测量水位用传感器

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测量水位用传感器相关的厂商

  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
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  • 福建省莆田市衡力传感器有限公司是一家集专业高精度传感器研发、设计、生产、销售为一体的传感器制造厂家。 公司位于中国海峡西岸经济中心地,素有东方“夏威夷”之称,海上女神妈祖故乡——福建莆田。公司主要以生产称重、非标等数字传感器为主,目前产品已销往全国各省市地区,在河南、河北、山东等地设有办事处,打开东南亚、南亚等国际市场,为进一步实现以技术创市场的目标,公司与国内著名院校结成研发队伍,实现了“销售一代、试制一代、研发一代”的技术成建设,为衡力发展国内市场,走向国际市场,成为数字化传感器专家型企业,奠定了雄厚的技术基础。 十年来福建省莆田市衡力传感器有限公司严格依照国际计量组织(OIML)相关建议组织生产,在生产上建立起以ISO为标准的基础质量体系,并积极引进CE认证、5S管理,不但保证了产品品种全,性能好,还具有防腐、防水、防震等持久耐用特点,产品近年来在机械、衡器、化工、钢铁、科研等行业广受好评,在市场上获得了衡力“以优质创市场,技术创品牌”的良好口碑。 规范化、数字化、专业化、国际化、服务化是衡力走向国际化一流传感器企业的五大战略标准,当公司初步达成专业化、数字化、规范化三大目标时,下一个目标就是向国际化、服务化迈进,为向客户提供一个具有专业技术、一流服务、高附加值专业数字化传感器品牌进军.....
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  • 湖北五岳传感器有限公司是中国第一支高温熔体压力传感器的诞生公司,成立20多年来,一直专注于PT111系列、PT124系列、PT131、PY1366B、PT167B系列传感器,压力传感器,压力变送器,高温压力传感器,熔体压力传感器,流体压力传感器,高温熔体压力传感器,高温熔体压力变送器,挤出机熔体压力传感器,化纤挤出机压力传感器,橡胶挤出机压力传感器,塑料机械熔体压力传感器,工业熔体压力传感器,和PY909、PY208、PY508、PY600、PY708系列高温熔体压力传感器智能数字显示压力仪表的开发,研制,销售及工程配套。是国内替代同类进口高温熔体压力传感器产品的最大生产商。五岳牌高温熔体压力传感器,变送器系列及高温熔体压力传感器智能数显仪表等产品在塑料,化纤,橡胶,石化等诸多工业门类的应用始终居于领导地位。五岳系列高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器、智能数字显示压力仪表还出口到东南亚、港澳台、韩国、中东及世界其它地区。同时维修美国DYNISCO意大利GEFRAN的同类高温熔体压力传感器产,提供关于各类高温熔体压力传感器的技术支持、使用维护!湖北五岳传感器有限公司荣誉榜:在中国制造出:第一支高温熔体压力传感器;第一支超高温熔体压力传感变送器;第一支**高温熔体压力传感器;第一台**高温熔体压力表;第一支高温熔体压力变送器;第一家与国际著名挤出业龙头企业合作的公司。
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测量水位用传感器相关的仪器

  • 技术特点脉冲式雷达,节能并且高效水文雷达,自带波动补偿,消除风力及桥梁振动影响OTT RLS 雷达水位计采用非接触式测量不受高水位、淤泥、垃圾、植物等影响不受温度影响低功耗安装方便,空间占有率低设计紧凑,IP67等级外壳坚固防雷设计维护成本低集成RS485和SDI12接口,同时具有模拟输出性价比高高精度——35 m量程,精度3 mm测量原理OTT RLS雷达水位计是一款非接触式水位计,采用脉冲雷达技术对水位进行测量,使得OTT RLS雷达水位计在测量时不受温度梯度、水中污染物以及沉淀物的影响,测量准确。OTT RLS雷达水位计采用节能脉冲雷达技术测量液位,如上图所示前夹板中有发射和接收两个平滑天线,每次测量时发射天线发射雷达脉冲信号到水面,脉冲信号经水面反射后被接收天线检测到。从发射到接收到水面反射回来的脉冲信号的时间(延迟时间)取决于OTT RLS雷达水位计跟水面的距离,OTT RLS雷达水位传感器利用延迟时间跟到水面距离之间的线性关系来实现液位(距离值)的测量。OTT RLS雷达水位计低能耗(测量状态:12V时电流为12mA)、宽广的供电范围以及标准化的接口使得OTT RLSOTT RLS雷达水位计能适应多种需求,可连接到数据纪录仪或者远程数据采集系统,同时还拥有高达35米的高量程。波动补偿OTT RLS雷达水位传感器实现了每秒约16次的独立测量,在完成一个测量周期之后将通过计算后的平均值作为结果输出,计算平均值将水面波动及风力引起的支架振动或由于车辆行驶等造成的桥梁振动对测量结果的影响最小化,测量结果堪比静水井中测的液位值。应用范围各种水位测站,季节性河流,不适合水下安装的场合山洪预警对功耗要求较高的场合水流具有腐蚀性的场合
