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数显磁致伸缩液位计- 磁致伸缩汽包液位计​异常
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磁致伸縮汽包液位計​異常警報的查驗及解決

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磁致伸縮材料的選擇
自從發現物質的磁致伸縮效應後,人們就一直想利用這一物理效應來制造有用的功能器件與設備。為此人們研究和發展瞭一系列磁致伸縮材料,主要有三大類:即:磁致伸縮的金屬與合金,如鎳(Ni)基合金(Ni, Ni-Co合金, Ni-Co-Cr合金)和鐵基合金(如 Fe-Ni合金, Fe-Al合金, Fe- Co-V合金等)和鐵氧體磁致伸縮材料,如 N i-Co和 Ni-Co-Cu鐵氧體材料等。這兩種稱為傳統磁致伸縮材料,其λ值(在20—80ppm之間)過小,它們沒有得到推廣應用,後來人們發現瞭電致伸縮材料,如( Pb, Zr,Ti)C03材料,(簡稱為 P ZT或稱壓電陶瓷材料),其電致伸縮系數比金屬與合金的大約200~400ppm,它很快得到廣泛應用;第三大類是近期發展的稀土金屬間化合物磁致伸縮材料,例如以( Tb,Dy)Fe2化合物為基體的合金
Tbo0.3Dy0.7Fe1.95材料(下面簡稱 T b-Dy— Fe材料)的λ達到1500~2000ppm,比前兩類材料的λ大1~2個數量級,因此稱為稀土超磁致伸縮材料。
和傳統超磁致伸縮材料及壓電陶瓷材料(PZT)相比,稀土超磁致伸縮材料是佼佼者,它具有下列優點:磁致伸縮應變λ比純 N i大50倍,比PZT材料大5—25倍,比純 N i和 Ni-Co合金高400~800倍;磁致伸縮應變時產生的推力很大,直徑約l0mm的 Tb-Dy-Fe的棒材,磁致伸縮時產生約200公斤的推力。能量轉換效率(用機電耦合系數 K33表示)高達70%,而 Ni基合金僅有16%,PZT材料僅有40~60%;其彈性模量隨磁場而變化,可調控;響應時間(由施加磁場到產生相應的應變λ所需的時間稱響應時間)僅百萬分之一秒,比人的思維還快;頻率特性好,可在低頻率(幾十至1000赫茲)下工作,工作頻帶寬;穩定性好,可靠性高,其磁致伸縮性能不隨時間而變化,無疲勞,無過熱失效問題。

導致磁致伸縮液位計浮子的浮子出現下沉的原因
第一,浮子是磁致伸縮液位計的關鍵構成部分之一,浮子是含有磁性的,顯示板有液位顯示,表明浮子具備磁性的,這一點能夠 排除。
第二,可能是相對密度值主要參數出示不精確。我們知道磁致伸縮液位計的浮子測量原理便是運用水的浮力的原理,依據物質相對密度制成一個少液位都能浮起來的浮子,就能伴隨著液位升高,浮子也會升高。
第三,浮子被卡住瞭,磁致伸縮液位計才出現下移的假象。
此外,以上的三種狀況,在平時的正常實際操作中是非常少會碰到的,由於造成以上常見故障的緣故都很稀缺,如:產品品質難題和員工實際操作難題,這種在工作中全過程上都是徹底能夠 防止的。因此在應用磁致伸縮液位計時出現測量不精確,磁性浮子起伏要理智地做剖析並處理。

磁致伸縮汽包液位計異常警報的查驗及解決
  ①磁致伸縮汽包液位計有時候振蕩到警報情況,可能是門坎工作電壓設定不善,應開展門坎工作電壓的調節。調節時將浮球放進測量桿的底部,開啟機殼,在電子器件模版的右下角有一個調整電阻器,如圖所示8-15所顯示。智能變送器接電源後順時針方向轉動電阻器,使輸出電流量為3.6mA或21mA,等於警報情況。漸漸地反方向轉動電阻器,直至有一個平穩的輸出電流量,該輸出電流量要與浮球的部位相對性應。再漸漸地反方向轉動電阻器,並紀錄電阻器的轉動匝數N,直至輸出電流量已不平穩。再順時針方向轉動電阻器約N/2圈,確定輸出電流量平穩。
  ②磁致伸縮汽包液位計測量桿的尾端有一段小小盲點,一旦浮球滯留在這裡,感應器發送的單脈沖波便不可以回到,會輸出21mA的警報。該類狀況在並未漏液環節非常容易出現,一旦有液體進到,浮球升高至檢測范圍以內該狀況也就自主消退。
  ③被測物質的溫度處在或貼近儀表盤的較高操作溫度時,有可能會出現警報常見故障,由於磁石在高溫下能出現去磁狀況。就算是耐熱的磁石,伴隨著物質溫度的上升其導磁率也是成占比地降低,因為高溫去磁的危害,會出現儀表盤工作中異常的難題,乃至不斷出現高矮限誤警報的常見故障,把儀表盤的操作溫度提升一擋大多數能處理本難題。
  ④感應器或控制模塊有常見故障也會出現所述狀況,控制模塊能用配件開展代用來分辨,感應器不太好,隻有返修維修。