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射頻導納與電容式物位技術的區(qū)別


     射頻導納物位控制工藝是一種從電容式物位控制工藝發(fā)展起來的,防掛料、更可靠、更準確、適用性更廣的物位控制工藝,“射頻導納”中“導納”的含義為電學中阻抗的倒數(shù),它由阻性成分、容性成分、感性成分綜合而成,而“射頻”即高頻,所以射頻導納工藝可以理解為用高頻量測導納。高頻正弦振蕩器輸出單個穩(wěn)定的量測信號源,利用電橋原理,以**量測安裝在待測容器中的傳感器上的導納,在直接作用模式下,儀表的輸出隨物位的升高而增加。
      射頻導納工藝與傳統(tǒng)電容工藝的區(qū)別在于量測參量的多樣性、驅動三端屏蔽工藝和增加的兩個重要的電路,這些是根據(jù)在實踐中的寶貴經驗改進而成的。上述工藝不但解決了連接電纜屏蔽和溫漂問題,也解決了垂直安裝的傳感器根部掛料問題。所增加的兩個電路是高精度振蕩器驅動器和交流鑒相采樣器。
      對單個強導電性物料的容器,由于物料是導電的,接地點可以被認為在探頭絕緣層的表面,對變送器探頭來說僅表現(xiàn)為單個純電容,隨著容器排料,探桿上產生掛料,而掛料是具有阻抗的。這樣以前的純電容現(xiàn)在變成了由電容和電阻組成的復阻抗,從而引起兩個問題。
      射頻導納工藝由于引入了除電容以外的量測參量,尤其是電阻參量,使得儀表量測信號信噪比上升,大幅度地提高了儀表的分辨力、準確性和可靠性;量測參量的多樣性也有力地拓展了儀表的可靠應用領域。
      第單個問題是物料本身對探頭相當于單個電容,它不消耗變送器的能量,(純電容不耗能),但掛料對探頭等效電路中含有電阻,則掛料的阻抗會消耗能量,從而將振蕩器電壓拉下來,導致橋路輸出改變,產生量測誤差。我們在振蕩器與電橋之間增加了單個驅動器,使消耗的能量得到補充,因而會穩(wěn)定加在探頭的振蕩電壓。
      **個問題是對于導電物料,探頭絕緣層表面的接地點覆蓋了整個物料及掛料區(qū),使有效量測電容擴展到掛料的頂端,這樣便產生掛料誤差,且導電性越強誤差越大。但任何物料都不完全導電的。從電學角度來看,掛料層相當于單個電阻,傳感元件被掛料覆蓋的部分相當于一條由無數(shù)個無窮小的電容和電阻元件組成的傳輸線。根據(jù)數(shù)學理論,如果掛料足夠長,則掛料的電容和電阻部分的阻抗和容抗數(shù)值相等,因此用交流鑒相采樣器可以分別量測電容和電阻。測得的總電容相當于C物位+C掛料,再減去與C掛料相等的電阻R,就可以獲得物位真實值,從而排除掛料的影響。即 C量測=C物位+C掛料 C物位=C量測-C掛料 =C量測-R 射頻導納完全可以取代電容.對于開關,射頻導納與電容的區(qū)別比較明顯,電容探頭是兩極,導納探頭是三個電極,在量測極和地之間增加了單個屏蔽保護極.相應電路也是如此,增加的屏蔽保護極起抗掛料作用.所以從外觀上就可以區(qū)別電容和導納.對于開關來說,從探頭到電路都有特殊設計,所以開關導納比電容抗掛料會有很大提高。對于連續(xù)量,導納和電容的探頭是一樣的,所以從外觀是區(qū)分不出來的.兩者的主要區(qū)別在于電路,導納增加了兩塊電路,振蕩驅動和交流采樣電路.導納在電路上的改進來實現(xiàn)防掛料和穩(wěn)定性的提高。
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