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  • 自收绳水位计自收缆浮子水位传感器高-189-经-5221-理-2605一、概述HSWH自收绳水位计应用恒力弹簧平衡原理,由恒力装置及编码器等部件组成。当被测水位高度发生位置变化时,水对浮子的浮力变化,弹簧组件转动,收进或放出钢丝绳,带动编码器转动,输出当前水位的相应高度。编码器可根据用户需要输出并行格雷码、4~20mA电流信号值、485信号或SSI信号。本装置安装方便、适应性强、结构合理、体积小、分辨率高、 寿命长,有掉电后信号跟踪记忆功能。它能够长期用于液位测量并能保证性能的稳定可靠。广泛使用于对江河湖泊、水库、船闸、水库、水电站、水文站、水厂、以及石油化工等地表水或地下水的水位测量。二、主要技术指标:1、 基本参数a、测量范围:0-5、10、20、40米,按要求;b、水位变率: 100厘米/分c、分辨力:1cm d、水位轮启动力矩: 100克厘米(0.0098Nm)e、测量准确度:≤±2cm或0.2%FS2、 机械参数a、水位轮工作周长:32cmb、测量缆:Φ0.6mm包塑不锈钢缆c、浮子直径:10cm3、 电参数a、格雷码输出:10-13位b、输出形式:接点通断输出 接触电阻:≤0.5Ω;绝缘电阻:≥10MΩ4、 通信接口(选装) a、格雷码输出(B)b、RS485接口:MODBUS-RTU协议(M)c、4~20mA模拟量信号输出(A)5、 使用环境a、环境温度:-25℃~85℃b、相对湿度;90%(40℃)c、尺寸:外形尺寸:长304宽197高303mm底板安装固定孔:长275mmx宽150mm,4-M5x25螺钉d、电源电压:12-24VDC三、工作原理仪器结构、工作原理:本仪器由浮子、钢丝绳、恒力机构、测轮、传感器、箱体、输出插座等部分构成。工作原理为:仪器以浮子感测水位变化,工作状态下,浮子、恒力机构与钢丝绳连接牢固,钢丝绳悬挂在水位轮的“V”形槽中。恒力弹簧机构平衡锤起拉紧钢丝绳和平衡作用,调整浮子的配重可以使浮子工作于正常吃水线上。在水位不变的情况下,浮子与恒力弹簧机构的力是平衡的。当水位上升时,浮子产生向上浮力,使恒力弹簧机构拉动钢丝绳带动水位轮作顺时针方向旋转,水位传感器的显示读数增加;水位下降时,则浮子下沉,拉动钢丝绳带动水位轮逆时针方向旋转,水位传感器的显示器读数减小。本系列水位传感器的水位轮测量圆周长为32厘米,且水位轮与传感器为同轴联接,水位轮每转一圈,传感器转三圈,输出对应的32组数字编码。当水位上升或下降,传感器的轴就旋转一定的角度,传感器同步输出一组对应的数字编码(二进制循环码,又称格雷码)。不同量程的仪器能够输出8192组不同的编码,可以用于测量80米水位变幅。通过与仪器插座相联接的多芯电缆线可将编码信号传输给观察室内的电显示器或计算机,用作观测、记录或进行数据处理;安装有RS485数字通信接口的水位仪,可以直接与通信机、计算机相联接,组成为水文自动测报系统、水情卫星遥测系统。仪器的内置式RS485数字通信接口(选装),具备选址、选通功能,能以二线制方式远距离传输信息,在一对双绞线信号线上可以驱动或接收多台水位(或闸位)传感器,实现遥测组网。四、接线关系1、485接口(4芯航插):1-485A;2-485B;3-电源+;4-GND。 2、格雷码接口(19芯航插): 1—13为数据D0-D12,19为公共端。3、模拟量接口(6芯航插):1-485A;2-485B;3-4-20mA +;4-4-20mA -;5-电源+;6-GND 四芯航插示意图 6芯航插示意图 五、仪器安装和校准:(请操作过程中注意:拉动钢丝绳时千万不要突然快速拉出或快速收回)1、测井选用内径不小于70(50的浮子)或150mm(100的浮子)的一根PVC管或钢管垂直安装,测井安装应垂直,且测井内壁尽量光滑以免影响浮子上下自由移动,保证浮子不与测井壁发生摩擦。2、测井上方固定水位计安装基板,将本传感器安装在基板上,并保证浮子下降、上升时,钢丝绳不与基板发生摩擦。基板与水位计固定底架之间的联结孔位为长275mmx宽150mm,4-ф6孔,用M5*20联结螺钉。3、打开水位计防尘罩,将固定轮子的扎带剪断,再将浮子拧在盖上后慢慢放入水中(不得快速往下扔),等待浮子静止4、水位计编码器的输出线联结测试仪,或观察显示值,轻轻将钢丝绳稍稍拉离测轮,使测轮转动时钢丝绳不随之而动,转动测轮在编码器输出值与实际水位值相一致时将钢丝绳轻轻挂到测轮上。5、则安装调试工作完成。6、为了确保仪器的长期正常运行,请用户根据实际需要安装一个防雨罩,该防雨罩有防尘、防雨、防雷功能。将防雨罩用螺丝固定在已调好的传感器井口安装支架上。六、安装使用及注意事项:1、本传感器属于高精度仪器,安装时严禁敲击和摔打碰撞。2、接线务必正确,错误接线可能会导致传感器内部电路损坏。3、请不要将传感器的输出线与动力等线绕在一起或同一管道传输,也不宜在配线盘附近使用,以防干扰。4、电源线请选用屏蔽线或双铰线。5、测井安装应垂直,且测井内壁尽量光滑以免影响浮子及重锤上下自由移动,保证浮子及重锤不与测井壁发生摩擦。6、在传感器上方建一防雨箱。
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  • (苏)XK07-002-00014 1585赵丹2310016 HSW浮子式水位(机显)传感器 使用说明书 徐州海河水文设备有限公司地址:徐州市经济开发区 一、概述HSW系列浮子式水位传感器是集机、电技术于一体的数字化传感器。通过输出轴的角度位移量转换成相应的数字量,可以高精度测量被测液位高度,能确认位置。具有断电记忆功能。其工作原理就是:水位传感器测轮安装在编码器输入轴上,钢丝绳一端连接浮子、另一端连接重锤,钢丝绳绕在测轮上。当液位发生变化时浮子随液位的变化而升降,钢丝绳带动测轮转动,编码器输出相应的实时水位值。该传感器结构合理,抗干扰能力强,分辨率高,量程大, 寿命长 ,有掉电后信号跟踪记忆功能。它能够长期用于液位测量并能保证性能的稳定可靠。广泛适用于对江河湖泊、水库、船闸、水库、水电站、水文站、水厂、以及石油化工等地表水或地下水的水位测量。二、技术参数1、 基本参数A 测量范围:0-5、10、20、40、80米按要求;B 水位变率: 100厘米/分C 分辨力:1cmD 水位轮启动力矩: 100克厘米(0.0098Nm)F 测量准确度:≤±2cm或0.2%FSF 显示器:十进制机械计数器2、 机械参数a 水位轮工作周长:32cmb 测量缆:Φ0.8mm包塑不锈钢缆c 浮子直径:10cm3、 电参数 输出形式:接点通断输出 接触电阻:≤0.5Ω;绝缘电阻:≥10MΩ4、 通信接口(选装) RS485接口(MODBUS-RTU协议); 格雷码输出; 4-20mA电流模拟量输出;5、 使用环境a 环境温度:-25℃~85℃b 相对湿度;95%(40℃)C 尺寸:132×132×115D 可靠性指标:在满足仪器正常维护条件下,MTBF≥25000小时E 电源电压:12-24VDC(格雷码输出不用)三、工作原理仪器结构、工作原理:本仪器由浮子、钢丝绳、重锤、测轮、传感器、支架、输出插座等部分构成。