Magnetostrikční snímač hladiny FLM-C (kompaktní OEM verze) Magnetostrictive level transmitter FLM-C with high-resolution measurement principle, compact design
Kompaktní magnetostrikční plovákový kontinuální snímač pro monitorování výšky hladiny kapalin.
KSR Kuebler specialista
- Hustota: ≥ 580 kg/m3
- Teplota: -40 °C až +125 °C
- Tlak: vakuum až 4 MPa
- Výstup: elektrický spojitý
- Přesnost: ±1,25 mm (při rozlišení 0,1 mm)
- HART® ver. 6
- Krytí: IP68
Modely snímačů
FLM-CA (kompaktní)
FLM-CM (průmyslové)
Popis
Magnetostrikční plovákové snímače hladiny modely FLM-CA a FLM-CM od výrobce KSR Kuebler/WIKA jsou kontinuální hladinoměry umístěné shora do nádrže přímo v prostoru měření. Vyznačují se velmi vysokým rozlišením snímání a kompaktním prostorově úsporným designem. Tyto snímače jsou založeny na principu pohybu plováku podél vodící trubky, uvnitř které je umístěna feromagnetická struna (vlnovod). Plovák s vestavěným magnetem vytváří ve struně podélné magnetické pole. Jakmile začne strunou procházet elektrický impuls, vznikne okolo ní druhé magnetické pole, které je radiální. Protnutím obou magnetických polí je generováno torzní vlnění – impuls, který se přenáší konstantní rychlostí od měřeného místa k oběma koncům struny. Na jednom jejím konci je utlumený, na druhém se ve snímací hlavici převede na výstupní signál. S vysokou přesností je tak vyhodnocena poloha plováku. Oproti klasickému magnetostrikčnímu snímači FLM-S nabízí verze FLM-C vysoce kompaktní prostorově úsporný design pro průmyslové aplikace včetně odolnosti proti vibracím.
Vlastnosti
- spojité měření výšky hladiny
- výstupní signál 4 – 20 mA (NAMUR NE43) nebo HART® ver. 6
- rozlišení < 0,1 mm
- individuální délka snímače na přání zákazníka do délky až 1000 mm
- použití pro teploty -40 °C až +125 °C, provozní tlak vakuum až 4 MPa, hustota ρ ≥ 580 kg/m3
- procesní připojení šroubením nebo přírubou
- odolný vibracím až do 4 g (dle provedení)
- elektrické připojení kabelem nebo průmyslovým konektorem M12
- krytí IP68
Použití
- měření hladiny téměř všech kapalin vysokou přesností
- přesné sledování hladiny v nádržích pro pohonné hmoty
- chemický a petrochemický průmysl
- výroba energie, elektrárny
- úprava užitkové a pitné vody
- potravinářský a nápojový průmysl
Jedná se o OEM produkt s minimálním objednacím množstvím 10 ks.
Katalogový list pro magnetostrikční snímač hladiny FLM-CM
Manuály Montážní a servisní pokyny pro magnetostrikční snímač hladiny FLM-CA a FLM-CM
Aplikace související s výrobcem KSR Kuebler
Monitorování výšky hladiny v čističkách odpadních vod
V čističkách odpadních vod se obvykle monitoruje výška hladiny vody v nádrži za účelem správného řízení a provozu čističky. Existuje několik způsobů, jak lze výšku hladiny v nádržích sledovat. Jeden z nejstarších, nejjednodušších a nejspolehlivějších způsobů limitního měření výšky hladiny v nádrži je pomocí závěsného plovákového spínače.
Hlídání minimální hladiny oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení
Zhášecí tlumivka zemního spojení slouží k odstranění nežádoucích vln v elektrickém napětí, které mohou vznikat při přechodu mezi různými zdroji energie nebo při připojení velkých zatěžovacích zdrojů. Minimální hladina oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení je nezbytná pro její správnou funkci a ochranu před poškozením. Pokud je hladina oleje příliš nízká, může dojít k přehřátí a poškození tlumivky. Hladinu oleje proto musíme pravidelně kontrolovat a případně ji doplňovat, pokud je to nutné.
Monitorování minimální a maximální výšky hladiny u nádrží pohonných hmot
Sledování minimální a maximální hladiny paliva v nádržích je důležité z několika důvodů. Hlídáním minimální hladiny je zajištěna informace, že jsou k dispozici dostatečné zásoby paliva a hlídáním maximální hladiny je naopak zajištěna informace, že nedošlo k přeplnění nádrže a nehrozí tak únik pohonných hmot, který může zapříčinit negativní dopady na životní prostředí. Typicky se s touto aplikací můžeme setkat u nádrží čerpacích stanic pohonných hmot.
Měření výšky hladiny v kondenzačních nádržích parních turbín
Parní turbína je nejpoužívanější tepelný rotační lopatkový motor sloužící k přeměně vnitřní energie páry na mechanickou energii. Moderní energetická turbína sestává z několika technologických uzlů a jedním z těchto uzlů je i kondenzační nádrž. Ta slouží jako tepelný výměník, kde dochází ke kondenzaci páry, vystupující z koncových dílů turbíny, na kapalný vodní kondenzát.