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Le capteur de niveau capacitif résistant à la corrosion haute température et haute pression est spécialement conçu pour la surveillance du niveau des chaudières. Il peut résister à des conditions extrêmement difficiles, résistant aux températures et aux pressions élevées que l’on trouve couramment dans les systèmes de chaudières. Ses propriétés de résistance à la corrosion garantissent une détection de niveau fiable et précise sur une période prolongée. Ce capteur joue un rôle crucial dans le maintien du fonctionnement sûr et efficace des chaudières, en fournissant des données de niveau en temps réel pour un contrôle précis et en évitant d'éventuels accidents ou inefficacités.
■Le protocole Modbus est facile à intégrer.
■Structure simple sans aucun composant mobile ou élastique, elle présente donc une fiabilité élevée et un entretien minimal. Dans des circonstances normales, il n’est pas nécessaire d’effectuer un entretien de routine de grande, moyenne et petite taille.
■Une variété de sorties de signal conviennent à différentes configurations de système.
■Convient à la mesure de niveau de récipients à haute température et haute pression, et la valeur mesurée n'est pas affectée par la température, la densité du liquide à mesurer, ainsi que la forme et la pression du récipient.
■Il est particulièrement adapté à la mesure de liquides fortement corrosifs tels que les acides et les alcalis.
■ Protection parfaite contre les surintensités, les surtensions et la polarité de l'alimentation.
■Le capteur de niveau sans fil a une fonction de transmission à distance sans fil.
■Peut mesurer n'importe quel support.
●Plage de détection : 0,1 ~ 3 m
●Plage de mesure de capacité : 10PF~500PF
● Précision : classe 0,1, classe 0,2, classe 0,5, classe 1
●Plage de pression : -0,1MPa~32MPa
● Résistance à la température de la sonde : -50 ~ 250 ℃
●Température ambiante : -40~85℃
●Température de stockage : -55℃~+125℃
●Signal de sortie : 4~20mA, communication 485, etc.
●La distance de communication du capteur de niveau de sortie sans fil est inférieure à 200 mètres et la tension d'alimentation est de 3,3 à 36 V (alimentation par batterie en option)
●Tension d'alimentation : 5 ~ 36 V CC
●Matériau du capteur de niveau : acier inoxydable 316, 1Gr18Ni19Ti ou PTFE
●Stabilité à long terme : ≤0,1 %FS/an,
● Dérive de température : ≤0,01 %FS/ ℃ (dans la plage de 0~70 ℃)
●Qualité antidéflagrante : ExibIICT6
●Niveau de protection : IP67
Les capteurs capacitifs de niveau de liquide ont des structures différentes en raison de différentes occasions et paramètres d'application, mais en général, leur structure principale peut être grossièrement divisée en deux parties, à savoir la partie capteur et la partie émetteur. comme le montre la photo :
A sur l'image montre le capteur, qui sonde directement l'équipement du conteneur ou mesure
dans le milieu mesuré du tube du compteur
B et C sur la figure sont les brides de raccordement en phase gazeuse et en phase liquide de l'instrument de mesure et de contrôle du niveau de liquide, qui sont utilisées pour le raccordement des brides de l'équipement, et le liquide et la pression dans l'équipement sont aspirés vers le cylindre de mesure.
D sur la figure montre le cylindre de mesure de l'instrument de mesure et de contrôle du niveau de liquide, qui peut former une capacité avec l'électrode du capteur.
E montré sur la figure est la bride des eaux usées, qui peut régulièrement évacuer la saleté de l'instrument de mesure et de contrôle du niveau de liquide vers l'extérieur, garder l'intérieur du tube de mesure de l'instrument de mesure et de contrôle du niveau de liquide propre et empêcher le capteur de adhérant à la saleté.
F montré sur la figure est l'émetteur, qui est un dispositif de conversion de la capacité en signal de courant standard, et constitue la partie centrale de l'ensemble de l'instrument de mesure et de contrôle du niveau de liquide. Sa fonction principale est de recevoir l'incrément de changement de capacité provoqué par le changement de niveau de liquide envoyé par le capteur, puis après la conversion, il produit un signal de courant standard 4-20 mADC. Cet émetteur adopte des dispositifs militaires intégrés, avec une faible consommation d'énergie, une résistance aux températures élevées, une forte fiabilité et répond aux exigences de sécurité intrinsèque.
Remarque : Il y a une pièce d'étanchéité entre le transmetteur et le tube de mesure, composée de plusieurs joints, qui peuvent garantir que le fluide mesuré est en contact avec le capteur mais ne fuira pas, provoquant des dommages. Cette section est une pièce d'étanchéité importante, veuillez ne pas la démonter sans l'accord du fabricant pour éviter les accidents.