工作原理为:仪器以浮子感测水位变化,工作状态下,浮子、重锤与钢丝绳连接牢固,钢丝绳悬挂在水位轮的“V”形槽中。平衡锤起拉紧钢丝绳和平衡作用,调整浮子的配重可以使浮子工作于正常吃水线上。在水位不变的情况下,浮子与平衡锤两边的力是平衡的。当水位上升时,浮子产生向上浮力,使平衡锤拉动钢丝绳带动水位轮作顺时针方向旋转,水位传感器的显示读数增加;水位下降时,则浮子下沉,拉动钢丝绳带动水位轮逆时针方向旋转,水位传感器的显示器读数减小。本系列仪器中机械式水位传感器的水位轮测量圆周长为32厘米,且水位轮与传感器为同轴联接,水位轮每转一圈,传感器也转一圈,输出对应的32组数字编码。当水位上升或下降,传感器的轴就旋转一定的角度,传感器同步输出一组对应的数字编码(二进制循环码,又称格雷码)。不同量程的仪器能够输出1024至8192组不同的编码,可以用于测量10至80米水位变幅。通过与仪器插座相联接的多芯电缆线可将编码信号传输给观察室内的电显示器或计算机,用作观测、记录或进行数据处理;安装有RS485数字通信接口的水位仪,可以直接与通信机、计算机相联接,组成为水文自动测报系统、水情卫星遥测系统。仪器的内置式RS485数字通信接口(选装),具备选址、选通功能,能以二线制方式远距离传输信息,在一对双绞线信号线上可以驱动或接收31台水位(或闸位)传感器,实现遥测组网。四、接线关系:1、485接口(4芯航插):1-485A;2-485B;3-电源+;4-GND。 2、格雷码接口(19芯航插): 1—13为数据D0-D12,19为公共端。3、模拟量接口(6芯航插):1-485A;2-485B;3-4-20mA +;4-4-20mA -;5-电源+;6-GND 四芯航插示意图 6芯航插示意图五、仪器安装和校准 (1)、将仪器用4个M4×20螺钉固定在工作平台上。使浮子、平衡锤与测井内壁保持一定距离。 (2)、将Φ0.8mm不锈钢丝绳的一头从工作平台上方穿过平衡锤过线孔。 (3)、将重锤与钢丝绳固定、锁紧,然后将平衡锤慢慢沉放至井底。 (4)、将钢丝绳的另一端绕于水位轮的“V”型槽中,并预留长1.2米,剪断。 (5)、将钢丝绳穿过浮子过线孔,将钢丝绳与浮子悬吊帽固定、并在悬吊帽中塞入橡胶垫,然后将浮子帽与浮子拧紧。 (6)、将浮子慢慢沉放入测井,直至接触水面为止。 (7)、检查上述(1)至(7)步骤,如一切正常,可紧固水位轮的两个紧固螺钉。 (8)、校准:用手指轻轻地将钢丝绳提起,使其稍离开水位轮,然后转动水位轮,使机械计数器显示数值与实际水位值相符,然后再缓慢放下钢丝绳,使实际水位、机械显示和上位接收装置读到的数据一致(允许机械显示数与上位接收数相差一个字)。在现场或在观察室观测水位变化,如一切正常,即告仪器安装和校准工作完成。六、安装使用及注意事项:1、本传感器属于高精度仪器,安装时严禁敲击和摔打碰撞。2、接线务必正确,错误接线可能会导致传感器内部电路损坏。3、请不要将传感器的输出线与动力等线绕在一起或同一管道传输,也不宜在配线盘附近使用,以防干扰。4、电源线请选用屏蔽线或双铰线。5、测井上方固定水位计安装基板,并保证重锤及浮子自然下垂时不与基板发生摩擦。基板与水位计固定之间的联结孔位为78*114,4-ф4.5孔,用M4*20联结螺钉。6、测井选用直径150mm的两根(或一根直径200mm以上的)PVC管或钢管并排垂直安装。7、测井安装应垂直,且测井内壁尽量光滑以免影响浮子及重锤上下自由移动,保证浮子及重锤不与测井壁发生摩擦。8、在传感器上方建一防雨箱。七、安装示意如下图: 附:485口通信协议(读取部分)485口通信协议MOD_HH采用Modbus通信协议(RTU方式)。海河设备作为从机。数据字节格式:起始位 数据位 (无奇偶校验位) 停止位1 8 1波特率:9600(可设置)功能码03:利用Modbus通信协议的03功能码,读取传感器或显示器的数值(1个数值)。主机的命令格式是从机地址、功能码、起始地址、字节数及CRC码。从机响应的命令格式是从机地址、功能码、数据区及CRC码。数据区的数据是二进制码,二个字节,高位在前。CRC码都是二个字节,低位在前。信息帧格式举例:主机呼:01 03 00 00 00 01 84 0A站号 功能码 起始地址 读取点数 CRC校验码 低 高从机答: 01 03 02 XX XX XX XX 站号 功能码 读单元字节 数据 CRC校验码 高(二进制)低上面01,03,02,XX等均为一个字节。数据为两个字节,高位字节在前。每帧的开头和结尾至少有3.5个字节时间的间隔。用户在为主机编程时,除了站号(地址)和CRC校验码之外,其它字节的字符均采用上面的内容不变。主机格式中的读取点数可以为01也可以为02(02是为了兼容某些协议)。从机回答帧中的功能码(03)和读单元字节数(02)不变。CRC的检验内容包括从地址到CRC校验码之前的全部内容。
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测量水位用传感器相关的资讯

  • 维赛仪器推出水位测量新品– Level Scout 水位跟踪者
