Az SHR szintfigyelő érzékelő egy olyan eszköz, amely a tartályban vagy más tartályban lévő folyadékok szintjének ellenőrzésére szolgál. Az érzékelő egy szondából áll, amelyet a tartályba helyeznek, és egy vezérlőből, amely a tartályon kívül található. A szonda kábellel csatlakozik a vezérlőhöz.

Elv:

Az SHR szintfigyelő érzékelő működési elve a kapacitív elven alapul. A kondenzátor olyan eszköz, amely energiát tárol két vezető közötti elektromos térben. A kondenzátorban tárolt energia mennyisége arányos a kondenzátor kapacitásával, amelyet a vezetők mérete és alakja, valamint a köztük lévő távolság határoz meg.

Az SHR szintfigyelő érzékelőben a két vezető az elektróda és a folyékony közeg. Az elektróda egy fémrúd, amelyet a tartályba helyeznek, és a folyékony közeg a megfigyelt folyadék. Amikor az elektródát a folyadékba helyezzük, az elektróda és a folyadék közötti kapacitás megnő. Ezt a kapacitásnövekedést az érzékelő érzékeli, és a tartályban lévő folyadék szintjének meghatározására szolgál.

Kapacitásmérés

Az érzékelőt általában úgy kalibrálják, hogy egy adott tartományban érzékelje a folyadék szintjét. Például az érzékelőt úgy lehet kalibrálni, hogy érzékelje a folyadék szintjét a 0 és 100% közötti tartományban. Ha a folyadék szintje 0%, akkor az elektróda és a folyadék közötti kapacitás a minimális értékén van. Ha a folyadék szintje 100%, akkor az elektróda és a folyadék közötti kapacitás a maximális értéken van.

Az érzékelő számos folyadék szintjének érzékelésére használható, beleértve a vizet, az olajat és a benzint. Az érzékelő rezgéseknek is ellenáll, és zord környezetben is használható.

Szint érzékelő

A szonda egy érzékelőt tartalmaz, amely érzékeli a tartályban lévő folyadék szintjét. Az érzékelő jelet küld a vezérlőnek, amely ezután megjeleníti a folyadék szintjét egy képernyőn, vagy jelzést küld egy riasztásnak.

Az SHR szintfigyelő érzékelőket számos alkalmazásban használják, többek között:

  • Motor felügyelet
  • Üzemanyag ellenőrzés
  • Vízfigyelés
  • Szennyvíz monitoring
  • Fenékvíz megfigyelése
szintérzékelő

Az SHR szintfigyelő érzékelők számos modellben kaphatók, mindegyik saját funkciókészlettel rendelkezik. Néhány elérhető funkció a következőket tartalmazza:

  • Távfelügyelet
  • Riasztások
  • Adatnaplózás
  • Vezeték nélküli kapcsolat

Az SHR szintfigyelő érzékelők értékes eszközt jelentenek azon vállalkozások és szervezetek számára, amelyeknek ellenőrizniük kell a tartályaikban vagy tartályaikban lévő folyadékok szintjét. Az érzékelők pontosak, megbízhatóak és könnyen használhatók.

Íme néhány előnye az SHR szintfigyelő érzékelő használatának:

Szintérzékelők
  • Pontos: Az érzékelő nagy pontossággal érzékeli a folyadék szintjét a tartályban.
  • Megbízható: Az érzékelő megbízható és nem fog könnyen meghibásodni.
  • Könnyen használható: Az érzékelő könnyen telepíthető és használható.
  • Távfelügyelet: Az érzékelő távolról is felügyelhető, ami több telephellyel rendelkező vállalkozások számára hasznos.
  • Riasztások: Az érzékelő beállítható úgy, hogy riasztást küldjön, ha a folyadék szintje elér egy bizonyos pontot.
  • Adatnaplózás: Az érzékelő adatokat tud naplózni a folyadék szintjéről, ami hasznos azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek nyomon kell követniük a folyadék szintjét az idő múlásával.
  • Vezeték nélküli kapcsolat: Az érzékelő vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatható, amely lehetővé teszi a távoli megfigyelést és vezérlést.

Minimális érzékelő

Az SHR szintfigyelő érzékelőnek kétféle kimenete van: egy működő áramkimenet és egy nyugalmi áramkimenet. Az üzemi áramkimenet akkor aktív, ha az érzékelőt a közegbe merítik, a nyugalmi áramkimenet pedig akkor aktív, amikor az érzékelőt eltávolítják a közegből. A kimenet azonnal deaktiválódik, amikor az érzékelőt a közegbe merítik, és a kimenet aktiválódik a hibajelzési késleltetési idő után, amikor az érzékelőt eltávolítják a közegből.