5.Affichage
Le KSLV606 (modèle d'affichage) dispose de deux modes de câblage : l'un est RS485, l'autre est 4-20 mA.
Sortie isolée 4-20 mA
Sortie 2 fils 4-20 mA non isolée
Graphique 6.1
Après l'installation, lors de la première utilisation, assurez-vous d'ouvrir d'abord la vanne de phase gazeuse, puis d'ouvrir la vanne de phase liquide pour vous assurer que le niveau de liquide ne fluctuera pas violemment, provoquant des erreurs de mesure.
De plus, il convient de s'assurer que les joints des câbles de connexion sont en bon contact et anticorrosion. Lors d'une utilisation à long terme, faites attention à l'évacuation régulière des eaux usées, afin d'éviter l'accumulation de saleté et d'affecter les performances de l'instrument. En prenant comme exemple le liquide de cuivre commun, le liquide de carbone C, le château d'eau chaude Baohe, la piscine d'eaux usées et d'autres milieux sales, il doit être garanti de se décharger 1 à 2 fois par semaine, tandis que le milieu plus propre doit être déchargé 1 à 2 fois par semaine. mois.
Le boîtier de l'émetteur doit être étroitement enveloppé pour empêcher l'eau, un milieu corrosif ou un gaz de pénétrer, et il est interdit d'entrer en collision avec une force externe et de le démonter par des non-professionnels.
Il existe trois méthodes de câblage courantes pour les émetteurs : comme indiqué en (a) (b) (c)
(un)
(b)
(c)ampèremètre
Graphique 6.2
Comme le montre la figure ci-dessus, il existe trois méthodes de câblage pour le transmetteur de l'instrument de mesure et de contrôle du niveau de liquide. La figure (a) montre le schéma de câblage de l'émetteur directement et du compteur à affichage numérique. La figure (b) montre le schéma de câblage de l'émetteur et du système de contrôle DCS. Le système de contrôle fournit du 24 V et est connecté au transmetteur. La figure (c) montre le schéma de connexion de l'émetteur alimenté par la barrière de sécurité. Les utilisateurs peuvent se référer aux trois méthodes de câblage ci-dessus lors de l'installation.
1) Installation en phase gazeuse et en phase liquide
Graphique 7.1
Étant donné que les produits ne diffèrent que par leur apparence, leur conception et leur matériau, mais que les deux appartiennent à l'instrument externe de mesure et de contrôle du niveau de liquide, les méthodes d'installation des deux sont fondamentalement les mêmes, qui seront expliquées ensemble ici. En général, l'installation est extrêmement simple et rapide, il suffit de connecter la bride de connexion de phase gaz-liquide de l'instrument de mesure et de contrôle du niveau de liquide à la bride de phase gaz-liquide de l'équipement, d'ajouter un joint au milieu et de le fixer avec boulons. (Remarque : la bride de connexion de l'instrument de surveillance et de contrôle du niveau de liquide a été soudée selon la taille convenue par les deux parties et n'a pas besoin d'être reconfigurée. L'utilisateur doit configurer lui-même la vanne et la canalisation) comme indiqué dans le figure 7.1.
Remarque : Avant l'installation, assurez-vous de nettoyer le trou intérieur du tuyau de sortie de l'équipement pour vous assurer que le tuyau de sortie de l'équipement n'est pas obstrué et que la surface d'étanchéité de la bride est intacte. Dans le même temps, une vanne peut être ajoutée entre la bride de l'instrument de mesure et de contrôle du niveau de liquide et la bride de l'équipement pour faciliter le démontage et le montage de l'instrument lors de la maintenance ou du remplacement.
1) Installation d'un indicateur de niveau de liquide capacitif de type chaudière
Graphique 7.2
La jauge de niveau de capacité est un produit spécialement utilisé pour les airbags de chaudière de grande, moyenne et petite taille et d'autres types de mesure de niveau de liquide à haute température.
Il adopte des matériaux spéciaux et une technologie de radiofréquence, de sorte que l'ensemble de la machine puisse fonctionner de manière stable pendant longtemps dans un environnement à haute température. Parce qu'il est spécialement utilisé dans un environnement à haute température, la structure et la méthode d'installation de l'instrument de mesure et de contrôle du niveau de liquide sont différentes des autres produits.
