Реле рівня рідини, як випливає з назви, є перемикачем, який використовується для контролю рівня рідини. За формою він в основному поділяється на контактний і безконтактний тип. До безконтактних належать ємнісні вимикачі рівня рідини, а до контактних: поплавкові вимикачі рівня рідини, електродні вимикачі рівня рідини та електронні вимикачі рівня рідини. Ємнісні перемикачі рівня також можуть бути реалізовані контактними методами.
малюнок
малюнок
1. Магнітний клапан рівня рідини
Магнітний пластинчастий рівнемір: також називається магнітним поплавковим рівнеміром, магнітним поворотним стовпчиком рівня.
малюнок
малюнок
Принцип: принцип з’єднувача, розроблений на основі принципу плавучості та магнітного зв’язку. Коли рівень рідини в тестованому контейнері підвищується та падає, постійний магніт у поплавці передається на панель індикації магнітної поворотної колонки через магнітну муфту, що призводить до перекидання червоної та білої колонок. Перевернути на 180 градусів. Коли рівень рідини підвищується, поворотний стовпчик змінюється з білого на червоний. Коли рівень рідини падає, поворотний стовпчик змінюється з червоного на білий. Місце з’єднання червоного та білого кольорів на панелі є фактичною висотою рівня рідини в контейнері, таким чином реалізуючи відображення рівня рідини. .
малюнок
2. Поплавковий рівнемір
малюнок
малюнок
Принцип: структура поплавкового рівня вимірювача в основному розроблена та виготовлена на основі принципів плавучості та статичного магнітного поля. На положення поплавка з магнітом (іменованого поплавком) у вимірюваному середовищі впливає виштовхувальна сила: зміни рівня рідини викликають зміни положення магнітного поплавця. Магніти та датчики (геркони) у поплавковій кульці змінюють кількість компонентів (наприклад, резисторів із фіксованим значенням), підключених послідовно до кола, що, у свою чергу, змінює електричні величини системи приладового кола. Тобто зміни в положенні магнітного поплавка викликають зміни електричних величин. Рівень рідини в контейнері відображається шляхом виявлення змін електричних величин.
малюнок
3. Рівнемір рідини зі сталевої стрічки
малюнок
Принцип: розроблено та виготовлено за принципом механічного балансу. Коли рівень рідини змінюється, вихідний механічний баланс досягає нового балансу через рух сталевої смуги, коли поплавок порушується силою плавучості. Пристрій визначення рівня рідини (поплавок) змушує сталевий ремінь рухатися відповідно до рівня рідини. Система трансмісії об’єму приводить в обертання штифт трансмісії під час руху сталевого ременя, а потім діє на лічильник, щоб показати рівень рідини.
малюнок
4. Радарний рівнемір
малюнок
малюнок
Принцип: Радарний рівнемір - це вимірювальний прилад, заснований на принципі подорожі в часі. Радіолокаційні хвилі поширюються зі швидкістю світла, а час роботи можна перетворити на сигнали рівня за допомогою електронних компонентів. Зонд випромінює високочастотний імпульс і поширюється по кабелю зонда. Коли імпульс стикається з поверхнею матеріалу, він відбивається назад і приймається приймачем у приладі, який перетворює сигнал відстані в сигнал рівня матеріалу.
малюнок
5. Магнітострикційний рівнемір рідини
малюнок
Принцип: коли датчик магнітострикційного рівнеміра працює, ланцюгова частина датчика збудить імпульсний струм на хвилеводному дроті. Коли струм поширюється вздовж хвилеводного дроту, навколо хвилевідного дроту буде генеруватися магнітне поле імпульсного струму. Зовні стрижня датчика магнітострикційного вимірювача рівня рідини є поплавок. Цей поплавок може рухатися вгору-вниз уздовж штока при зміні рівня рідини. Всередині поплавця є комплект постійних магнітних кілець. Коли магнітне поле імпульсного струму зустрічається з магнітним полем магнітного кільця, створюваним поплавцем, магнітне поле навколо поплавця змінюється, змушуючи хвилевідний дріт, виготовлений із магнітострикційного матеріалу, генерувати імпульс крутильної хвилі в місці, де знаходиться поплавок. Цей імпульс рухається вздовж напрямку поплавця з фіксованою швидкістю. Хвилевідний провід передається назад і виявляється механізмом виявлення. Вимірюючи різницю в часі між імпульсним струмом і торсійною хвилею, можна точно визначити положення поплавця, тобто положення рівня рідини.
