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其工作原理为:水位静止时,浮球静止在水面上,仪器的重锤悬停在对应高度上,编码器输出值与水面高度值相对应;当水位下降时,浮球跟随水位变化沿着斜井的下壁向下滚动,并拉动测缆向下走,带动测轮逆时针转动并同时驱动卷扬轮、卷扬轴顺时针转动,提升重锤到对应高度上,水位编码器输出与水位变化量相对应的值;当水位上升时,浮球跟随水位上升沿着斜井的下壁向上滚动到相应位置,在重锤的作用下,卷扬缆驱动卷扬轴和卷扬轮逆时针旋转拉直并回收测缆,带动测轮顺时针方向转动,使水位编码器输出值与水位上升变化量相对应,完成水位自动跟踪测量。
显然,本仪器是以浮球在斜井中滚动牵动测缆和水位编码器工作自动完成水位测量。浮球跟踪水位变化的行程与库水位垂直变幅存在如下关系:
即:H = L×Sinα
式中:H── 表示水位垂直变幅,单位㎝;
L── 表示测缆行程(浮球在斜井中滚动距离),L值大小以水位编码器输出值为准,单位㎝;
α── 表示斜井几何中轴线与大地水平线之间的夹角,一旦斜井建好,Sinα值是一个不变的常数。α值以现场测量值为准;
本仪器水位编码器输出码为格雷码13bit,由19芯航空插头和电缆连接至外接显示器或计算机上,水位计自身显示器显示值为斜井变幅,水位垂直变幅经计算机或专用仪表自动计算并显示。也可选装内置RS485或4~20mA串行接口板。
图(1)
WFX-40数字斜井水位计(以下称水位计)由仪器支承板、底板、防护罩、水位编码器、测轮、测缆、浮球及自收缆装置组成;自收缆装置由卷扬轮、卷扬轴、卷扬缆、定滑轮组、动滑轮组、重锤等组成;仪器的水位编码器安装在支承板上,测轮安装在水位编码器转轴上;测缆缠绕在卷扬轮的凹槽中,其引出端沿逆时针方向绕经水位轮和换向轮后通过半圆形挂环与浮球连接。本仪器的浮球为防侧翻自稳定球,当浮球跟随水位升降沿井壁滚动时,可防止浮球挂环与井壁产生摩擦。
自收缆装置的卷扬轴安装在支承板上;卷扬轮安装在卷扬轴的轴端;动滑轮组安装在重锤上;定滑轮组通过各自支架安装于支承板上;卷扬缆的起始端安装在卷扬轴上,另一端依次绕过定滑轮L1、动滑轮L2、定滑轮L3、动滑轮L4后向上穿过支承轴上的安装孔与支承轴固定;仪器防护罩通过四个固定螺丝钉与底板相连接。
4.1 浮球行程(L):0—80m,
水位垂直变幅(H):H = L×Sinα
4.2 水位编码器分辨力:1㎝
4.3 测量准确度(当倾角α值无误差时):≤0.2%
4.4 浮球直径:Φ130mm,Φ200mm可选
4.5 输出信号:格雷码13bit(RS485或4-20mA接口选配)
4.6 传输距离(采用标准电缆):150m
4.7 环境温度:-10℃~85℃
相对湿度;<90%(40℃)
4.8 重量:26.5Kg2100433B
磁浮子液位计大多数是现场指示磁性翻版液位计和远传磁浮子液位计合二为一,他的原理属于磁性耦合,组成元件有磁浮子、测量筒、变送器、检测元件(变送器下面连带一个和测量筒一样长的不锈钢管,里面是用干簧管和电阻...
电接点水位计的工作原理:通过测定与容器相连的测量筒内处于汽水介质中的各电极间的电阻,来判别汽水界面位置的。[扩展]电接点水位计根据水与汽电阻率不同而设计。测量筒的电极在水中对筒体的阻抗小。在汽中对筒体...
对不起,耽误你了。可能有如下原因: 1、水位计端口堵塞; 2、汽水分离器水垢太多; 3、箱壁四周(水箱层)有堵塞现象。 建议: 1、清洗箱壁四周(水箱层); 2、作闭气实验,查实漏点; 3、拆洗水位计...