Tout d'abord, il est différent des autres produits dans la mesure où son émetteur est situé sous le capteur, il y a une section étanche et dissipant la chaleur du cylindre de mesure à l'émetteur, puis vers le bas se trouve un bras incurvé à 90 degrés pour diriger le transmetteur du côté du capteur, ce qui garantit que le transmetteur est protégé des températures élevées à proximité du port de gaz. D'autre part, lorsque le fluide à haute température transfère la chaleur vers le transmetteur, il passe d'abord par une section spéciale de dissipation thermique, ce qui réduira considérablement sa chaleur. Amener le transmetteur vers le côté inférieur du capteur vise principalement à empêcher la fuite de la section d'étanchéité du capteur et à empêcher le fluide de se propager vers la partie transmetteur le long de la paroi extérieure du cylindre de mesure, provoquant un court-circuit ou une corrosion.
Pour résumer, la structure de cet indicateur de niveau présente des avantages évidents, c'est pourquoi il peut fonctionner de manière stable pendant longtemps dans un environnement à haute température. Pour l'installation, il convient de noter que l'émetteur est en dessous et que la distance par rapport au tuyau d'égout est relativement proche, il ne peut donc pas être installé à l'envers. L'installation se déroule comme indiqué sur la figure 7.2 :
Bien que le réglage analogique ait été effectué avant que le produit ne quitte l'usine, afin de permettre à l'utilisateur de mieux expérimenter les performances de notre produit avant utilisation, il est recommandé à l'utilisateur d'effectuer une simple vérification. Vous pouvez supprimer l'ensemble des instruments pour l'étalonnage. (Mais ne démontez pas les pièces de nos produits)
L'étalonnage de l'instrument externe de mesure et de contrôle du niveau de liquide est illustré dans la figure 8.1 :
Figure 8.1
Les étapes de vérification sont les suivantes :
1) Préparez une conduite d'eau transparente, marquez-la avec une échelle ou fixez-la avec une règle, afin que le niveau réel de liquide puisse être observé et calibré pendant l'étalonnage. De plus, préparez un ampèremètre (DC) avec une précision de plus de trois chiffres, plusieurs bouchons en caoutchouc et suffisamment de milieu de test (qui peut être remplacé par de l'eau).
2) Connectez une extrémité du tuyau d'eau transparent au port de phase liquide de l'instrument de mesure et de contrôle du niveau de liquide, bloquez la sortie des eaux usées et gardez le port de phase gazeuse dégagé. Et connectez l'ampèremètre en série comme indiqué sur la figure 6.2), puis mettez sous tension après avoir confirmé que le câblage est correct.
3) Ajoutez le milieu de l'extrémité supérieure du tube transparent, le milieu s'écoule à travers le tube de phase liquide dans l'instrument de mesure et de contrôle du niveau de liquide, et le niveau de liquide est ajouté à plusieurs points avec des hauteurs différentes, car à ce moment le liquide Le niveau dans le tube transparent est mesuré avec l'instrument de mesure et de contrôle du niveau de liquide. Le niveau de liquide dans le cylindre du compteur est exactement aligné. À ce moment, lisez la valeur de l'ampèremètre, puis comparez le rapport de hauteur correspondant au signal standard de sortie 4-20 mA avec la valeur de courant collectée pour vérifier la précision de l'indicateur de niveau (Remarque : afin qu'il soit facile de calculer Généralement, plusieurs points sont pris respectivement à 0%, 25%, 50%, 75% et 100%, et les courants correspondants sont 4mA, 8mA, 12mA, 16mA et . 20 mA respectivement. La plage doit correspondre respectivement au centre de la phase liquide et de la phase gazeuse.
9 Dépannage
1. Pendant l'utilisation, si l'affichage numérique indique zéro, utilisez la plage 0-200 mA de l'ampèremètre DC, et lorsque le courant mesuré est également 0, les défauts possibles sont :
un. L'alimentation 24V est-elle normale ?
b. L'émetteur peut être court-circuité
c. L'émetteur a des problèmes de qualité ;
Si le courant mesuré par l'ampèremètre DC est inférieur à 4mA, les défauts possibles :
un. Le niveau de liquide réel est inférieur au port de phase liquide
b. La valeur de réglage actuelle de l'émetteur est trop faible
c. L'émetteur a des problèmes de qualité ; si le courant mesuré est cohérent avec le niveau de liquide réel, il y a un problème avec l'affichage numérique ;
Pannes possibles si le courant dépasse 25mA :
un. Il y a un court-circuit dans le circuit de l'émetteur
b. La valeur de réglage actuelle est trop élevée.
2. Lorsque l'affichage numérique est plein, utilisez la plage 0-200 mA de l'ampèremètre CC. Lorsque le courant mesuré est de 20 mA, il peut y avoir un défaut :
un. Le réglage actuel est trop élevé
b. Il y a un court-circuit dans l'émetteur
c. Le niveau de liquide réel est plein ;
Si le courant mesuré est inférieur à 20 mA, l'affichage numérique est défectueux.
