Принцип работы вибрационного датчика уровня ВЕГА


Подробное видео о принципе работы вибрационного датчика предельного уровня компании ВЕГА с наглядной демонстрацией устройства и работы прибора.



Обзор вибрационного датчика предельного уровня ВЕГА

Ключевые аспекты:

Как работает вибрационный датчик уровня?

Вибрационный датчик уровня работает по пьезоэлектрическому эффекту. На вилку подается напряжение, и она начинает вибрировать на частоте около 1 кГц. При погружении вилки в жидкость меняется ток срабатывания датчика - увеличивается или уменьшается в зависимости от настройки на максимальный или минимальный уровень жидкости.

Из каких основных частей состоит вибрационный датчик уровня?

Основными частями вибрационного датчика уровня являются:

  1. Вибрационная вилка - стальная конструкция, на которую подается напряжение для вызова вибрации
  2. Корпус с электронным блоком и клеммами для подключения питания
  3. Переключатель для настройки плотности контролируемой жидкости
  4. Переключатель для выбора максимального или минимального уровня срабатывания
  5. Дополнительно может быть установлен фильтр электромагнитной совместимости

Какие жидкости может контролировать вибрационный датчик уровня ВЕГА?

Вибрационные датчики уровня ВЕГА могут работать с широким спектром жидкостей, в том числе с агрессивными и липкими средами, нефтепродуктами. Диапазон температур контролируемого продукта от -196°C до +450°C.

Почему вибрационный датчик уровня предпочтителен для взрывоопасных зон?

Вибрационные датчики уровня ВЕГА разработаны специально для применения во взрывоопасных зонах. Они работают на пониженном напряжении питания 8,2 В, имеют степень защиты IP67, позволяющую погружать прибор в воду. Это обеспечивает повышенную безопасность эксплуатации в потенциально опасных средах.

Как отличается работа датчика в режиме NAMUR и обычном режиме?

В режиме NAMUR (рекомендации для устройств измерения и автоматизации в ядерной отрасли) при срабатывании датчика ток меняется незначительно - 2,5 мА холостой ход и 0,5 мА при срабатывании. В обычном режиме ток холостого хода составляет около 8 мА, а ток срабатывания - около 16 мА, то есть в 2 раза больше.