Управление техническими системами (на примере управления тепловыми объектами). Щегольков А.В - 37 стр.

UptoLike

37
H
1
2
P
-
+
H
H
max
+
-
P
1
2
H
1
3
воздух
P
+
-
а)
б)
в)
Рис. 6.2. Схемы гидростатических уровнемеров
При измерении уровня агрессивных жидкостей дифманометр за-
щищается разделительными сосудами или мембранными разделителя-
ми, что позволяет заполнить его камеры и трубки неагрессивной жид-
костью.
При измерении уровня суспензий и шламов, осадки которых мо-
гут забивать импульсные трубки дифманометров, их непрерывно про-
дувают сжатым воздухом. В этом случае дифманометр 1 включают по
схеме, приведённой на рис. 6.2, в. Импульсные (пьезометрические)
трубки 3 всё время заполнены продуваемым воздухом. При небольшом
расходе воздуха его давление в минусовой камере оказывается равным
давлению над жидкостью в ёмкости, а в плюсовой давлению в жид-
кости. Поэтому перепад давлений
P
в дифманометре будет равен
гидростатическому давлению жидкости и, следовательно, пропорцио-
нален измеряемому уровню Н. Такие уровнемеры часто называются
пневмометрическими.
Уровень можно измерять и без дополнительного уравнительного
сосуда. Для этого манометр устанавливается непосредственно на стен-
ке нижней части ёмкости.
Ёмкостные уровнемеры. Работа уров-
немеров основана на различии диэлектри-
ческих проницаемостей жидкостей и газов.
Простейший первичный преобразователь
уровня ёмкостного типа представляет со-
бой электрод 1 (металлический стержень),
коаксиально расположенный в вертикаль-
ной металлической трубке 2 (рис. 6.3).
Стержень вместе с трубкой образует кон-
денсатор. Ёмкость такого конденсатора
зависит от уровня жидкости, так как при
его изменении от нуля до максимума ди-
электрическая проницаемость будет изме-
2
1
C
x
Рис. 6.3. Схема
ёмкостного уровнемера
а)
б)
в)