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Golden Lake Owan Technologie Co., Ltd.
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RFID-Leiter-Objektmesser OW700

VerhandlungsfähigAktualisieren am07/24
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Die OW700-Serie ist ein universeller RF-Leiter-Objektmesser für die Messung von kontinuierlichen Objekten, für die meisten Anwendungen auf dem Bergbauplatz, das Gerät besteht aus einer Schaltungseinheit, einem explosionssicheren Gehäuse und einer Stab- oder Kabelsensorkomponente, mehrere Sensormodelle sind verfügbar, das Gerät kann als Ganzes oder als Teile montiert werden

Produktdetails


OW700Serie ist universellRFID-Leiter-ObjektmesserFür die Messung von kontinuierlichen Gegenständen sind Produkte für die meisten Anwendungen geeignet. Die Messgeräte bestehen aus einem explosionssicheren Gehäuse mit einer Schaltungseinheit und stangen- oder kabelbasierten Sensorkomponenten. Die Sensoren sind in einer Vielzahl von Modellen erhältlich. Die Messgeräte können als Ganzes oder als Teile montiert werden.
1. Grundsatz der Messung des Radiofrequenzführers:
Der HF-Leiter ist eine neue Art von Objektsteuertechnologie, die sich aus der kapazitiven Entwicklung entwickelt hat, die gegen Hänge, zuverlässiger, genauer und breiter anwendbar ist, und ist ein Upgrade der kapazitiven Objekttechnologie. Der sogenannte Radiofrequenzleiter ist die Bedeutung des Induktors als die Gegenzahl der Impedanz in der Elektronik, er besteht aus der Synthese von Widerstandsbestandteilen, kapazitiven Komponenten und sensorischen Komponenten, und die Radiofrequenz ist das Hochfrequenzspektrum, so dass der Radiofrequenzleiter als Hochfrequenzspektrum verstanden werden kann. Wenn das Gerät arbeitet, bildet der Sensor des Geräts mit der Füllwand und dem gemessenen Medium einen Leitwert, wenn sich der Gegenstand ändert, ändert sich der Leitwert entsprechend, und die Schaltungseinheit wandelt den Messleitwert in den Ausgang des Gegenstandssignals um, um die Gegenstandsmessung zu realisieren.
Für die kontinuierliche Messung fügt der Unterschied zwischen der HF-Leitertechnologie und der herkömmlichen Kapazitätstechnik zusätzlich zu den oben erwähnten zwei sehr wichtige Schaltungen hinzu, die auf der Grundlage einer sehr wichtigen Entdeckung und Verbesserung in der Praxis der leitfähigen Aufhänger entstanden sind. Die oben genannte Technologie löste zu diesem Zeitpunkt ebenfalls das Problem der Anschlusskabel und das Problem der vertikal montierten Sensorwurzelhänger. Die beiden Schaltungen, die das Sperr erhöht, sind der Oszillatorpuffer und der AC-Transformationsschnapper-Antrieb.
Für einen Behälter mit einem stark leitfähigen Messmedium, da das Messmedium elektrisch leitfähig ist, kann der Erdungspunkt auf der Oberfläche der Isolierschicht der Sonde angesehen werden, die sich für den Sender nur als reiner Kondensator darstellt. Mit dem Entleeren des Behälters entsteht ein Hanger auf der Probe, der eine Impedanz hat. So verwandelt sich der frühere reine Kondensator nun in eine Multiimpedance aus Kondensator und Widerstand, was zwei Probleme verursacht.
Das erste Problem ist, dass der Flüssigkeitsniveau selbst für die Sonde einem Kondensator entspricht, der keine Energie des Senders verbraucht (reiner Kondensator verbraucht keine Energie). Allerdings enthält der Hanger einen Widerstand in der Äquivalentschaltung der Sonde, dann verbraucht der Impedanz des Hangers Energie, wodurch die Oszillatorspannung herabgezogen wird, was zu einer Änderung der Brückenausgang führt und Messfehler verursacht. Wir haben einen Pufferverstärker zwischen dem Oszillator und der Brücke hinzugefügt, um die verbrauchte Energie zu ergänzen und somit die Oszillationsspannung der Sonde nicht zu senken.
