Medidor de nível de admitância RF resistente a altas temperaturas, controlador de nível anticorrosivo e à prova de explosão
Nuoying NYSP-MMedidor de Nível de Admitância por RadiofrequênciaVisão Geral
Descrição do Produto
Princípio de Funcionamento do Transmissor de Nível de Admitância RF NYSP-M
A tecnologia de medição de condutividade RF é uma tecnologia de medição de nível com vantagens únicas. Embora o conceito seja semelhante ao da tecnologia de medição capacitiva geral, a tecnologia de condutividade RF incorpora um circuito Driving-Shield e um circuito chopper na unidade eletrônica, permitindo a medição separada de impedância e resistência capacitiva. A impedância e a reatância de qualquer pendente são calculadas pelas leis da física para serem iguais em magnitude, de modo que o efeito do pendente possa ser medido e eliminado da saída total pelo deslocamento de fase do circuito oscilador. A sonda do medidor de nível de condutividade RF é instalada no tanque e a mudança no sinal de RF causada pela mudança de nível é obtida pela sonda. A extremidade Driving-Shield da sonda impede que a corrente de RF forme um loop através do material pendurado, garantindo a precisão da medição. A tecnologia de medição de condutividade RF é uma tecnologia de medição de nível de líquido com vantagens únicas. Embora o conceito seja semelhante à técnica geral de medição de capacitância, a técnica de condutividade RF incorpora um circuito de blindagem de acionamento e um circuito chopper na unidade eletrônica, de modo que a impedância e a resistência da capacitância possam ser medidas separadamente. A impedância e a reatância de qualquer gancho são calculadas de acordo com as leis da física e são iguais em magnitude, de modo que o efeito do gancho possa ser medido e removido da saída total pelo deslocamento de fase do circuito oscilador. A sonda do medidor de nível de líquido por condutividade de radiofrequência é instalada no tanque de armazenamento, e a mudança do sinal de radiofrequência causada pela mudança do nível do líquido é obtida através da sonda. A blindagem acionada da sonda impede que a corrente de RF forme um loop através do material suspenso, garantindo medições precisas.
Recurso de Design do Transmissor de Nível de Admitância RF NYSP-M
1. Anti-aderência de material: O design exclusivo do circuito de blindagem de acionamento melhora o desempenho anti-aderência de material. 2. Faixa de fonte de alimentação: faixa de operação da fonte de alimentação: 13 ~ 35VDC. 3. Adaptabilidade: Temperatura do processo da sonda: -100 °C ~ 800 °C; medição sem zona morta, pode ser usada em ocasiões de medição horizontal de mais de dez centímetros ou até alguns centímetros, com uma grande faixa de medição; a faixa máxima de medição de até centenas de metros, ou até centenas de metros; a medição de interface de material viscoso é a grande vantagem do instrumento. 4. Estabilidade: A saída é estável e confiável, e é resistente à influência de cinzas volantes, descarregamento, vapor d'água, cristalização e enceramento. 5. Livre de manutenção: sem peças móveis, sem peças de fácil desgaste, sem necessidade de limpeza, manutenção e comissionamento frequentes.
Campo de Aplicação do Transmissor de Nível de Admitância RF NYSP-M
1. Alimentos: fábricas de sucos, laticínios, tanques de armazenamento de pasta de tomate, tanques de armazenamento de cervejarias, etc. 2. Farmacêuticos: tanques de armazenamento de produtos farmacêuticos médios, separadores, tanques de fermentação, etc. 3. Tratamento de água: reservatórios, fossas sépticas, tanques de tratamento de água, lagoas de decantação, poços profundos, redes de água potável, etc. 4. Outros: proteção ambiental, campo de petróleo, metalurgia, construção naval e outras indústrias.
Parâmetros do Produto
Aplicação típica
Líquido condutivo, interface, montagem dividida
Tipo de sonda
Cabo flexível isolado PTFE (opcional)
Precisão de medição
0,05%-0,1%F.S
Fonte de alimentação
24VDC (Duas linhas, quatro linhas)
Temperatura do meio
-40~+260°C
Conexão de processo
Rosca BSPT de 3/4" (padrão) montagem em flange (opcional)