射頻導(dǎo)納料位開關(guān)原理
射頻導(dǎo)納物位計(jì),是一種從電容式物位節(jié)制技術(shù)發(fā)展起來的,防掛料、更牢靠、更正確、實(shí)用性更廣的物位把持技術(shù),“射頻導(dǎo)納”中“導(dǎo)納”的含意為電學(xué)中的倒數(shù),它由阻性成分、容性成分、理性成分綜合而成,而“射頻”即高頻,所以射頻導(dǎo)納技術(shù)可以懂得為用高頻測量導(dǎo)納。高頻正弦振蕩器輸出一個(gè)穩(wěn)固的測量信號(hào)源,應(yīng)用電橋原理,以準(zhǔn)確測量裝置在待測容器中的傳感器上的導(dǎo)納,在直接作用模式下,儀表的輸出隨物位的升高而增添。
射頻導(dǎo)納技術(shù)與傳統(tǒng)電容技術(shù)的差別在于測量參量的多樣性、驅(qū)動(dòng)三端屏蔽技術(shù)和增加的兩個(gè)主要的電,這些是根據(jù)在實(shí)際中的可貴教訓(xùn)改良而成的。上述技術(shù)豈但解決了銜接電纜屏蔽和溫漂問題,也解決了垂直安裝的傳感器根部掛料問題。所增加的兩個(gè)電是高精度振蕩器驅(qū)動(dòng)器和交流鑒相采樣器。
對(duì)一個(gè)強(qiáng)導(dǎo)電性物料的容器,因?yàn)槲锪鲜菍?dǎo)電的,接地點(diǎn)能夠被以為在探頭絕緣層的名義,對(duì)變送器探頭來說僅表示為一個(gè)純電容,跟著容器排料,探桿上發(fā)生掛料,而掛料是存在的。這樣以前的純電容當(dāng)初變成了由電容跟電阻組成的復(fù),從而引起兩個(gè)問題。
射頻導(dǎo)納技術(shù)由于引入了除電容以外的測量參量,尤其是電阻參量,,使得儀表測量信號(hào)信噪比回升,大幅度地進(jìn)步射頻導(dǎo)納物位計(jì)了儀表的辨別力、可靠性;測量參量的多樣性也有力地拓展了儀表的可靠運(yùn)用范疇。
物料自身對(duì)探頭相當(dāng)于一個(gè)電容,它不耗費(fèi)變送器的能量,(純電容不耗能),但掛料對(duì)探頭等效電中含有電阻,則掛料的會(huì)消費(fèi)能量,從而將振蕩器電壓拉下來,導(dǎo)致橋輸出轉(zhuǎn)變,產(chǎn)生測量誤差。咱們?cè)谡袷幤髋c電橋之間增長了一個(gè)驅(qū)動(dòng)器,使消耗的能量得到彌補(bǔ),因此會(huì)穩(wěn)定加在探頭的振蕩電壓。
問題是對(duì)導(dǎo)電物料,探頭絕緣層表面的接地點(diǎn)籠罩了全部物料及掛料區(qū),使有效測量電容擴(kuò)大到掛料的頂端,這樣便產(chǎn)生掛料誤差,且導(dǎo)電性越強(qiáng)誤差越大。但任何物料都不完整導(dǎo)電的。從電學(xué)角度來看,掛料層相當(dāng)于一個(gè)電阻,傳感元件被掛料覆蓋的局部相稱于一條由無數(shù)個(gè)無限小的電容和電阻元件組成的傳輸線。依據(jù)數(shù)學(xué)實(shí)踐,假如掛料足夠長,則掛料的電容和電阻部門的和容抗數(shù)值相等,因而用交流鑒相采樣器可以分辨測量電容和電阻。測得的總電容相稱于C物位+C掛料,再減去與C掛料相等的電阻R,就可以取得物位實(shí)在值,從而消除掛料的影響。即C測量=C物位+C掛料C物位=C測量-C掛料=C測量-R
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