3. L'affichage numérique saute violemment. En utilisant la plage 0-200 mA de l'ampèremètre CC, le courant mesuré fluctue trop et peut présenter un dysfonctionnement :
un. Fluctuation réelle du niveau de liquide
b, mauvais contact de ligne
c. L'émetteur a des problèmes de qualité ; si le courant mesuré est stable, l'afficheur peut être défectueux
4. Il n’y a aucun changement dans l’affichage numérique. Utilisez la plage 0-200 mA de l'ampèremètre CC. Lorsque le courant mesuré change normalement, cela peut indiquer que l'instrument est défectueux ; si le courant mesuré ne change pas, il peut y avoir un défaut :
un. Panne de l'émetteur
b. Le tuyau de phase gaz-liquide est bouché
c. Il y a un circuit ouvert entre le capteur et le transmetteur et doit être reconnecté
5. L'affichage numérique change plus lentement que le niveau de liquide réel. Lors de l'utilisation de l'ampèremètre 0-200 mA, le courant mesuré change lentement et il peut y avoir un défaut :
un. Le pôle intérieur du capteur adhère aux impuretés, utilisez de l'acide chlorhydrique à 25 % (acide sulfurique) pour tremper le pôle.
b. Le tuyau de phase gazeuse est à moitié bloqué, veuillez ouvrir la vanne, la tester et la nettoyer.
6. Lorsque l'affichage numérique est haut ou bas, ajustez la plage ou le bouton zéro de l'émetteur pour régler.
Remarque : pour mesurer s'il y a une alimentation 24 V dans le circuit, veuillez utiliser les cordons de test positif et négatif du voltmètre pour connecter le positif et le négatif de la ligne électrique 24 V avant de mesurer.
Traitement de l'existence d'un court-circuit : veuillez vérifier le circuit externe et le circuit émetteur et les éliminer.
10 précautions
1. Tous les produits fournis sont accompagnés d'un certificat de produit et d'un manuel d'instructions, comprenant le numéro de produit, les paramètres techniques, le schéma de câblage, la date de fabrication, etc. Veuillez vérifier attentivement pour éviter une mauvaise utilisation.
2. Lors de l'installation, vérifiez si l'interface sur site est cohérente avec l'interface du produit selon la méthode de connexion du produit.
3. Le câblage doit être câblé en stricte conformité avec les exigences des instructions d'utilisation de notre société.
4. Ce produit est un instrument de transmission d'énergie précis, et il est interdit de le démonter, d'entrer en collision, de le laisser tomber et de le battre avec force.
5. Si une anomalie est constatée lors de l'utilisation, vous devez couper l'alimentation, cesser de l'utiliser, la vérifier ou contacter directement le service technique de notre société.
6. L'emballage d'origine doit être restauré pendant le transport et le stockage, et stocké dans un entrepôt frais, sec et ventilé.
7. Veillez à ne pas endommager le capteur lors de l'installation et de l'utilisation.
8. Des mesures efficaces de protection contre la foudre doivent être prises sur le site d'installation.
9. Le boîtier de tout émetteur de cette série doit être mis à la terre de manière fiable et la résistance de mise à la terre doit être inférieure à 4 Ω.
10. Lors de l'utilisation de la communication 485 pour la configuration du système, le transmetteur doit être équipé d'une barrière ou d'un isolateur de sécurité.
11. La barrière de sécurité doit obtenir un certificat antidéflagrant et son installation doit être effectuée conformément aux exigences de son manuel.
12. Lorsque l'émetteur est utilisé dans la zone « 0 », le transformateur de puissance alimentant la barrière de sécurité doit répondre aux exigences de l'article 8.1 du GB3836.4-2010.
Tableau de sélection des produits
KSLV | Tableau de sélection pour jauge de niveau de liquide capacitive intelligente | |||||||
Type de produit | ||||||||
605 | Aucun modèle d'affichage | |||||||
606 | Aucun modèle d'affichage | |||||||
Signal de sortie | ||||||||
4-20mA |
Sortie de signal 4 ~ 20 mA, affichage LED |
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RS485 | Sortie RS485 | |||||||
Code |
Plage de mesure |
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L500 | 500 mm | |||||||
L800 | 800mm | |||||||
L1000 | 1000mm | |||||||
Lxxx | Exigences particulières, veuillez remplir la parenthèse | |||||||
Médias de mesure |
Identifiez le type de milieu à mesurer, comme l'eau, le diesel... |
|||||||
Eau |
Le milieu mesuré est de l'eau |
|||||||
autre |
Veuillez noter clairement s'il existe d'autres exigences |
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N / A |
||||||||
KSLV | 605 | 4-20mA | L800 |
eau |
N / A |