    作为世界上知名的水质和流速流量测量仪器的供货商,维赛仪器(YSI)致力于水资源和环境生态保护事业。在不断推出针对地表水测量的水质、水量和流速仪器的同时,YSI推出了针对地下水水位测量的仪器 —— Level Scout 水位跟踪者。进一步丰富了YSI的产品线,为水环境的测量、监测、研究等领域的用户提供了新的工具。Level Scout应用高精度的水位压力传感器技术,具有测量准确,坚固可靠等优点。其水位量程高达210米,误差仅为全量程的± 0.05%(水位高于3米时)。并具有两种大气压补偿装置可供选择:透气式补偿和非透气式配合气压记录仪(可选)。外壳可以选用钛合金或316号不锈钢,IP68防护等级。可储存多达600,000个数据记录,内置电池寿命可达三年。并可以线性、线性平均、事件触发、对数式多种方式进行采样。接口久经野外工作环境的考验,结实而耐用,可持续多年自动运行。YSI Level Scout 数据监控软件用于管理数据,可同时运行、监控传感器达16套,通过串行接口或多路网络接口实现数据通信。通过简单地设置,实时或预设采集和显示数据;同时显示数据表格和图形;测量数据易于导出,可转换成Excel等格式等。应用领域:地下水监测、水资源管理、研究、测井和含水层测量、土壤蒸气提取测试以及明渠、槽位等的测量。
  • 水位|高海拔地区的地下水监测
    如果问你监测水质意味着什么时,您会想到哪些参数?温度、电导率、pH值、溶解氧和浊度这“五大”参数吗?追踪有害藻华的叶绿素和藻蓝蛋白?以我作为水质仪器经理的经验来看,每当我问这个问题时,“水位”很少是我得到的第一个答案。实际上,在一些圈子中,水位根本不被认为是水质的衡量,而是水量的衡量,被当作一个完全独立的话题来对待。无论你是否相信水位是一个水质参数,水位可能是最重要的,当然也是最广泛的。今天测量的参数,准确的水位测量对于地下水监测、河流和河流测量、湖泊/池塘水位分析、洪水水位记录、灌溉渠道、波浪和潮汐分析都非常重要...不胜枚举。我最近写了气候变化教育的重要性,而水位也与之息息相关。伴随气候变化引发极端天气事件,各地区应对暴雨和洪水、干旱和缺水、海平面上升以及其他与气候相关的问题。此系列文章将重点介绍凭借 Xylem的水位测量实现重要应用的以下三个项目: 地下水监测暴雨监测洪水监测01地下水监测第一个例子来自于我的同事James Chen。James作为YSI的资深水质监测专家,提供从现场应用到销售和业务开发的全方位服务,并曾在世界上最迷人的地方开展工作。例如,James在西藏的拉萨开展过一个项目,监测地下水。出于多种原因,监测地下水水位非常重要,其中包括了解在静态条件和抽水条件下的蓄水层水位、确定水位与当地地表水源的相互作用以及了解地表开发对蓄水层的影响。拉萨被称为“亚洲水塔”,在这样的情况下,James将协助客户监测拉萨的自然资源- 尤其是水质。James用一台EXO1透气式水位主机来完成这项任务。这种仪器的选择至少说明了关于地下水监测的两个非常重要的原则。在传统意义上,水质监测也是一个优先事项。为什么客户要求测量诸如比电导、温度、pH/ ORP和浊度等水质参数,而不仅仅是测量地下水水位?主要原因就是,水量丰富并不代表水源适合饮用。雨水或地表水在渗入地下时会接触受污染的土壤,从那一刻起,雨水或地表水就可能会被污染,并将污染从土壤带到地下水蓄水层。而当液态有害物质通过土壤或岩石渗入地下水时,地下水也可能受到污染。还存在许多其他类型的地下水点源和非点源污染,而在这个项目中,客户需要监测这些威胁。连续监测标准水质参数的变化是一种很好的方法,同时也证明了相比于水位记录仪,使用窄小直径 EXO1进行地下水监测的关键优势。第二个原则,该项目揭示了在某些情况下使用透气式水位深度传感器的重要性。拉萨是世界上海拔最高的城市之一。海拔超过3650米,拉萨的气压比海平面的气压低约35%。正如以下James提供的数据所示,这对水位的测量产生了巨大影响,尤其是在不使用透气式水位传感器的情况下。所以...什么是透气式水位测量,它和深度传感器有哪些区别?02深度vs.透气式水位YSI EXO配备的传感器分为深度和透气式水位两种。深度由一个非透气式的应变传感器进行测量的,这里我们将其称为压力传感器(也称之为“深度传感器”)。压力传感器与电阻相连接,当传感器隔膜片上的压力变化时就会发出电信号。隔膜的一侧暴露在水中,另一侧暴露于真空中。在真空侧,压力恒定不变。在水侧,压力随水压(Pw)的变化而变化,水压与水深成正比。因此,水量越多意味着压力越大,信号被转换成工程单位(磅/平方英寸-PSI 或深度,单位为m、ft或bar)。据此,您就可以知道压力传感器上方的水深。有时,这些测量值被称为绝对深度。我不是特别喜欢“绝对”这个词。因为我始终认为有可能存在极低的测量误差。我认为“绝对”代表的含义是:所有对传感器隔膜施加的压力都会被转换成电信号,然后这些信号由仪器的固件转换成深度,但如果是这样,情况就变得复杂了...如您所见,Pw则不再仅代表水施加的压力。它也代表大气施加在水面的压力,甚至水的密度,受诸如盐等溶质以及诸如温等环境条件的影响。对于许多应用,这些其他因素可以忽略不计。但是在浅水应用中,有两个因素可能会产生严重影响:盐度(也可解释为水的比重ρ)和大气压。在室温1个大气压(即海平面)下,纯水的比重为1。海水的比重则要高 50%,甚至还取决于温度。因此,考虑温度的盐度测量可用于补偿水位测量。其中一个重要的例子是与海平面上升相关的气候变化研究,如在佛罗里达州Clam Bayou案例的经典文章关于海平面上升的YSI应用指南所描述的。Clam Bayou案例研究也描述了第二个关键变量–大气压。特别是在水深较浅的应用中(YSI认为10 m为浅水),大气压波动会影响水位测量的准确性。正因为如此,我们推荐您使用透气式水位主机。透气式水位主机中的压力传感器通过透气管与大气联通。当使用压差传感器时,这确保了整个测量中自动补偿了大气压力(Pair) 。有时气压会发生剧烈波动,例如在暴风雨期间。在生活中,您甚至可能认识一些可以感知这些变化的人,——也许他们会患上气压性头痛。海拔变化也会影响气压,这也是拉萨气压如此低的一个重要原因。因此,让我们从Clam Bayou向上爬升3,650米,看看大气压补偿有多重要。03高海拔水位的气压补偿 我的同事James在西藏拉萨的客户现场安装了一台 EXO1透气式水位主机。之后他的一位合作伙伴也访问了该地点,并在同一口井中安装了一台配有非透气式压力传感器的EXO2主机,他们也想在那里观察水质。