малюнок
6. Вимірювач рівня радіочастотної пропускної здатності
малюнок
Принцип: Вимірювач рівня радіочастотної пропускної здатності складається з датчика та контрольного приладу. Датчик можна встановити на верхній частині силосу за допомогою стрижневого, коаксіального або кабельного зонда. Імпульсна карта в датчику може перетворювати зміну рівня матеріалу в імпульсний сигнал і надсилати його на контрольний прилад. Після обчислення та обробки контрольний прилад перетворює його в інженерну величину та відображає її, таким чином реалізуючи безперервне вимірювання рівня матеріалу.
малюнок
7. Камертонний рівнемір
малюнок
Принцип: Принцип роботи контролера рівня камертона полягає в тому, щоб змусити камертон вібрувати на певній резонансній частоті через пару п’єзоелектричних кристалів, встановлених на основі камертона. Коли камертон стикається з вимірюваним середовищем, частота й амплітуда камертона змінюються. Ці зміни виявляються, обробляються та перетворюються в сигнал перемикання за допомогою інтелектуальної схеми.
малюнок
8. Рівнемір рідини на скляній пластині
малюнок
Принцип: вимірювач рівня рідини зі скляною пластиною під’єднується до контейнера через фланець, утворюючи з’єднувач. Рівень рідини в контейнері можна зчитувати безпосередньо через скляну пластину.
малюнок
9. Датчик рівня тиску
малюнок
Принцип: датчик рівня рідини під тиском використовує принцип вимірювання статичного тиску. Коли датчик рівня рідини поміщається на певну глибину рідини, яка підлягає вимірюванню, тиск рідини вводиться в датчик через газопровідну нержавіючу сталь, стикаючись із тиском на поверхні рідини. Камера позитивного тиску датчика з’єднана з атмосферним тиском Po на поверхні рідини, а камера негативного тиску датчика для компенсації Po на задній частині датчика, так що тиск, виміряний датчиком, становить: ρ.gH Вимірюючи тиск Р, можна отримати глибину рівня рідини.
малюнок
10. Рівнемір рідини ємнісний
малюнок
малюнок
Principle: Capacitive liquid level gauge measures the level of liquid level by measuring changes in capacitance. It is a metal rod inserted into a liquid container. The metal rod serves as one pole of the capacitor and the container wall serves as the other pole of the capacitor. The medium between the two electrodes is the liquid and the gas above it. Since the dielectric constant ε1 of the liquid is different from the dielectric constant ε2 on the liquid surface, for example: ε1>ε2, коли рівень рідини підвищується, повне значення діелектричної проникності між двома електродами ємнісного вимірювача рівня збільшується. Тому ємність збільшується. Навпаки, коли рівень рідини падає, значення ε зменшується, і ємність також зменшується. Таким чином, ємнісний вимірювач рівня може вимірювати рівень рідини через зміну ємності між двома електродами.
малюнок
11. Інтелектуальний електричний поплавковий рівнемір
малюнок
Принцип: інтелектуальний електричний поплавковий рівнемір — це прилад для вимірювання рівня рідини, розроблений на основі закону Архімеда та принципу магнітного зв’язку. Прилад можна використовувати для вимірювання рівня рідини, граничного рівня та щільності, а також відповідає за виведення сигналів тривоги верхньої та нижньої межі.
малюнок
12. Буйковий рівнемір
малюнок
Принцип: розроблено та виготовлено за принципом механічного балансу. Коли рівень рідини змінюється, вихідний механічний баланс досягає нового балансу через рух сталевого пояса (мотузки), коли поплавок порушується силою плавучості. Пристрій визначення рівня рідини (поплавок) приводить у рух сталевий ремінь (мотузку) відповідно до рівня рідини. Система передачі об’єму керує вбудованим індикаційним пристроєм через рух сталевого ременя (мотузки), а потім відображає рівень рідини на дисплеї.