Das zweite Problem besteht darin, dass bei leitfähigen Messmedien die Befestigung der Oberfläche der Isolationsschicht der Sonde das gesamte Messmedium und den Hangbereich abdeckt, so dass sich der effektive Messkapazität bis zur Spitze des Hangwerks erweitert. Dadurch entstehen Fehler bei der Aufhängung, und je stärker die Leitfähigkeit ist, desto größer ist der Fehler. Jedoch ist kein getestetes Medium vollständig leitfähig. Aus elektrischer Sicht entspricht die Hangschicht einem Widerstand, und der Teil, der durch das Hangwerk bedeckt ist, entspricht einer Übertragungsleitung, die aus unzähligen, unendlich kleinen Kapazitäts- und Widerstandselementen besteht. Nach der mathematischen Theorie ist die Impedanz des Kapazitäts- und Widerstandsteils des Anhängers gleich, wenn das Anhänger lang genug ist. Daher wird auf der Grundlage der Fehlerstudie, die durch die Impedanz des Hangers erzeugt wird, eine weitere Wechselstromantriebsschaltung hinzugefügt. Dieser Schaltkreis kann zusammen mit einem Wechselstromwandler oder einem Synchronometer jeweils die Kapazität und den Widerstand messen. Da der Impedanz und die Toleranz des Anhängers gleich sind, entspricht der gemessene Gesamtkapazität dem C + C-Anhänger und der Widerstand R, der dem C-Anhänger gleich ist, kann der tatsächliche Wert gemessen werden, um den Einfluss des Anhängers auszuschließen.
C Messung = C + C Hanger
C=CMessung - C-Hanger
=CMessung - R
Diese, mehrparametrische Messung, ist die Grundlage, die Kommunikation Analyse Probenahmer ist das Mittel zur Realisierung. Durch den Einsatz der oben genannten drei Technologien zeigt die RFID-Leitertechnologie eine außergewöhnliche Lebenskraft in Anwendungen vor Ort.
Zwei,RFID-Leiter-ObjektmesserEigenschaften:
Vielseitigkeit: Flüssigkeitsspiegel und -speicher messen können, um die Messanforderungen an unterschiedliche Temperaturen, Druck und Medien zu erfüllen, und können bei schwierigen Bedingungen wie Korrosion, Stoß und anderen Anwendungen verwendet werden
Anti-Hanger: Das einzigartige Schaltungsdesign und die Sensorstruktur ermöglichen die Messung ohne Einfluss des Sensorhangers und ohne regelmäßige Reinigung, um Fehlmessungen zu vermeiden.
Wartungsfrei: Der Messprozess hat keine beweglichen Teile, es gibt keine Schäden an mechanischen Teilen und keine Wartung erforderlich.
Störungsbeständigkeit: Kontaktmessung, starke Störungsbeständigkeit, die den Einfluss von Dampf, Schaum und Rühren auf die Messung überwinden kann.
Präzise und Zuverlässigkeit: Die Vielfalt der Messungen macht die Messung genauer, Zerian ist nicht von Umweltveränderungen beeinflusst, hohe Stabilität und lange Lebensdauer.