这台非透气式主机的深度传感器只是在出厂前进行了校准。工厂校准可能仍然非常好(深度传感器相当稳定)。但是,俄亥俄州的金泉市海拔为260米,实际的传感器本身是在压力控制室中校准的。这也就是在部署之前深度传感器通常应该在室外现场进行校准的原因。在深水应用中,Pw远大于Pair,这可能无关紧要。但如果是在地表水应用,且使用我们的垂直剖面仪进行深度测量的情况下,则一定要进行现场校准。然而,James的合作伙伴起初并不想测量深度,因此他没有校准深度传感器。尽管如此,深度传感器仍在部署过程中进行了记录。10周后,James查看和分析数据时他注意到了一些显著的差异,如下图所示。James比较了他的EXO1主机和合作伙伴的EXO2主机的测量值。在下图中,左侧Y轴表示EXO1水位值,右侧Y轴表示EXO2深度值,两者均以米为单位:从另一个角度来看数据,James绘制了两条线之间的差值,且还是使用米作为Y轴上的度量单位。该图显示了两台主机所测得的水位值之间相差约6.5-6.85米,此外更重要的是它还显示了值在6.67至6.84 米之间的波动。这一点很有趣引起我们的注意,并还会在我们的最终分析中再次出现。我们已经暗示过,拉萨的低气压可能是引起两个探头测得的数据之间的波动和差值的一个原因,但是这一假设是否得到有力证据的支持?James在右侧Y轴上绘制了以百帕斯卡 (hPa) 为单位的气压测量值,并在左侧Y轴上绘制了两个探头所测的深度差 (m)。作为参考,海平面上的1个标准气压为1013.25hPa。除了这两条线看起来相互跟踪程度外,该图的右轴数据还显示出了气压非常之低,与拉萨的高海拔相对应。James继续评估了两个主机所测的深度差值(X轴、ΔDepth,以m为单位)与Y轴的气压之间的相关性。通过线性回归分析,大多数环境科学家认定它们之间存在非常强的相关性:这为在高海拔地区使用透气式水位测量进行地下水监测这一假设提供了有力的依据。04准确度规格当我看到这些数据时,我想到,如果想知道水是什么时候抽出或流入的,主要的深度测量可能不是最重要的,而是检测变化的能力。换句话说,假设EXO2主机测得的起点为9m实际上是错误的,但我仍然能够检测到几厘米的变化,就像我使用透气式水位主机一样。那么如果我有一台EXO2,又不想再买另一台主机,这样够用了吗?以下为来自EXO用户手册的规格信息:这项研究中使用的EXO2是中等深度 (100m) 主机,其准确度规格约为满量程的±0.04% ,即±4cm。相比之下,EXO1浅水透气式主机 (10m) 的准确度规格为满量程的±0.03% ,即±0.3cm。准确度足足提高了10倍以上!然而... 如果James的同事部署的并不是100m量程的主机,而是浅水不透气的EXO2主机,由于浅水非透气式主机(EXO1或EXO2)在10m量程范围内的准确度为±0.4cm,所以所得测量结果可能会与EXO1透气式水位主机的测量值更接近。当然,前提是已经在现场正确校准了EXO2。假设您打算进行校准,您可能会想,为什么还要这么费心使用透气呢?0.4cm我听着挺好的!请记住这些准确度规格是在受控的海平面条件下测得的。气压仍然是必须考虑的干扰因素。使用透气式水位主机,气压补偿将自动完成。但对于非透气式标准主机,必须从外部完成气压补偿,现在有另一个测量误差被引入总误差预估。这就意味着,在这个高度偏远的地区,气压的一些单独测量必须与探测器的水位测量同时进行,气压测量是可靠的,以最终进行大气压补偿,从而完成最终的水位测量。如果这听起来有点混乱,那是因为确实如此。当在拉萨James现场的百帕的变化相差2-4% (16hPa) 时,要做到这一点颇为困难:最后,相对于含水层的总体积,水位变化所代表的估计体积对于选择仪器时的理解也很要,这将提高应用所需的整体准确度。最终分析:这些有关系吗?所以在这个故事中,我们遇到了不同的状况。有两种不同类型的测量值:深度和透气水位。另一个现实是,EXO2主机没有进行现场校准,这进一步增加了深度测量的误差。但是,总体来说,如果James的客户选择信任这台EXO2主机的深度测量结果,而不是EXO1的透气水位测量结果,会发生什么?再看上图,气压变化在 648-632hPa之间波动,EXO1报告的水位变化约为6cm(3.045-2.985m)。但是EXO2报告的水“位”变化为20cm (9.98-9.68)。我们可以估计出,EXO2报告的约17cm的差异是由缺乏气压补偿导致(6.84-6.670m,来自上面的差异图)。如果未进行此补偿,操作人员怎么知道地表水流入、流出或其他因素正在发生呢?如需更多讨论和信息,请联系James.Chen@xylem.com 。05 Case Study此案例研究说明了为什么YSI建议您使用经过适当校准的透气式水位主机进行地下水水位测量。针对地下水监测的YSI标准建议如下:大多数地下水应用,需要使用高准确度的透气式水位传感器。无论是自动(通过透气)还是手动补偿,都建议在高海拔或气压易于出现明显波动的地方实施大气补偿。如果优先考虑其他水质参数,尤其是在可能需要盐度或比重补偿也是必要的,那么透气式水位的主机(而不是压力传感器)是最正确的解决方案。
  • 管道风速传感器如何测量管道风压、风速、风量
