0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电容式料位开关出现数据漂移的原因

华泰天科 来源:华泰天科 作者:华泰天科 2023-05-15 14:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

电容式料位开关是料位控制方面常用的检测仪表。通常与温度变送器、显示仪、调节器等组成一套过程控制系统。在许多工业领域都有大量应用,当长期使用后可能会出现一些故障或数据漂移。由于电容式料位计特殊的工作原理,只排查检测仪表本身可能无法找到问题原因,从而需要长期多次的进行参数校准。为了避免出现类似情况,让我们来了解一下这种情况的出现原因与防范方法。

为了了解以上问题,我们先需要了解电容式料位开关的工作原理。电容式料位开关顾名思义利用电容原理对被测料位进行检测。由电容检测元件和被测容器组成一个电容,测量元件作为电容的内层电极,容器管壁组成外部电极。当测量元件暴露在空气中时,内外电极之间的介质是空气,空气导电性能差,所以电容小,仪表测得的数值也小,通常我们将这个数值作为仪表的初始电容值。

pYYBAGRh0MWAZ9OJABIpXw8pKvU881.png

当测量元件与物料接触时,物料在内外电极之间充当了一个导电介质,由于被测物料通常要求介电常数高于1.5,大于空气介电常数,所以整个电容系统的电容值得到了提升,仪表将测得一个较大的数值。随着物料的增加,在容器内物料淹没测量元件的长度也将增加,电容值也随之提升。由此电容式料位开关便能感知到料位的变化并输出料位数值。

在整个测量过程中有四个参数决定测量结果,分别是:外层电极直径、内层电极直径、介质介电常数和介质淹没内电极的长度。在正确的进行过安装和校准之后,内外电极直径的参数通常被视为常数,介质介电常数应由生产方控制并保持一致,而介质淹没内电极的长度则为可变量,也是我们要测量的量。但是在设备经过长期使用之后,被视为常数的部分可能会发生变化,例如测量元件挂料导致内层电极直径增加;容器发生锈蚀导致外层电极直径发生变化;由于温度变化导致被测介质介电常数发生变化等。此类影响电容测量常数变化的因素是导致测量数值出现漂移的根本原因。

审核编辑黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 开关
    +关注

    关注

    20

    文章

    3307

    浏览量

    97486
  • 电容式
    +关注

    关注

    0

    文章

    384

    浏览量

    54825
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    电容式传感器在全钒液流电池中的应用案例有哪些?

    电容式传感器在全钒液流电池的电解液生产、储能电站运行、退役电解液回收等多个实际场景中均有成熟应用案例,覆盖中小型储能项目到大型回收中心等不同场景,具体如下:
    的头像 发表于 12-01 15:34 67次阅读
    <b class='flag-5'>电容式</b>液<b class='flag-5'>位</b>传感器在全钒液流电池中的应用案例有哪些?

    全钒液流电池使用电容式传感器检测液

    全钒液流电池中电容式传感器主要用于电解液储罐、管路及退役回收等关键环节的液检测,既能保障电池运行时的安全稳定,还能辅助提升电解液生产与回收的效率,适配其电解液有腐蚀性、运行需稳定液
    的头像 发表于 12-01 15:32 48次阅读
    全钒液流电池使用<b class='flag-5'>电容式</b>液<b class='flag-5'>位</b>传感器检测液<b class='flag-5'>位</b>

    电容式传感器技术在新能源储能系统应用

    电容式传感器凭借非接触测量、抗腐蚀、高精度等优势,在新能源储能系统的核心储能单元、配套消防设备、辅助设备等多个关键环节均有广泛应用,同时还能适配海上储能这类特殊场景,为储能系统的稳定与安全运行提供全方位保障,具体应用如下:
    的头像 发表于 12-01 15:31 65次阅读
    <b class='flag-5'>电容式</b>液<b class='flag-5'>位</b>传感器技术在新能源储能系统应用

    电容式传感器精度解析:范围、影响因素与场景适配

    电容式传感器的精度处于行业中高水平,常规测量精度为 ±0.1% FS~±1% FS(FS 为满量程),分辨率低至 0.1mm,部分高精度型号可达到 ±0.05% FS,能满足从民用简易场景到工业
    的头像 发表于 11-27 16:08 744次阅读
    <b class='flag-5'>电容式</b>液<b class='flag-5'>位</b>传感器精度解析:范围、影响因素与场景适配

