1. Μανόμετρο στάθμης πίεσης:
Υπάρχουν δύο τύποι μετρητών στάθμης υγρού τύπου πίεσης: τύπος τοποθέτησης στο κάτω μέρος και τύπος εισόδου. Μετρούν κυρίως το υγρό μετρώντας την πίεση στον πυθμένα του υγρού: P=h×γ, το γ αντιπροσωπεύει το ειδικό βάρος. Εάν μπορεί να εγκατασταθεί στην κάτω πλευρά του δοχείου, χρησιμοποιείται γενικά ο τύπος που είναι τοποθετημένος στο κάτω μέρος, δηλαδή ένας συνηθισμένος πομπός πίεσης. Εάν η στάθμη του υγρού μετράται σε οχετούς, φρεάτια, πισίνες κ.λπ., επειδή δεν μπορεί να εγκατασταθεί ο τύπος που είναι τοποθετημένος στο κάτω μέρος, απαιτείται πομπός στάθμης υγρού τύπου βυθού. Ο αισθητήρας τοποθετείται στον πυθμένα του υγρού και στη συνέχεια η ατμοσφαιρική πίεση εισάγεται στον αισθητήρα μέσω ενός καλωδίου αερίου για αντιστάθμιση της μέτρησης.
2. Μαγνητικός μετρητής στάθμης υγρού:
Οι μετρητές στάθμης μαγνητικής αναστροφής μπορούν να χωριστούν σε τύπο σωλήνα καλαμιού και τύπο μαγνητικής αντίστασης. Και οι δύο χρησιμοποιούν μια μαγνητική χαλύβδινη σφαίρα επίπλευσης στο σωλήνα για να προσελκύσουν τον πλησιέστερο σωλήνα καλαμιού ή μαγνητική αντίσταση και στη συνέχεια μετρούν το ύψος της στάθμης του υγρού με βάση την τιμή αντίστασης που αντιστοιχεί στη θέση έλξης.
3. Μετρητής στάθμης υγρού υπερήχων
Η μέτρηση πραγματοποιείται μέσω του χρόνου εκπομπής και ανάκλασης υπερηχητικών κυμάτων. Το μειονέκτημα είναι ότι όταν συναντάμε φυσαλίδες, σκόνη και άλλες ουσίες, τα υπερηχητικά κύματα θα ανακλώνται επίσης προς τα πίσω, προκαλώντας σφάλματα μέτρησης.
4. Μετρητής στάθμης ραντάρ
Μετράται από το χρόνο που χρειάζεται για να εκπέμψει το ηλεκτρομαγνητικό κύμα του ραντάρ και να ανακλαστεί πίσω. Το κύμα ραντάρ έχει ισχυρή διεισδυτική ισχύ και μπορεί να διαπεράσει τις φυσαλίδες, επομένως έχει ισχυρή ικανότητα κατά των παρεμβολών. Το μειονέκτημα είναι ότι η τιμή είναι σχετικά υψηλή.
5. Μετρητής στάθμης πλωτήρα
Η αρχή είναι η ίδια με αυτή του μαγνητικού πτερυγίου, με τη διαφορά ότι η αιωρούμενη μπάλα βρίσκεται έξω από τον σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα και ο διακόπτης καλαμιού ή η μαγνητική αντίσταση είναι μέσα στον σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα. Αυτό είναι πιο διαισθητικό, αλλά δεν είναι κατάλληλο για μέσα με υψηλό ιξώδες και μικροσκοπικά σωματίδια.
6. Μετρητής στάθμης πιρουνιού συντονισμού
Ο μετρητής στάθμης πιρουνιού συντονισμού χρησιμοποιεί ένα ζεύγος πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων εγκατεστημένων στη βάση του πιρουνιού συντονισμού για να κάνει το πιρούνι συντονισμού να δονείται σε μια συγκεκριμένη συχνότητα συντονισμού. Όταν το πιρούνι συντονισμού του μετρητή στάθμης του συντονιστή έρχεται σε επαφή με το μετρούμενο μέσο, η συχνότητα και το πλάτος του ρυθμιστή θα αλλάξουν. Αυτές οι αλλαγές στο μετρητή στάθμης του πιρουνιού συντονισμού ανιχνεύονται και επεξεργάζονται από το έξυπνο κύκλωμα και μετατρέπονται σε ηλεκτρικά σήματα.
7. Μετρητής επιπέδου εισόδου ραδιοσυχνοτήτων
Η είσοδος ραδιοσυχνοτήτων είναι μια τεχνολογία για τη μέτρηση της στάθμης του υγρού που αναπτύχθηκε από χωρητικό τύπο. Είναι αντικολλητικό. Είναι μια νέα τεχνολογία μέτρησης που είναι πιο αξιόπιστη, πιο ακριβής και πιο προσαρμόσιμη από τον χωρητικό τύπο. Η είσοδος είναι η αμοιβαία αντίσταση στην ηλεκτρική ενέργεια. Αποτελείται από αντίσταση, χωρητικότητα και επαγωγή. Ο μετρητής στάθμης αποδοχής ραδιοσυχνοτήτων βασίζεται στο κύκλωμα του μετρητή χωρητικής στάθμης και προσθέτει ένα κύκλωμα προσωρινής αποθήκευσης ταλαντωτή και ένα κύκλωμα κίνησης κόφτη μετατροπής AC. Μέσω του μοναδικού κυκλώματος και της δομής του αισθητήρα, οι αλλαγές στην είσοδο μετατρέπονται τέλεια σε ηλεκτρικά σήματα. Χωρίς συντήρηση, ισχυρή ικανότητα κατά των παρεμβολών, μπορεί να ξεπεράσει την επίδραση του ατμού, του αφρού και της ανάδευσης στη μέτρηση
8. Μαγνητοσυσταλτικός μετρητής στάθμης
Όταν ο αισθητήρας του μαγνητοσυσταλτικού μετρητή στάθμης υγρού λειτουργεί, το τμήμα κυκλώματος του αισθητήρα θα διεγείρει ένα παλμικό ρεύμα στο καλώδιο του κυματοδηγού. Όταν το ρεύμα διαδίδεται κατά μήκος του καλωδίου του κυματοδηγού, θα δημιουργηθεί ένα μαγνητικό πεδίο παλμικού ρεύματος γύρω από το καλώδιο του κυματοδηγού. Υπάρχει ένας πλωτήρας έξω από τη ράβδο αισθητήρα του μαγνητοσυστολικού μετρητή στάθμης υγρού. Αυτός ο πλωτήρας μπορεί να κινηθεί πάνω και κάτω κατά μήκος της ράβδου καθώς αλλάζει η στάθμη του υγρού. Υπάρχει ένα σύνολο μόνιμων μαγνητικών δακτυλίων μέσα στον πλωτήρα. Όταν το μαγνητικό πεδίο του παλμικού ρεύματος συναντά το μαγνητικό πεδίο του μαγνητικού δακτυλίου που δημιουργείται από τον πλωτήρα, το μαγνητικό πεδίο γύρω από τον πλωτήρα αλλάζει, προκαλώντας το καλώδιο κυματοδηγού από μαγνητοσυσταλτικό υλικό να παράγει έναν παλμό στρεπτικού κύματος στη θέση του πλωτήρα. Αυτός ο παλμός μεταδίδεται πίσω κατά μήκος του σύρματος κυματοδηγού με σταθερή ταχύτητα και ανιχνεύεται από τον μηχανισμό ανίχνευσης. Περάστε το τεστ