    风速是天气监测中重要因素之一,用来测量风速的传感器被称为风速传感器,如我们常见的杯式风速传感器,超声波风速传感器,但有一种风速传感器虽不常见但应用广泛,这就是管道风速变送器。以前通风管道风压、风速、风量测定方法一、测定位置和测定点(一)测定位置的选择通风管道内风速及风量的测定,是通过测量压力换算得到。测得管道中气体的真实压力值,除了正确使用测压仪器外,合理选择测量断面、减少气流扰动对测量结果的影响很大。测量断面应尽量选择在气流平稳的直管段上。测量断面设在弯头、三通等异形部件前面(相对气流流动方向)时,距这些部件的距离应大于2倍管道直径。当测量断面设在上述部件后面时,距这些部件的距离应大于4~5倍管道直径。当测试现场难于满足要求时,为减少误差可适当增加测点。但是,测量断面位置距异形部件的最小距离至少是管道直径的1.5倍。测定动压时如发现任何一个测点出现零值或负值,表明气流不稳定,该断面不宜作为测定断面。如果气流方向偏出风管中心线15°以上,该断面也不宜作测量断面(检查方法:毕托管端部正对气流方向,慢慢摆动毕托管,使动压值大,这时毕托管与风管外壁垂线的夹角即为气流方向与风管中心线的偏离角)。选择测量断面,还应考虑测定操作的方便和安全。(二)测试孔和测定点由于速度分布的不均匀性,压力分布也是不均匀的。因此,必须在同一断面上多点测量,然后求出该断面的平均值。1圆形风道在同一断面设置两个彼此垂直的测孔,并将管道断面分成一定数量的等面积同心环,对于圆形风道,测点越多,测量精度越高。2矩形风道可将风道断面划分为若干等面积的小矩形,测点布置在每个小矩形的中心,小矩形每边的长度为200mm左右,圆风管测点与管壁距离系数(以管径为基数)。二、风道内压力的测定(一)原理测量风道中气体的压力应在气流比较平稳的管段进行。测试中需测定气体的静压、动压和全压。测气体全压的孔口应迎着风道中气流的方向,测静压的孔口应垂直于气流的方向。用U形压力计测全压和静压时,另一端应与大气相通(用倾斜微压计在正压管段测压时,管的一端应与大气相通,在负压管段测压时,容器开口端应与大气相通)。因此压力计上读出的压力,实际上是风道内气体压力与大气压力之间的压差(即气体相对压力)。大气压力一般用大气压力表测定。由于全压等于动压与静压的代数和,可只测其中两个值,另一值通过计算求得。(二)测定仪器气体压力(静压、动压和全压)的测量通常是用插入风道中的测压管将压力信号取出,在与之连接的压力计上读出,常用的仪器有毕托管和压力计。1 毕托管(1)标准毕托管它是一个弯成90°的双层同心圆管,其开口端同内管相通,用来测定全压;在靠近管头的外壁上开有一圈小孔,用来测定静压,按标准尺寸加工的毕托管校正系数近似等于1。标准毕托管测孔很小,易被风道内粉尘堵塞,因此这种毕托管只适用于比较清洁的管道中测定。(2)S型毕托管它是由两根相同的金属管并联组成,测量时有方向相反的两个开口,测定时,面向气流的开口测得的相当于全压,背向气流的开口测得的相当于静压。由于测头对气流的影响,测得的压力与实际值有较大误差,特别是静压。因此,S型毕托管在使用前须用标准毕托管进行校正,S型毕托管的动压校正系数一般在0.82~0.85之间。S型毕托管测孔较大,不易被风道内粉尘堵塞,这种毕托管在含尘污染源监测中得到广泛应用。2.压力计(1)U形压力计由U形玻璃管制成,其中测压液体视被测压力范围选用水、酒精或汞,U形压力计不适于测量微小压力。压力值由液柱高差读得换算,p值按下式计算:p=ρgh (Pa) (2.8-1)式中p—压力,Pa;h—液柱差,mm;ρ—液体密度,g/cm3;g—重力加速度,m/s2。(2)倾斜式微压计测压时,将微压计容器开口与测定系统中压力较高的一端相连,斜管与系统中压力较低的一端相连,作用于两个液面上的压力差,使液柱沿斜管上升,压力p按下式计算:p=KL(Pa)(2.8-2)式中L—斜管内液柱长度,mm;K—斜管系数,由仪器斜角刻度读得。测压液体密度,常用密度为0.1g/cm3的乙醇。当采用其他密度的液体时,需进行密度修正。(三)测定方法1.试前,将仪器调整水平,检查液柱有无气泡,并将液面调至零点,然后根据测定内容用橡皮管将测压管与压力计连接。毕托管与U形压力计测量烟气全压、静压、动压的连接方法。2测压时,毕托管的管嘴要对准气流流动方向,其偏差不大于5°,每次测定反复三次,取平均值。三、管道内风速测定常用的测定管道内风速的方法分为间接式和直读式两类。(一)间接式先测得管内某点动压pd,可以计算出该点的流速v。用各点测得的动压取均方根,可以计算出该截面的平均流速vp。式中pd—动压值,pdi断面上各测点动压值,Pa;vp—平均流速是断面上各测点流速的平均值。此法虽较繁琐,由于精度高,在通风系统测试中得到广泛应用。(二)直读式常用的直读式测速仪是热球式热电风速仪,这种仪器的传感器是一球形测头,其中为镍铬丝弹簧圈,用低熔点的玻璃将其包成球状。弹簧圈内有一对镍铬—康铜热电偶,用以测量球体的温升程度。测头用电加热。由于测头的加热量集中在球部,只需较小的加热电流(约30mA)就能达到要求的温升。测头的温升会受到周围空气流速的影响,根据温升的大小,即可测出气流的速度。仪器的测量部分采用电子放大线路和运算放大器,并用数字显示测量结果。测量的范围为0.05~19.0m/s(必要时可扩大至40m/s)。仪器中还设有P-N结温度测头,可以在测量风速的同时,测定气流的温度。这种仪器适用于气流稳定输送清洁空气,流速小于4m/s的场合。管道风速传感器测量风速、风量我们可以通过风速(V)算出风量(L)的大小,如1小时内通过风量的计算公式为L=F*V*3600秒,公式中:F——风口通风面积(m2),V——测得的风口平均风速(m/s)。通过配置软件设置风更方便我们的使用,将地址及波特率设置好,将管道截面积添加好之后,软件会自动计算出风速值和风量值。广泛应用在油烟管道、通风管道、暖通空调进出风口等地方来测量风速和风量。

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  • 测量水位的液位传感器

    测量水位的液位传感器