3.1 斜井一般由多节定长钢管(或工程塑料管、水泥管)连接组合而成,每节井管长度为4~6米长,每节管道的接缝处必须平滑无障碍物,接缝间隙应≤2mm,接缝处内壁高度差应≤1mm,各节井管的几何中轴线应保持在一条直线上不允许弯曲;各节井管应安装在稳固的基础上,不应有沉降。
3.2 斜井的轴线应与河岸线或坝体相垂直并且倾角α一般应不小于30°,当倾角小于30°时,测量灵敏度将随倾角的减小而下降,会偶尔出现显示数字连续跳几个字的现象。此时应采取措施在河床的高水位段逐次抬高基础(或加装支架),尽量使倾角趋近30°的要求。
3.3 斜井倾角α必须用精密仪器(例如6秒经纬仪)测量,要求α角度测量误差应≤±0.1度。α角测量有误差将会导致水位垂直变幅测量误差增大。
3.4 斜井底部的进水口口径为 Φ70㎜,进水口面积约为井口的1/10,各节井管的接缝之间可以不密封。
3.5 夏季微生物活跃,测井内部滋生苔藓、浮萍甚至水草,上述物质可能漂浮于井内,也可能挂于井壁或缠绕浮球,以至拖累浮球不能运动,因此,建造测井时应在每节井管上增设“开口天窗”,以便于清洁井管,保持井管畅通无阻。
参见图(1)。
WFX-40数字斜井水位计(以下称水位计)由仪器支承板、底板、防护罩、水位编码器、测轮、测缆、浮球及自收缆装置组成;自收缆装置由卷扬轮、卷扬轴、卷扬缆、定滑轮组、动滑轮组、重锤等组成;仪器的水位编码器安装在支承板上,测轮安装在水位编码器转轴上;测缆缠绕在卷扬轮的凹槽中,其引出端沿逆时针方向绕经水位轮和换向轮后通过半圆形挂环与浮球连接。本仪器的浮球为防侧翻自稳定球,当浮球跟随水位升降沿井壁滚动时,可防止浮球挂环与井壁产生摩擦。
自收缆装置的卷扬轴安装在支承板上;卷扬轮安装在卷扬轴的轴端;动滑轮组安装在重锤上;定滑轮组通过各自支架安装于支承板上;卷扬缆的起始端安装在卷扬轴上,另一端依次绕过定滑轮L1、动滑轮L2、定滑轮L3、动滑轮L4后向上穿过支承轴上的安装孔与支承轴固定;仪器防护罩通过四个固定螺丝钉与底板相连接。
其工作原理为:水位静止时,浮球静止在水面上,仪器的重锤悬停在对应高度上,编码器输出值与水面高度值相对应;当水位下降时,浮球跟随水位变化沿着斜井的下壁向下滚动,并拉动测缆向下走,带动测轮逆时针转动并同时驱动卷扬轮、卷扬轴顺时针转动,提升重锤到对应高度上,水位编码器输出与水位变化量相对应的值;当水位上升时,浮球跟随水位上升沿着斜井的下壁向上滚动到相应位置,在重锤的作用下,卷扬缆驱动卷扬轴和卷扬轮逆时针旋转拉直并回收测缆,带动测轮顺时针方向转动,使水位编码器输出值与水位上升变化量相对应,完成水位自动跟踪测量。
显然,本仪器是以浮球在斜井中滚动牵动测缆和水位编码器工作自动完成水位测量。浮球跟踪水位变化的行程与库水位垂直变幅存在如下关系:
即:H = L×Sinα
式中:H── 表示水位垂直变幅,单位㎝;
L── 表示测缆行程(浮球在斜井中滚动距离),L值大小以水位编码器输出值为准,单位㎝;
α── 表示斜井几何中轴线与大地水平线之间的夹角,一旦斜井建好,Sinα值是一个不变的常数。α值以现场测量值为准;
本仪器水位编码器输出码为格雷码13bit,由19芯航空插头和电缆连接至外接显示器或计算机上,水位计自身显示器显示值为斜井变幅,水位垂直变幅经计算机或专用仪表自动计算并显示。也可选装内置RS485或4~20mA串行接口板。
图(1)
水位计原理
7. 云母水位计的工作原理? 答:云母水位计主要是利用连通器的原理。将汽包内汽水混合物引入到与汽包连通的容器中,首先用 红、绿两种玻璃将灯光过滤成只有红、绿两种光,利用光线在汽水蒸汽和炉水中的折射角不一样,透过炉 水的为绿光,透过蒸汽的为红光,以此反映出汽包内的水位。 28. 电接点水位计工作原理? 答:电接点水位计主要是利用炉水和蒸汽的导电率不同。将汽包内汽水混合物引入到一个容器中,沿 容器壁每隔一定距离就布置一个电极,由于炉水的电阻较蒸汽小得多,则处在炉水中的电极就会接通,对 应的灯泡就会点亮,点亮的灯泡就反映出汽包内的水位。 29. 差压式水位计工作原理? 答:差压式水位计是从汽包内的汽水侧各引出一根管子,汽侧蒸汽凝结为水后,水位基本不变,水侧 则随汽包内水位变化而变。能过测量这两根管子内的差压,然后将此差压放大,转换,即可测出汽包内水 位变化。 30. 正常运行中,《二十五条》规定
FLC-3型浮子式细井水位计
使用说明书 徐州正天科技有限公司 FLC-3 型浮 子式细井 水位计 正天科技 徐 州 正 天 科 技 有 限 公 司 电 话 : 0516-87922166 邮 编 : 221006 地址:徐州市九里山科技园区 I FLC-3 型浮子式细井水位计 — — 集 测 量 编 码 、 显 示 、 通 信 传 输于 一 体 在任 何 环 境 都 能 可 靠 工 作 的 水 位 计 仪 器 特 性: ·本系列仪器是水文站、 水库站、闸坝站、遥测站、水电站水位观测用仪器, 兼有格雷码输出、 RS485 接口,可与通信机、计算机直接联网使用。 ·采用内径为 20厘米至 30厘米的细测井,φ 15、φ 10厘米直径浮子,大大节约了用户建井投资。 ·仪器水位轮测量圆周长为 32厘米,水位轮与旋转编码器同轴联接,无传动误差, 测量准确度高; 仪器浮子为低重心不锈钢外配重式浮子,平稳性