Измеритель влажности PCE-MWM 200 включает в себя датчик для измерения влажности песка, состоящий из центрального зонда-шпильки и четырех экранирующих зондов, окружающих центральный зонд. Корпус датчика и зондов сделан из нержавеющей стали AISI 321. Датчик измерения влажности PCE-MWM 200 разработан для установки в резервуары с жидкими материалами, такими как топливо, жидкий цементный раствор, водоугольное топливо (CWF) и т.п. Корпус датчика измерения влажности и зондов сделан из нержавеющей стали AISI 32. Диаметр шпильки – 12 мм, зазор между центральной шпилькой и экранирующими шпильками – 25 мм. Большой зазор между шпильками предотвращает засорение датчика измерения влажности
Датчик измерения влажности с метровым диапазоном PCE-MWM 200 (Нефть, песок, щебень) |
|
Измеритель влажности PCE-MWM 200 включает в себя датчик для измерения влажности песка, состоящий из центрального зонда-шпильки и четырех экранирующих зондов, окружающих центральный зонд. Корпус датчика и зондов сделан из нержавеющей стали AISI 321. Датчик измерения влажности PCE-MWM 200 разработан для установки в резервуары с жидкими материалами, такими как топливо, жидкий цементный раствор, водоугольное топливо (CWF) и т.п. Корпус датчика измерения влажности и зондов сделан из нержавеющей стали AISI 32. Диаметр шпильки – 12 мм, зазор между центральной шпилькой и экранирующими шпильками – 25 мм. Большой зазор между шпильками предотвращает засорение датчика измерения влажности
|
| Верхняя часть датчика выполнена в виде муфты с раструбом диаметром 1 дюйм, который позволяет устанавливать датчик на трубу диаметром 33 мм. Провод, соединяющий датчик и электронный блок, проложен через герметично соединенные трубы. Такой монтаж датчика позволяет регулировать глубину его погружения в емкость и мониторинг влажности на разных уровнях.
Крепление трубы к датчику измерения влажности уплотнено силиконовым герметиком.
Использование нержавеющей стали и специальных диэлектрических распорок обеспечивает устойчивость к коррозии и позволяет использовать датчик измерения влажности в трубах с жидкостями температурой до 145 °C. Диапазон измеряемой температуры окружающей среды может быть расширен до 800 °С из-за использования керамики и применения высокотемпературных сплавов. Касательно приборов, точность измерения диэлектрической проницаемости среды остается практически такой же, как и у датчиков для температур до 145 °С. |  | |
| Технические характеристики | | | | | | |  Примечание 1 | | | Влажность W [%] | Абсолютная погрешность ΔW [%] | 0 ... 6 | 0,3 | 6 ... 8 | 0,4 | 8 ... 10 | 0,5 | 10 ... 20 | 1,0 | 20 ... 50 | 2,5 | 50 ... 100 | 5,0 |
|
| Диапазон измерения массовой доли воды, W | 0 ... 100 % | Диапазон измерения влажности | 0,1 ... 100 % (массовая доля воды) | Пределы допускаемой абсолютной погрешности результатов измерений массовой доли воды | ΔW = 0,02+0,025 W (см. примечание 1 ) | Диапазон отображаемой температуры | -50 ... +150 °C | Диапазон измерений температуры | -5 ... +80 °C | Пределы допускаемой абсолютной погрешности результатов измерений | ±1 °C | Интерфейс выхода -Цифровой / - Ток | RS 485 Modbus RTU / 4-20 мА | Напряжение питания - Номинальное / -Допустимое | 24 В / 18-36 В | Потребление тока, не более чем | 200 мА | Общие габариты датчика | 335 x 80 x 80 мм | Масса датчика, не более чем | 8 кг | Диапазон рабочих температур (для работы датчика) -Общее промышленное использование -С расширенным диапазоном температур |
-20 ... +120 °C -20 ... +145 °C | Диапазон рабочих температур электрического датчика блока операций | -20 ... +80 °C | Общие габариты электрического блока | 255 x 170 x 60 мм | Масса электрического блока | 2 кг | Средний срок службы | 10 лет |
|
| |
| Электрический блок содержит генератор, который перенастраивается в зависимости от частот в полосе длин волн ОВЧ. Одновременно измеряются волновые параметры линии передачи. Линия передачи формируется с помощью стержня датчика и металлического основания (стенка бункера, стенка трубы и т.д.) или с помощью двух или более стержней. В момент достижения резонанса измеряется резонанс добротности и сохраняется частота гармонического сигнала, который вырабатывается генератором. Эти параметры, измеренные в контролируемом материале и в воздухе, позволяют рассчитать коэффициент преломления (фактор замедления электромагнитной волны в материале) материала и его диэлектрическую проницаемость. В соответствии с таблицами преобразования, составленными для заданной температуры и сохраняемыми в памяти электронного блока для выбранного материала, микроконтроллер измерителя влажности вычисляет влажность материала. Тип измеряемого материала (песок, щебень, мазут и т.д.) вводится в электронный блок памяти с компьютера.
Для иллюстрации принципа работы инструментов измерения влажности следует отметить, что диэлектрическая проницаемость воды составляет приблизительно 80, диэлектрическая проницаемость большинства высушенных материалов находится в диапазоне от 2 до 4 (очень редко 10 или выше).
Такое существенное различие между диэлектрической проницаемостью воды и другими материалами позволяет определить содержание воды в смеси из-за заметного увеличения общей диэлектрической проницаемости смеси, в случае присутствия влаги в материале. Обратите внимание: диэлектрическая проницаемость льда составляет около 3, поэтому данный измеритель влажности (а также все известные промышленные измерители влажности других типов) не позволяют измерить количество льда.
Рассчитанное значение влажности / данные передаются через выход электронного блока через цифровой интерфейс (RS-485) и, одновременно, в качестве токового сигнала 4-20 мА во внешний индикатор или в промышленный контроллер, который контролирует технический процесс. |