    [font=微软雅黑]液位传感器是一种用于测量液体水位的设备。在工业和家庭应用中,液位传感器被广泛使用,以监测液体的水位变化并控制相应的操作。[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]光电液位传感器是一种常见的液位传感器类型。它通过使用光电原理来测量液体的水位。光电液位传感器通常由两个主要部分组成:发射器和接收器。发射器发射一束光束,该光束经过液体并到达接收器。当液体的水位高于传感器的设定水位时,液体会阻挡光束的传播,导致接收器接收到较少的光信号。通过测量接收器接收到的光信号的强度,可以确定液体的水位高度。[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]光电液位传感器具有许多优点。首先,它们可以在不接触液体的情况下进行测量,因此不会对液体造成污染或污染。其次,光电液位传感器具有高精度和稳定性,可以提供准确的水位测量结果。此外,它们还具有快速响应和长寿命的特点。[/font][align=center][img=光电液位传感器,598,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306301427385836_6003_4008598_3.jpg!w598x300.jpg[/img][/align][font=微软雅黑]另一种常见的液位传感器类型是管道液位传感器。管道液位传感器通常由一个浮子和一个传感器组成。浮子通过浮力的作用在液体中上下浮动,当液位变化时,浮子的位置也会相应改变。传感器通过检测浮子的位置来确定液体的水位高度。[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]管道液位传感器的优点之一是它们适用于各种液体,包括腐蚀性液体和高温液体。此外,它们还具有结构简单、易于安装和维护的特点。然而,管道液位传感器的精度可能受到浮子的浮动速度和液体的湍流等因素的影响。[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]总的来说,光电液位传感器和管道[url=https://www.eptsz.com]液位传感器[/url]是两种常见的液位传感器类型。它们都具有各自的优点和适用范围,可以根据具体的应用需求选择合适的传感器类型。无论是光电液位传感器还是管道液位传感器,它们都在工业和家庭领域中发挥着重要的作用,帮助我们实时监测和控制液体的水位。[/font][font=微软雅黑][/font]

  • 用哪种水位传感器检测水位?

    用哪种水位传感器检测水位?

    水位传感器有光电式、浮球式、电容式,探针式水位传感器等等。要想选择适合自己的水位传感器,首先需要先了解下这些传感器的情况。[align=center][img=,626,474]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105071606429370_8513_4008598_3.png!w626x474.jpg[/img][/align] 光电水位传感器,它包含一个接收器和一个发光二极管。发光二极管发出的光通过传感器顶部的棱镜返回接收器。通过依据有水无水的不同状况下接收到的光线不同,来判断是否有水,从而进行外部报警或控制电路。光电式传感器具有体积小、安装方便、有一体式和分离式、对被测液体影响小、响应快、液位控制准确等优点。内部无机械运动部件,具有寿命长、可靠性高、免维护等特点。可以安装在多个方向检测各种液体。但是它不能在阳光直射下使用,但可以通过改变安装方式或使用遮光罩等来避免。水蒸气或水蒸气在探头上产生水滴,影响传感器检测,可以根据情况设计方案进行避免。电容式水位传感器具有价格实惠、灵敏度高、结构简单、安装方便等优点。最大的优点是可以通过任何介质检测到容器内的液位变化。如果水箱中有污垢和沉淀物,检测结果不会受到影响。它是非接触式传感器,但不能靠近金属容器会影响检测,体积小,可用于咖啡机、饮水机等,但其精度和可靠性远远低于光电式。电容式水位传感器应靠近容器外壁。如果容器与传感器之间的间隙过大,会影响传感器的判断。浮球式水位传感器容易卡死,也限制了传感器的使用环境。而且安装方法会比较单调,所以只能安装在上下两部分所以要选择传感器来测量水位的变化,可以根据自己的应用环境来选择传感器。

  • 水位传感器常识

    水位传感器常识

    [color=#333333]你知道水位传感器是什么吗?水位传感器适[/color][color=#333333]用[/color][color=#333333]于哪里?它有什么功能?这些你都了解吗?下面我们来简单介绍一下水位传感器的相关知识[/color][b][color=#333333] [/color][color=#333333]水位传感器三根感应线的作用是什么?[/color][/b][color=#333333]水位传感器的三根感应线是红色是电源正极,蓝色是电源负极,是信号线。[/color][color=#333333] [img=,640,382]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805241502181184_2777_3397320_3.jpg!w640x382.jpg[/img][/color][b][color=#333333]液位开关与水位传感器有区别吗?[/color][/b][color=#333333]液压开关和水位传感器都是继电器原理 一个是开关控制电路 一个是相当于变压,变流用的电路元件。[/color][color=#333333]简单来说就是如果只需要检测无水、检测高水位都可以使[/color]用[url=http://www.eptsz.com/Index.aspx][color=black]水位传感器[/color][/url][color=#333333],可实现无水报警功能,提醒用户加水,如加湿器。而水位开关在检测低水位、高水位的基础上,还可以在检测到无水状态时实现自动加水功能,如热水器。[/color][color=#333333] [/color][color=#333333] [/color][b][color=#333333]水位传感器的工作原理是什么?[/color][/b][color=#333333]水位传感器顾名思义就是一种测量液体位置的传感器,它将液位的高度转化为电信号的形式进行输出。