Stromversorgungsspannung: 220CAC ± 15% 50Hz; 24VDC ± 5%;
Leistungsverbrauch: 4W;
Ausgangssignal: Relaisausgang Doppelmesser Doppelwerf (DP / DT); 5A (Widerstand), 220VAC;
Umgebungstemperatur: -40 ~ 70 ℃;
Empfindlichkeitseinstellung: 0,5 ~ 500pF (einstellbar);
Verzögerungszeit: 0 bis 30 Sekunden einstellbar (ein- oder ausgeschaltet);
7, Stromausfallschutzmodus: niedriger oder hoher Fehleralarm, vor Ort einstellbar.
8, Installationsform: 1. Flansch-Installation: nach dem vom Benutzer bereitgestellten Flansch-Standard;
Radiofrequenz-Leiter-Levelmeter ist ein modernes Ersatzprodukt für internationale Positionsregler im Laufe des Jahrhunderts, in den europäischen und amerikanischen Ländern und Japan wurde weit verbreitet, und die inländischen Benutzer ersetzen alte Produkte mit ihm. Es kann alle Materialien erkennen, ohne dass sich Parameter wie Dichte, Partikelgröße, chemische Zusammensetzung, Ablagerviskosität und Leitfähigkeit ändern. Weit verbreitet in der Kontrolle von Flüssigkeiten, Pulver, Pulse und Feststoffen.
Einführung des Arbeitsprinzips des RFID-Leiterbitmessers: Der wichtige Unterschied zwischen der RFID-Leitertechnologie und der kapazitiven Technologie ist die Verwendung der Drei-End-Technologie. Ein Leiter wird über das Messsignal der Schaltungseinheit geleitet, verstärkt durch einen Kophase-Verstärker, dessen Ausgang mit der Koaxialkabelschirmschicht verbunden ist und anschließend mit der Schirmschicht der Sonde verbunden ist. Dieser Verstärker ist ein homophaser Verstärker mit einem Verstärken von '1', das Ausgangssignal und das Eingangssignal mit gleichen Potentialen, der gleichen Phase und der gleichen Frequenz, aber voneinander isoliert sind. Die Erdleitung ist die äußerste Schirmschicht des Kabels. Da die Mittelleitung des Koaxialkabels und die Zwischenschirmung die oben genannte Beziehung haben, gibt es keinen Potentialdifferenz zwischen den beiden, es gibt keinen Strom, der durch den Strom fließt, d. h. kein Strom aus der Mittelleitung fließt, was dem Gegenwert ist, dass kein Kapazität zwischen den beiden oder der Kapazität Null ist. Daher hat der Temperatureffekt des Kabels, der Installationskondensator usw. keinen Einfluss. Für das Problem der Hanger auf der Sonde wird eine neue Sondenstruktur mit fünfschichtiger konzentrischer Struktur verwendet: Die innerste Schicht ist die zentrale Messstange, die Mitte ist die zentrale Schirmschicht und die äußerste ist das Erdungsgewinde, das mit einer Isolationsschicht getrennt wird.
Die Situation mit dem Koaxialkabel ist die gleiche, es gibt keinen Potenzialschwäch zwischen dem Schimmelspeicher und der Schirmschicht, auch wenn die Impedanz der Aufhängung auf dem Sensorelement sehr klein ist, wird kein Strom durchlaufen, das elektronische Instrument misst nur den Strom von der Sondenzentrum zur gegenüberliegenden Tankwand, da das Zentralelement den Strom entlang der Sonde nach oben zur Behälterwand behindern kann, so dass der Erdstrom nur über das Ende der Sonde durch das gemessene Material zum gegenüberliegenden Behälter geht. Das heißt Ua = Ub lab = (Ua-Ub)/R = 0. Aufgrund des Potentialdifferenzes zwischen der Schirmschicht und der Behälterwand wird der Strom zwischen den beiden durchströmt, aber der Strom wird nicht gemessen und beeinflusst das Messergebnis nicht. Auf diese Weise wird das Messende vor dem Einfluss des Aufhängers geschützt. Nur wenn die Gegenstände im Behälter tatsächlich steigen, um den mittleren Messstab zu berühren, bildet sich durch das gemessene Material ein gemessener Strom zwischen dem mittleren Messstab und dem Boden.
Leitungs- und Isolationsflüssigkeiten: Chemie, Ölfelder, Wasser- und Abwasserbehandlung
Leitfähigkeit, Isolierung: Papier, Pharma, Wasser- und Abwasserbehandlung
Pulver: Grau, Pulver, Kraftwerk, Metallurgie, Zement
Partikel: Kohle, Nahrungsmittel, Kraftwerke, Metallurgie, Nahrungsmittel
Schnittstelle: Verschiedene zwei Arten von Flüssigkeit Verteidigung dump Körper.........................................................................................................................................................................................................................
Technische Parameter Messgenauigkeit Wiederholbarkeit Leitmedium <2mm Nichtleitmedium <50mm
Temperaturbereich Medientemperatur -200 ℃Temperatur -800 ℃ (Wählen Sie die entsprechende Sensorsonde)
Umgebungstemperatur -40 ℃UmgUmgUmgebungstemperatur -40 ℃UmgUmgUmgebungstemperatur -40 ℃UmgUmgebungstemperatur +60 ℃
Reaktionszeit 0.3s oder 0 KontKontinuierlich einstellbar
Empfindlichkeit über 0,3 PF
Temperaturauswirkung pro 10 ℃ ± 0,05PF
Signalausgang DPDT-Relaisausgang, zwei Sätze häufig geöffneter und häufig geschlossener Kontaktplüge
Kontaktkapazität: AC200V5A DC24V5A
Stromversorgung 220V AC oder 24V DC
Leistungsverbrauch 4W
Schutzklasse IP66
Prozessverbindung Außengewinde G3/4″, G1″
Flanschtyp GB-9123-2000 DN50 PN0.6MPa
Sensorelektrode Verlängerungsstänge mit einer Länge von bis zu 3 m und einer Kürze von 0,4 m, Material Edelstahl 304 + PTFE-Kunststoff, Keramik oder andere vereinbarte Anforderungen.
Kabel maximal 35m, kürzeste 0,5m, Material Edelstahl 304 + PTFE Kunststoff oder andere vereinbarte Anforderungen.
Schutzelektrode Standardlänge 100mm oder 300mm Material Edelstahl 304 + PTFE Kunststoff, Keramik oder andere vereinbarte Anforderungen.
Gehäuse Typ A Kunststoff PBTP
Druckguss-Aluminium Typ B, Epoxidharz
Kabeleinführungsbohrung M20x1.5 mit Kabeldichtung aus Kunststoff
Explosionsschutz ExdIICT5