Typische Anwendungen von RFID-Leiterbitmetern:
Leitungs- und Isolationsflüssigkeiten Chemie, Ölfelder, Wasser- und Abwasserbehandlung
Leitfähigkeit, Isolierung............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Pulver: Asche, Pulver, Kraftwerk, Metallurgie, Zement
Partikel: Kohle, Nahrungsmittel, Kraftwerke, Metallurgie, Nahrungsmittel
Schnittstelle: zwei verschiedene Flüssigkeiten.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Leistungsindikatoren des RFID-Leiters:
Stromversorgung: 18V - 30VDC
Funkenschutz (gegen Sensoren): integrierte Funkenschutzschaltung
Ausgang: 4-20MA
Elektrische Schnittstelle: M20 x 1,5
Ausgangsart: Objekt- oder Entfernungsart
Kabel: Spezielles Anschlusskabel zwischen Splitterelektronik und Sensor Standard 5m, bis zu 50m
Genauigkeit: ± 1% ± 0,5%
Umgebungstemperatur: -40 ℃ ~ 70 ℃
Prozessverbindung: NPT-Gewindemontage (Standard)
Medientemperatur: -100 ℃ ~ 260 ℃
Flanschminstallation (optional)
Maximale Last: 24VDC 350Ω
Gehäuseschutz: IP66
Belastungswirkung: 0,2 % (0 - maximale Belastung)
Explosionssicherheit: EXID II CT4
Reaktionszeit: 0,5 bis 30 s (einstellbar)
Messbereich: max. 15000PF, max. Entfernung 100m (unterschiedliche maximale Messbereiche für verschiedene Sensoren)
OW700
Kontinuierliche Objektzähler
Stromversorgung
A
24VDCZweileitungssystem
Anwendungsbereich
2
Normale Medien
3
stark leitfähiges Medium
Wirkungsweise
4
Objektart
5
Entfernungsart
Sensoren
Siehe HJ700 Sensorauswahltabelle
Installationsmethode
I
Gesamte Installation
R
Splitterinstallation
Explosionsschutz
E
Ja.
Z
Keine
V. Leitfaden für die Auswahl von Radiofrequenzführern
OW700Auswahl der RF-Leiter-Objektschalter-Sensoren
Modellnummer
Temperaturdruck
Maximale Länge
Fühlen
Gerätematerial
Fühlen
Geräteform
Installationsgröße
Anwendungen
C21
230℃/3Mpa
5m
304ss(Optional) / TFE
Durchmesser: 18mm
Zweistufiger Stab
3/4”NPT
1NPT (optional)
Mitteltemperatur Mitteldruck
Allgemeine Anwendung Leitfähigkeit
Flüssigkeiten, Massen, Partikel
C22
200℃/3Mpa
20m
304ss(Optional) / FEP
Durchmesser: 2,7 mm
Zweistufiges Kabel
3/4”NPT
Große Menge
Leitflüssigkeiten, Schnittstellen
C23
120℃/3Mpa
30m
304ss(Optional) / PVDF
Durchmesser: 8mm
Zweistufiges Kabel
3/4”NPT
Große Menge
Leitflüssigkeiten und Pulver mit mittlerer Viskosität
C24
200℃ / Normaldruck
Durchmesser 40mm 15m
Durchmesser 8mm 30m
304ss(Optional) / TFE
Durchmesser: 4mm / 8mm
Zweistufiges Kabel
3/4”NPT
Große Mengen an Isolationspulver
C25
200℃/2Mpa
5m
304ss(Optional) / FEP
Durchmesser: 12mm
Zweistufiger Stab
3/4”NPT
Säure und Alkali starke Korrosion
Flansch-Installation
6. Installationsbeschreibung des RFID-Leiterbittenmeters:
In nichtmetallischen Behältern und nichtlinearen Anwendungen sollten zusätzliche Referenzgeräte hinzugefügt werden.
Wenn Sie eine nackte Sonde mit weichem Kabel verwenden, um Isolierstoffe zu messen (z. B. Kohlepulverlager), muss die Höhe der Installationsrohrhalterung kleiner sein als die Länge des harten Stabteils der Sonde, um sicherzustellen, dass der harte Stabteil das Installationsrohr enthält. Verhindern Sie, dass die Sonde im Lager zu einem Kurzschluss führt. Und die Installation von Rohren und Stahlskeletten sollten miteinander verbunden sein.