[/color][color=#333333] [/color][b][color=#333333]非接触式水位传感器的工作原理[/color][/b][color=#333333]非接触式液位测量仪表代表有产品是超声波物位计、智能雷达物位计。工作原理是通过发射信号与接收信号的时间,计算传感器与被测物之间的距离。由于在空气中的传播速度是一定的,水位传感器与容器的底部的距离是一定的,就可知道被测物的液位。[/color][color=#333333] [/color][b][color=#333333]水位传感器常见的种类有哪些?[/color][/b][color=#333333]雷达水位传感器;[/color][color=#333333]液浮球式水位传感器;[/color][color=#333333]静压式水位传感器;[/color][color=#333333]电容式水位传感器;[/color][color=#333333]光电式水位传感器;[/color][color=#333333]超声波式水位传感器。[/color][color=#333333] [/color][b][color=#333333]水位传感器使用在哪些地方呢?[/color][/b][color=#333333]水位传感器广泛应用于医疗、化工、汽车、家电等行业,如水泵、马桶、浴缸、热水器、洗衣机、咖啡机、冲奶机、电蒸锅、香薰机、喷脸机、动力电池、医疗设备等。总的来说,就是应用于需要水位控制的电器、设备中。[/color][color=#333333]关于水位传感器的某些小常识就介绍到这里,希望这篇文章能帮到您。[/color]

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  • 6527 水位流速传感器
    6527水位流速传感器用于测量河流,溪流,明渠和大型管道中水的流速,深度和温度。 配套数据记录系统一起使用时,也可以计算流量和总流量。6527水位流速传感器采用超声多普勒原理测量水流速度,传感器将超声波能量传输到水中,悬浮的沉积物颗粒或水中的小气泡将反射的部分超声波能量,传感器的超声波接收器接收这些超声波信号,处理接收到的信号并计算水流速度。6527同样采用超声波深度传感器测量水位,避免传统压力传感器受到水中碎屑、结冰的伤害。技术参数:6527水位流速传感器技术参数水位传感器测量范围20mm~2000mm测量精度典型:±1%流速传感器测量范围20mm/s~1600mm/s测量精度±2%分辨率1mm/s温度传感器测量范围0~60℃分辨率0.1℃其他技术参数尺寸长:135mm,宽:50mm,高:20mm电缆长度标配:15米,最大可定制50米电缆供电电压10~24VDC睡眠模式:50μA测量模式:100mA(1秒)输出信号SDI-12 1.3版工作温度0~60℃重量1kg(包含15米电缆)产地:澳大利亚
  • 6526超声波流速水位温度传感器
    6526超声波流速水位温度传感器采用超声多普勒原理,在江河、溪流、明渠及大型管道中,测量水的流速与水位深度及水温。仪器适于在排放污水和废水、洁净溪流、饮用水甚至海水中测量相关参数。仪器测量正向和逆向的流动状态,并且可以编程计算管道和明渠中的流量以及总流量。仪器包括超声变送器组件(进行了平均,从而减少水流扰动)和信号处理电路。仪器放置在水区底部或附近,测量水面到仪器的水位深度,一根12V直流电缆将仪器与电源连接起来。使用超声多普勒原理测量流速,这需要水中的悬浮颗粒或小气泡反射超声测量仪信号。6526超声波流速水位温度传感器不能在纯净水中工作。通过水静压传感器测量水位,电源信号电缆具有通气作用,将水面上的大气压作为水静压传感器测量参考压力。技术参数:6526G-216526G-51流速测量范围21~4500mm/s流速测量精度测量值的±2%流速分辨率1mm/ S水位测量范围0~2m0~5m水位测量精度±0.25%水位分辨率0~1m1mm1~2m2mm0 ~2.5m2.5mm2.5~5m5mm温度测量范围17-60℃温度分辨率0.1℃通信方式RS232SDI-12电缆长度15米,通气型工作温度水温:0-60℃尺寸290×70×25mm重量850g产地:澳大利亚
  • CS451/456压力水位传感器
    美国Campbell公司生产的CS451水压传感器可提供精确、可靠的水压和水温数据,其结构设计坚固耐用,非常适合于如水井、沟渠、水塘、溪流、湖泊、港口等各种环境下水位的测量,另外,NTP装置使其可应用于密闭管道中。两种传感器可通过SDI12或RS232数字式输出压力和温度,能够与所有兼容SDI-12或RS232输出的记录设备连接,也可连接在Campbell公司的数据采集器上。传感器由一个压阻式传感器和一个温度传感器组成,CS451是316L型不锈钢筒体外壳,可置于大多数的沟渠、测井、池塘、湖泊和溪流的环境中;CS456是耐磨的钛合金筒体外壳,可置于盐水或其他更加恶劣的环境中。特点l兼容带有SDI-12或RS-232输出的各种记录设备,也可以与Campbell的数据采集器连接l在0~60℃温度范围内,±0.1%FS的静态精度l24位A/D转换,具备全温度补偿修正,精度高,性能优异l不锈钢(或钛合金)外壳,保证传感器的稳定性和可靠性l测量间隙可设置低供电的休眠状态,大大缩减电源功耗技术参数CS451/456水位技术参数电源6~18Vdc耗电量(睡眠时),8mA(1Hz测量时),最大40mA测量时间信号输出SDI-12、RS-232精度±0.1%FSTEB分辨率0.0035%FS承压2倍量程存储温度-10~80℃工作温度0~60℃温度精度±0.2℃筒体材质316L型不锈钢(CS451),钛合金(CS456)元件材质316L型不锈钢(CS451),耐盐酸镍基合金/哈斯特镍合金(CS456)尺寸长21.34cm直径2.13cm重量0.18kg(CS451),0.11kg(CS456)  产地:美国
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