企业商机
电接点水位计基本参数
  • 品牌
  • 德瑞仪器
  • 型号
  • 德瑞仪器
  • 结构型式
  • 分立式,台式,手持式,便携式,组合式
  • 加工定制
电接点水位计企业商机

电接点水位计的技术参数符合机械行业标准JB/T6691-93的要求。电源电压为AC220V±10%,频率50Hz,整机功耗一般不超过10VA。测量精度取决于电极间距,通常误差不超过一个电极间距。电极对筒体绝缘电阻在常温下应大于100MΩ,在350℃环境下应大于1MΩ。二次仪表显示方式采用双色LED,汽相显示红色,液相显示绿色。报警输出接点容量一般为AC220V/5A,可提供常开常闭两种接点形式。产品防护等级通常为IP54,适用于工业环境使用。这些技术指标确保了电接点水位计在电站锅炉、工业锅炉等设备中的可靠运行。山东德瑞电接点水位计,广泛应用于各类工业领域,适应性出色。湖北双色电接点水位计

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电接点水位计是基于水电导率原理工作的工业仪表,其部件包括测量筒体、电极组件和二次显示仪表。测量筒体通常采用锅炉钢制造,壁厚根据压力等级而不同,常见规格有Φ76mm到Φ108mm等多种尺寸。电极采用绝缘材料封装,早期产品使用氧化铝陶瓷,现代产品则普遍采用超纯氧化铝陶瓷作为绝缘材料。电极间距通常按水位控制要求设置,标准配置包括±15mm、±25mm、±50mm等多个测量点。二次仪表接收电极信号,通过继电器回路驱动显示和报警装置。这种结构设计使电接点水位计特别适用于中高压锅炉的汽包水位测量,其工作压力MAX可达22MPa,工作温度可达370℃。咸阳电接点水位计电极山东德瑞电接点水位计,可根据客户需求定制专属方案。

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电接点水位计能否在高温高压的恶劣环境下长期稳定工作,电极的结构与材料是关键。典型的电极采用“三极式”或“双极式”绝缘结构。以应用普遍的“三极式”电极为例,它由中心测量极(芯杆)、辅助电极(外环绕的金属环或套筒)以及两者之间品质高的绝缘填充体(如高纯氧化铝陶瓷、聚四氟乙烯或特种工程陶瓷)构成。测量极与辅助电极之间的绝缘电阻是衡量电极性能的指标,通常要求在高温高压工作环境下仍能保持极高的阻值。当电极浸入水中时,水电阻连接了测量极与接地的测量筒(或辅助电极),形成回路。为适应不同压力等级,电极的密封结构也至关重要,通常采用金属垫片、螺纹压紧与特种焊接相结合的复合密封方式,确保在数十兆帕的压力下不发生泄漏。为应对高温(可达350℃以上)热应力,电极各部件材料的热膨胀系数需经过精心匹配,防止因温度循环导致绝缘破损或密封失效。

电接点水位计的技术特点鲜明。首先,它是一种直接、可靠的测量方式,其信号只取决于电极是否接触导电介质,不受介质密度、温度变化的影响(在电极正常工作温度范围内),因此测量稳定,无需复杂的温度补偿。其次,它能够实现多点测量和报警。通过在关键水位点(如高水位、低水位、危险低水位等)设置电极,可以非常方便且可靠地触发连锁保护或声光报警,这是其广泛应用于锅炉保护的原因。再者,它的输出信号是开关量,抗干扰能力强,传输距离远,与工业控制系统的继电器逻辑或数字输入模块接口简单。然而,其测量是离散的、非连续的,水位分辨率取决于电极安装的间距。通常电极间距在15mm至30mm之间,因此它无法像差压式或雷达式水位计那样提供连续的精确水位值。此外,其测量可靠性高度依赖于水的电导率,对超纯水或电导率极低的液体测量困难。德瑞电接点水位计,测量精度达到行业水平。

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在工业水位测量领域,电接点水位计与差压式水位计、雷达/超声波水位计以及磁翻板水位计等各有优劣。与普遍使用的差压式水位计相比,电接点水位计受介质密度和压力变化影响小,显示直观稳定,更适合作为保护基准表;但其输出非连续,无法提供用于精确调节的模拟量信号。雷达或超声波水位计属于非接触式连续测量,精度高,但价格昂贵,且对安装环境(如泡沫、蒸汽)有要求,多用于大型储罐。磁翻板水位计直观可视,但无法远传电信号,且承压能力有限。选型时,需综合考量测量目的(是连续调节、过程监视还是安全保护)、介质条件(电导率、温度、压力、洁净度)、精度要求、输出信号需求以及成本预算。在高温高压锅炉汽包、需要多点可靠报警保护的场合,电接点水位计的优势突出,常作为标准配置之一;在对连续精确调节要求高的主控回路,则多采用差压式水位计。工业水位监测设备中的佼佼者,山东德瑞电接点水位计。南京电接点水位计供应商

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电接点水位计的工作原理是什么?电极布置:在被测容器(如锅炉汽包)或其连通的 “测量筒” 上,按不同水位高度垂直安装多个电极。例如从下到上依次设置:低水位电极(L):对应比较低安全水位,水位低于此电极需报警。正常水位电极(M):对应正常工作水位,是日常监控的**点。高水位电极(H):对应比较高安全水位,水位高于此电极需报警。回路通断检测:二次仪表(显示控制单元)为每个电极提供微弱检测电流(通常为安全低压,避免电解水或触电风险)。当水位上升至接触 “正常水位电极(M)” 时,水将电极 M 与容器壁(公共端)连通,形成导电回路,二次仪表检测到 “导通信号”。若水位继续上升至接触 “高水位电极(H)”,电极 H 也与公共端导通,仪表检测到 H 的导通信号。若水位下降至脱离电极 M、*接触电极 L,此时只有电极 L 导通,M 和 H 均处于断路状态。
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