    非接触电容式传感器安装环境要求:精准测量的核心保障

    非接触电容式传感器的测量精度与稳定性,直接依赖安装环境的适配性 —— 其 “电容耦合” 原理对容器特性、环境干扰、温湿度等因素敏感,需围绕 “信号传导、抗干扰、工况适配” 三大核心,满足以下环境要求,避免测量误差或设备故障:
    的头像 发表于 11-27 16:06 725次阅读
    非接触<b class='flag-5'>电容式</b>液<b class='flag-5'>位</b>传感器安装环境要求:精准测量的核心保障

    电容式传感器具备哪些功能?

    电容式传感器(含接触与非接触)作为工业自动化中常用的液检测设备,核心功能围绕 “精准测量、智能控制、安全防护、
    的头像 发表于 11-25 11:30 448次阅读
    <b class='flag-5'>电容式</b>液<b class='flag-5'>位</b>传感器具备哪些功能?

    电容式水位传感器的工作原理是什么?

    非接触电容式传感器的核心工作原理是基于电容感应与介电常数差异,通过间接检测容器内液变化引发的电容值波动,实现液
    的头像 发表于 11-25 11:21 167次阅读
    <b class='flag-5'>电容式</b>水位传感器的工作原理是什么?

    如何为非接触电容式传感器正确选型?

    为非接触电容式传感器正确选型是一个系统工程,需要综合考虑测量需求、介质特性、容器条件和使用环境等多个维度。错误的选型会导致测量失效甚至设备损坏。以下是详细的选型步骤和考量因素:
    的头像 发表于 11-13 18:56 384次阅读
    如何为非接触<b class='flag-5'>电容式</b>液<b class='flag-5'>位</b>传感器正确选型?

    S30G-15AC电容式接近开关在防爆环境下有什么限制

    电容式接近开关能够检测金属和非金属物体,但对非金属物体的检测距离受材料介电常数的影响。材料的介电常数越大,可获得的动作距离越大。因此,在选择电容式接近开关时,需考虑检测对象的材质特性。
    的头像 发表于 11-12 11:28 275次阅读

    电容式传感器和传统接触传感器比有什么优势?

    ,传统浮球传感器因搅拌导致数据波动,而电容式传感器(接触或非接触)可输出稳定的液信号;在
    发表于 11-11 11:37

    电容式传感器原理是什么?

    电容式传感器是基于电容电容变化原理实现液测量的装置,核心是通过检测传感电极与参考电极间的电容
    发表于 11-11 11:09

    聚徽解析电容式触摸屏常见失灵问题:从跳屏、漂移到无反应的修复指南

    在智能手机、平板电脑等移动设备几乎人手一台的今天,电容式触摸屏凭借其灵敏的触控反馈和流畅的操作体验,成为了现代电子设备的标配。然而,使用过程中,跳屏、漂移、无反应等失灵问题却常常让人抓狂。这些故障
    的头像 发表于 06-25 10:31 1800次阅读

    电容式MEMS压力传感器有哪些优点?纯国产电容式MEMS压力传感器芯片有哪些?

    在科技飞速发展的今天,传感器作为获取信息的关键部件,其性能的优劣直接影响到众多系统的运行效果。电容式MEMS压力传感器凭借其独特的优势,在压力测量领域崭露头角,成为现代科技中不可或缺的一部分。电容式
    的头像 发表于 04-09 10:54 1593次阅读
    <b class='flag-5'>电容式</b>MEMS压力传感器有哪些优点?纯国产<b class='flag-5'>电容式</b>MEMS压力传感器芯片有哪些?

    午芯芯科技国产电容式MEMS压力传感器芯片突破卡脖子技术

    项芯片架构专利,压阻电容式压力芯片均已流片成功,其中电容式压力芯片是国际首创结构,达到国际领先水平。与国外产品对比优势:1.高精度、高分辨率、低功耗、温度特性优良,在极端温度下,绝对精度不变。2.
    发表于 02-19 12:19

    差压变送器的工作原理、设置及安装要求

    、物开关、液开关电容液位计、电容物位计、液
    的头像 发表于 12-24 11:16 4368次阅读