай частаты аб'екта з'яўляецца: адзін і той жа шкляны кубак у шэраг Напаўняючы вадой рознай вышыні, вы можаце выконваць інструментальную музыку, націскаючы.

Перавагі: на яго сапраўды не могуць уплываць паток, бурбалкі, тыпы вадкасці і г.д., каліброўка не патрабуецца.
Недахопы: нельга выкарыстоўваць у вязкіх асяроддзях.

4. Мембранны датчык ўзроўню вадкасці
Мембранны або пнеўматычны рэле ўзроўню абапіраецца на ціск паветра, каб штурхаць дыяфрагму, якая ўваходзіць у зачапленне з мікрапераключальнікам унутры асноўнага корпуса прылады. Па меры павышэння ўзроўню вадкасці ўнутраны ціск у трубцы выяўлення будзе павялічвацца, пакуль не спрацуе мікравыключальнік. Калі ўзровень вадкасці падае, ціск паветра таксама падае, і выключальнік адкрываецца.
Перавагі: няма неабходнасці ў электраэнергіі ў баку, яго можна выкарыстоўваць з многімі тыпамі вадкасцей, і выключальнік не будзе кантактаваць з вадкасцямі.
Недахопы: паколькі гэта механічнае прылада, з часам спатрэбіцца абслугоўванне.

5.Float датчык ўзроўню вады
Поплавковый выключальнік - гэта арыгінальны датчык ўзроўню. Яны ўяўляюць сабой механічнае абсталяванне. Полы паплавок злучаны з рукой. Калі паплавок падымаецца і апускаецца ў вадкасці, рука будзе штурхацца ўверх і ўніз. Рычаг можа быць падлучаны да магнітнага або механічнага пераключальніка для вызначэння ўключэння/выключэння, або ён можа быць падлучаны да датчыка ўзроўню, які змяняецца з поўнага на пусты, калі ўзровень вадкасці падае.

Выкарыстанне поплавковых выключальнікаў для помпаў - гэта эканамічны і эфектыўны метад вымярэння ўзроўню вады ў помпавай яме склепа.
Перавагі: поплавковый выключальнік можа вымяраць любы тып вадкасці і можа працаваць без электрасілкавання.
Недахопы: яны больш, чым іншыя тыпы перамыкачоў, і, паколькі яны механічныя, іх трэба выкарыстоўваць часцей, чым іншыя перамыкачы ўзроўню.

6. Ультрагукавой датчык ўзроўню вадкасці
Ультрагукавы ўзровень - гэта лічбавы ўзровень, які кіруецца мікрапрацэсарам. Пры вымярэнні ультрагукавы імпульс выпраменьваецца датчыкам (пераўтваральнікам). Гукавая хваля адлюстроўваецца ад паверхні вадкасці і прымаецца тым жа датчыкам. Ён пераўтворыцца ў электрычны сігнал з дапамогай п'езаэлектрычнага крышталя. Час паміж перадачай і прыёмам гукавой хвалі выкарыстоўваецца для разліку меры адлегласці да паверхні вадкасці.
Прынцып працы ультрагукавога датчыка ўзроўню вады заключаецца ў тым, што ультрагукавы пераўтваральнік (зонд) пасылае высокачашчынны імпульс гукавой хвалі, калі ён сутыкаецца з паверхняй вымяранага ўзроўню (матэрыялу), адлюстроўваецца, і адлюстраванае рэха прымаецца прыладай. пераўтваральнік і пераўтворыцца ў электрычны сігнал. Час распаўсюджвання гукавой хвалі. Яна прапарцыйная адлегласці ад гукавой хвалі да паверхні аб'екта. Сувязь паміж адлегласцю перадачы гукавой хвалі S і хуткасцю гуку C і часам перадачы гуку T можна выказаць формулай: S=C×T/2.

Перавагі: бескантактавае вымярэнне, вымеранае асяроддзе амаль неабмежавана, і яго можна шырока выкарыстоўваць для вымярэння вышыні розных вадкасцей і цвёрдых матэрыялаў.
Недахопы: на дакладнасць вымярэнняў моцна ўплывае тэмпература і запыленасць навакольнага асяроддзя.

7. Радарны ўзровень
Радарны ўзровень - гэта прыбор для вымярэння ўзроўню вадкасці, заснаваны на прынцыпе падарожжа ў часе. Радарная хваля праходзіць з хуткасцю святла, і час працы можа быць ператвораны ў сігнал ўзроўню з дапамогай электронных кампанентаў. Зонд пасылае высокачашчынныя імпульсы, якія распаўсюджваюцца ў космасе з хуткасцю святла, і калі імпульсы сустракаюцца з паверхняй матэрыялу, яны адлюстроўваюцца і прымаюцца прымачом у лічыльніку, і сігнал адлегласці пераўтворыцца ў ўзровень сігнал.
Перавагі: шырокі спектр прымянення, не падвяргаецца ўздзеянню тэмпературы, пылу, пара і інш.
Недахопы: Лёгка стварыць інтэрферэнцыйнае рэха, якое ўплывае на дакладнасць вымярэння.


Час публікацыі: 21 чэрвеня 2024 г