Az üzemi áramkimenet egy olyan eszköz, például szivattyú vezérlésére szolgál, amely a tartályban lévő folyadék szintjének fenntartására szolgál. A nyugalmi áramkimenet a tartályban lévő folyadék szintjének ellenőrzésére szolgál. A kimenet jellemzően egy vezérlőhöz csatlakozik, amely riasztást küld, ha a folyadék szintje egy bizonyos szint alá csökken.

A hibajelzés késleltetési ideje az az idő, amely eltelik az érzékelő közegből való eltávolítása és a kimenet aktiválása között. A hibajelzés késleltetési ideje azért szükséges, hogy megakadályozzuk, hogy a folyadékszint kis ingadozása téves riasztásokat váltson ki.

Maximális érzékelő

A maximális érzékelő egyfajta szintfigyelő érzékelő, amelyet a tartályban lévő folyadék maximális szintjének érzékelésére használnak. Az érzékelőt általában a tartályba szerelik be úgy, hogy az elektróda a folyadékba merüljön. Amikor a folyadékszint eléri a maximális szintet, az elektróda a folyadékba merül, és az érzékelő kimeneti jelet küld.

A maximális érzékelő kimeneti jele egy olyan eszköz, például szivattyú vezérlésére használható, amely a tartályban lévő folyadék szintjének fenntartására szolgál. A kimenet a tartályban lévő folyadék szintjének ellenőrzésére is használható. A kimenet jellemzően egy vezérlőhöz csatlakozik, amely riasztást küld, ha a folyadék szintje eléri a maximális szintet.

A hibajelzés késleltetési ideje az az idő, amely eltelik a folyadék maximális szintjét észlelő érzékelő és a kimenet aktiválása között. A hibajelzés késleltetési ideje azért szükséges, hogy megakadályozzuk, hogy a folyadékszint kis ingadozása téves riasztásokat váltson ki.

Amikor a maximális érzékelőt eltávolítják a közegből, a kimenet azonnal deaktiválódik. Ennek az az oka, hogy az elektróda már nincs elmerülve a folyadékban, és az érzékelő nem képes érzékelni a folyadék szintjét.

M14 x 1,5 9-36 V DC MIN 0 7 – – – – – 500 320 500 113 500 314

M18 x 1,5 9-36 V DC MIN 0 0 – 500 170 – – – – – 500 114

M18 x 1,5 9-36 V DC MAX 0 0 – – 500 063 500 171 – – – 500 297

M18 x 1,5 9-36 V DC MAX 0 3 – – – – – – 500 108 –

M18 x 1,5 9-36 V DC MIN 0 7 – – – – 500 038 – 500 110 500 265

M18 x 1,5 9-36 V DC MAX 0 7 500 014 – 500 068 – – – 500 115 500 112

M18 x 1,5 9-36 V DC MAX 2 3 – – – 500 257 – – – –

M18 x 1,5 9-36 V DC MIN 2 7 500 015 500 091 500 065 500 069 500 039 500 041 500 188 500 189

M18 x 1,5 9-36 V DC MAX 2 7 500 010 500 013 500 064 500 067 500 040 500 190 500 111 500 191

M18 x 1,5 9-36 V DC MIN 0 20 – – – – – – – 500 109

M18 x 1,5 9-36 V DC MAX 0 20 500 011 – 500 070 – – – – –

M18 x 1,5 9-36 V DC MIN 2 20 500 012 – 500 066 – – – – –

G 1/2“ 9-36 V DC MIN 2 7 – – – 500 270 – –

M18 x 1,5 9-36 V DC MAX 0 0 – 500 229 – 500 231 – 500 234 500 104 500 236

M18 x 1,5 9-36 V DC MIN 0 7 – 500 230 – 500 232 – 500 035 500 107 500 088

M18 x 1,5 9-36 V DC MAX 0 7 500 007 500 203 500 291 500 207 500 034 500 211 500 100 500 213

M18 x 1,5 9-36 V DC MAX 0 7 500 289 * – – – – – – –

M18 x 1,5 9-36 V DC MIN 2 7 500 008 500 192 500 061 – 500 037 500 036 500 106 500 089

M18 x 1,5 9-36 V DC MAX 2 7 500 009 – 500 059 – 500 233 – 500 235 –

M18 x 1,5 9-36 V DC MIN 0 20 – – – 500 062 – – 500 087 500 086

M18 x 1,5 9-36 V DC MAX 0 20 – – – – – – 500 103 –

G 1/2″ 9-36 V DC MIN 2 7 500 201 – 500 205 – 500 209 – 500 101 –

G 1/2″ 9-36 V DC MAX 2 7 500 200 – 500 204 – 500 208 – 500 085 –