液位传感器当被探测液体为水,水位高度低于临界液位时,水汽、水蒸汽或水珠会在传感器本体表面集结,从而导至信号输出电压下降。所以考虑到水汽、水蒸汽或水珠的影响,工采网技术建议采用调整液位阀值电压设值等解决这一问题。
液面波动接触水位传感器导致的误判问题
当页面波动时,液体会不间断的接触到传感器,可能会导致传感器误判。那么如何避免这一问题的出现呢,在程序中加入防抖逻辑可以规避这一现象的产生。
在阳光直射下导致水位传感器的误判问题
液位测量作为工业生产中的重要的工作参数,其与温度,压力,流量堪称工业四大工作参数。科技发展到今天,产生了无数种的液位测量方法,从古老的标尺,发展到现代的超声波,雷达测量仪。液位的测量技术也经历了质的飞跃。下面就介绍比较常见的工业液位测量仪表。
液位显控仪是连续数字显示,按键设定液位点,继电器开关输出,计算机通信,回差保护,故障自检,液体比重修正,电子参数锁。
·连续数字显示:可以直观表示被检测液体的深度,更符合观看习惯。单位:0.01m。
·任意设定液位点:可以在显控器面板上任意设置现场要求的液位参数值,使用更轻松。
·继电器开关输出:常开/常闭,轻松满足各种自动控制要求。
·输出方向定义:可以使各液位点按上升输出或下降输出,符合常规习惯。
·计算机通信(XMG-Y31):可组成计算机集中监控与管理系统。
·回差保护: 避免因液面波动而引起误动作,保护控制系统安全。
·故障自检:当液深变送器信号超量程,或连接线开路短路时,显示故障代码,方便维护。
·显示平移修正:当液深变送器的安装位置低于或被检测容器的底面时(详见液深变送器安装),可以修正,使液深显示值与液深实际值相同,更直观。
·液体比重修正:当检测不同比重的液体深度时,可以修正,使液深显示值与液深实际值相符,更直观。
·电子参数锁:避免非技术人员误设置、误操作。
红外线传感器包括光学系统、检测元件和转换电路。光学系统按结构不同可分为透射式和反射式两类。检测元件按工作原理可分为热敏检测元件和光电检测元件。热敏元件应用多的是热敏电阻。热敏电阻受到红外线辐射时温度升高,电阻发生变化(这种变化可能是变大也可能是变小,因为热敏电阻可分为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻),通过转换电路变成电信号输出。光电检测元件常用的是光敏元件,通常由硫化铅、硒化铅、砷化铟、砷化锑、碲镉汞三元合金、锗及硅掺杂等材料制成。
红外线传感器依动作可分为: (1) 将红外线一部份变换为热,藉热取出电阻值变化及电动势等输出信号之热型。 (2) 利用半导体迁徙现象吸收能量差之光电效果及利用因PN 接合之光电动势效果的量子型。 热型的现象俗称为焦热效应,其中具代表性者有测辐射热器 (Thermal Bolometer),热电堆(Thermopile)及热电(Pyroelectric)元件。 热型的优点有:可常温动作下操作,波长依存性(波长不同感度有很大之变化者)并不存在,造价便宜; 缺点:感度低、响应慢(mS之谱)。 量子型 的优点:感度高、响应快速(μS 之谱); 缺点:冷却(液体氮气) 、有波长依存性、价格偏高;
红外线传感器特别是利用远红外线范围的感度做为人体检出用,红外线的波长比可见光长而比电波短。红外线让人觉得只由热的物体放射出来,可是事实上不是如此,凡是存在于自然界的物体,如人类、火、冰等等全部都会射出红外线,只是其波长因其物体的温度而有差异而已。人体的体温约为36~37°C,所放射出峰值为9~10μm的远红外线,另外加热至400~700°C的物体,可放射出峰值为3~5μm 的中间红外线。