малюнок
13. Поплавковий датчик рівня
малюнок
Принцип: буй занурюється в рідину в камері буя і жорстко з'єднаний з системою торсионної труби. Сила, яку витримує система торсионної труби, є чистим значенням ваги буя мінус сила плавучості на буй. Під дією цієї комбінованої сили моментна труба закручується на певний кут. Зміни в положенні, щільності або граничному рівні рідини в камері буя спричиняють зміни виштовхувальної сили буя, зануреного в рідину, таким чином викликаючи відповідну зміну кута повороту труби. Ця зміна передається на датчик, жорстко з’єднаний з торсионною трубкою, що спричиняє зміну вихідної напруги датчика, яка потім посилюється електронним компонентом і перетворюється на вихідний струм 4-20мА. Передавач плаваючого рівня використовує мікроконтролер і відповідні електронні схеми для вимірювання змінних процесу, забезпечення вихідного струму, керування РК-дисплеєм і забезпечення можливостей зв’язку HART.
малюнок
14. Рівнемір рідини електроконтактний
малюнок
Принцип: електричний контактний вимірювач рівня води розроблений відповідно до різних питомих опорів води та пари. Імпеданс електрода вимірювального циліндра до циліндра у воді малий. Опір циліндра в парі великий. Зі зміною рівня води змінюється кількість електродів у воді. Перетворено на зміну значення опору. Він передається на вторинний прилад для реалізації відображення рівня води, сигналізації, блокування захисту та інших функцій.
малюнок
15. Магніточутливий двоколірний електронний рівнемір рідини
малюнок
Принцип: магніточутливий електронний двоколірний рівень рідини виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі та імпортних електронних компонентів. У частині дисплея використовуються високояскраві світлодіодні двоколірні світловипромінювальні трубки для формування стовпчастого дисплея. Завдяки змінам червоного та зеленого світлового стовпа світлодіодів можна реалізувати сигналізацію верхньої та нижньої межі рівня рідини. і контроль.
малюнок
16. Зовнішній рівнемір рідини
малюнок
Принцип: Зовнішній вимірювач рівня рідини – це прилад, який використовує принцип вимірювання дальності ехолота та технологію «аналізу мікровібрації» для вимірювання рівня рідини поза контейнером. Два компактних зовнішніх ультразвукових датчика рівня рідини встановлені на дні резервуара, а інший на бічній стінці резервуара для компенсації змін щільності. Сигнал із зовнішнього датчика рівня рідини перетворюється мікропроцесором і виводиться на локальний дисплей або систему керування користувачем. Можна обчислити висоту рідини в резервуарі та об’єм рідини в резервуарі.
малюнок
17. Гідростатичний рівнемір рідини
малюнок
Принцип: гідростатичний датчик рівня рідини містить заповнений дифузним кремнієвим маслом сердечник у корпусі з нержавіючої сталі. Передній захисний ковпачок захищає діафрагму датчика та дозволяє рідині плавно контактувати з діафрагмою, водонепроникними проводами та корпусом. Герметичне з’єднання, вентиляційна труба з’єднана із зовнішнім світом через кабель, а внутрішня структура розроблена для запобігання конденсації.
малюнок
18. Рівнемір ультразвуковий
малюнок
малюнок
Принцип: Ультразвуковий вимірювач рівня рідини/рівнемір складається з повного ультразвукового датчика та схеми керування. Ультразвукові хвилі, які випромінює ультразвуковий датчик, відбиваються поверхнею рідини, і розраховується час, необхідний для повернення. Температурний ефект під час процесу передачі ультразвуку коригується датчиком температури та перетворюється на відстань між поверхнею рідини та ультразвуковим датчиком. Рідкокристалічний дисплей і виводить аналоговий сигнал 4 мА- 20мАЦП, що дозволяє дистанційно зчитувати дані польових приладів.
малюнок
19. Рівнемір диференціального тиску (двофланцевий рівнемір)
малюнок
малюнок
Принцип: передавач рівня диференціального тиску – це електричний компонент, який вимірює різницю між високим і низьким тиском, а потім перетворює його в сигнал струму за допомогою компонента перетворення та передає його в диспетчерську. Рівнемір диференціального тиску в основному використовується для вимірювання рівня рідини в закритих посудинах під тиском. Величина перепаду тиску також відображає величину рівня рідини. Використовуйте диференціальний тискомір, щоб виміряти різницю тиску між газовою та рідкою фазами, щоб визначити рівень рідини.





