控制器与浮筒室、浮筒、扭力管系统等组成。浮筒浸没在浮筒室内的液体中,与扭力管系统刚性连接,扭力管系统承受的力是浮筒自重减去浮筒所受的浮力的净值,在这种合力作用下的扭力管扭转一定角度。浮筒室内液体的位置、密度或界位高低的变化引起浸没在液体中的浮筒受到的浮力变化,从而使扭管转角也随之变化。该变化被传递到数字液位控制器内的杠杆组件,使固定在杠杆组件上的磁铁发生位移,继而被霍尔元件感知并转换为霍尔电势。DLC3000 数字液位控制器采用微控制器与相关的电子线路测量过程变量,提供电流输出,驱动LCD 显示及提供HART 通信能力。微控制器接收经环境温度补偿与线性化了的电信号,同时也补偿由于过程温度变化而引起的液体密度的变化。LCD可显示模拟量输出、过程变量(液位、界面高度或密度)、过程温度、扭力管旋转角度及变量的百分数范围等。
工作原理 当被测容器中盛有液体介质时,由于容器壁对流体的阻力作用而使容器的内表面形成一层稳定的界面层即"界膜",该界膜的厚度取决于容器的形状和大小,并随容器内的温度变化而改变。
若将一个带磁性的物体放在界膜的上方且距离足够近时 , 则此物体就会受磁场力的作用而产生位移 。通过测量这个位移就可以确定出被测量的体积 。
当物体被液体浸没的体积不同时,所受的浮力也不同,因此,可以根据物体所受浮力的大小来测得物体被浸没的高位(液位),故称为变浮力式液位计。浮筒式液位计正是根据这一原理制成的液位计检测仪表,它主要由变送器和显示仪表两部分组成。液位计因不用轴、轴套、填料等进行密封,故他能测量较高压力的液体介质的液位,高可达32MPa。检测元件浮筒的长度决定了仪表的量程,一般为300~2000mm。