磁翻板液位计磁开关磁化干扰源分析
发布时间:2022-04-07 00:01:49
磁翻板液位计
磁翻板液位计的概念和原理主要用于检测介质的液位。它具有检测范围大、清晰度高、密封性好、耐腐蚀、耐高温等特点。它已**应用于各个行业和领域,能有效保证工作质量。其具体工作原理是:磁翻板液位计的结构比较复杂。在实际应用过程中,主要采用两种形式:磁耦合原理和浮力原理。正常工作时,随被测液体的升降而变化,磁翻板液位计内的磁浮子上下浮动
磁翻板液位计磁开关磁化干扰源分析;影响磁翻板液位计磁开关正常使用的因素很多,外部磁场是主要因素。因此,本文以水电站为例,分析了磁翻板液位计的磁开关磁化干扰源,为保证调查结果,对水电站磁开关误动故障进行了研究。研究发现,每次磁开关故障时,励磁系统的运行时间相同。磁翻板液位计的安装位置靠近励磁电缆。
因此,可以初步确定励磁系统运行时,会在电缆中产生大量电流并产生电磁场。由于磁翻板液位计与磁翻板液位计相邻,其磁场会影响磁开关的工作状态,导致磁开关误操作等问题。为了确认这一判断,磁开关安装在发电机附近,主要是因为这里会产生强磁场,可以准确分析实际情况。
根据观察数据,磁开关发生了显著变化,并发生了误操作。因此,可以判断磁性开关的磁化主要是由于外部磁场的干扰,使其在磁场力的作用下动作,从而导致故障。由于磁开关靠近励磁系统,电缆中使用直流电,会产生相应的低频磁场
由于弹簧板安装在磁开关总成中,且其材料为铁,在磁场的作用下会发生磁化等问题,从而改变弹簧板的运动状态。根据实际情况,虽然弹簧板起作用,但其实际油位没有达到相应的位置。此时,磁开关属于误操作,导致报警信号失真。此外,当励磁系统停止运行时,磁开关不会恢复。在这方面,磁滞回线原理可以用来解释这种情况
材料的合理选择;通过以上分析,可以看出磁翻板液位计磁开关的磁化问题是由于磁开关内的铁弹簧磁化,导致误操作。因此,应合理选择弹簧板的材料。例如,对于低频磁场,可以选择磁导率高、不受磁场力影响而引起磁化问题的磁钢等材料,从而保证磁翻板液位计的正常工作。对于高频磁场,不仅要考虑磁场力的影响,还要考虑电导率。一般可以使用铝或铜等材料,可以起到很好的预防作用
减少磁开关和浮子之间的磁吸引力;当浮子和磁开关之间存在磁吸引力时,一方面,浮子的重心会发生变化,液位无法正确显示。另一方面,它会使磁开关受到磁场力的影响,使其无法正常工作。因此,应从以下几点采取预防措施:首先,通过降低浮子的磁性,可以有效地降低浮子与磁性开关之间的磁吸引力。
但是,这种方法会影响磁性翻板液位计的正常使用。由于浮子的磁性减弱,磁性翻板会延迟移动,不能正确反映液位的上升和下降。第二,减少磁性开关内部的磁性。通过这种方法,可以在一定程度上降低浮子的磁吸引力,避免对磁开关的影响,磁开关可以保持正常工作,避免磁开关的误操作。第三,安装磁翻板液位计时,浮子和磁开关之间的距离可根据实际需要适当增加,以减少它们之间的磁吸引力。这种操作方法简单灵活,可以满足不同环境的需要
增加磁场屏蔽措施;当磁翻板液位计安装在水电机组附近时,一旦设备运行,电缆中会产生磁场,影响磁开关,使其无法正常工作。同时,由于水电机组设备数量多,磁场环境复杂,很难选择合适的安装位置。因此,可以采取磁场屏蔽措施,避免对磁开关的冲击。其主要工作原理是:一般来说,磁场主要是在磁铁的作用下形成的,在磁铁外形成一个闭环。
当物体离磁铁越近时,其承受的磁场力越强,影响其正常使用。因此,磁场屏蔽法可以改变磁场的方向,使其无法形成闭环,从而避免磁场力对磁开关的影响。一般来说,屏蔽内容主要分为电磁屏蔽和静电屏蔽。例如,一个是电磁屏蔽。当电缆正常工作时,内部会形成电磁脉冲,从而形成电磁场。当物体离电磁场越近时,产生的电磁波越强,会影响磁开关。
同时,当物体远离电磁场时,产生的能量会逐渐减弱。因此,可以利用趋肤效应原理制作电磁屏蔽,有效地降低外部磁场的干扰。第二,静电屏蔽。通常,永磁体在工作时会产生静磁场,
磁翻板液位计中的浮子含有永磁钢。工作时会产生一定的静磁场,影响磁开关。
因此,在制作静磁屏蔽时,可以将具有高磁导率的材料制成屏蔽,起到磁场屏蔽作用。主要原因是磁场会产生一个闭环,从而影响其范围内的物体。由于屏蔽层的磁导率大于空气的磁导率,静磁场会沿着屏蔽层通过,从而改变磁场的方向,使屏蔽层内的磁开关不会因静磁场的影响而被磁化,从而保证其正常工作