측정 로드가 있는 계측기를 사용할 때 케이블 유형, 로드 유형 및 동축 슬리브는 어떻게 선택해야 할까요? 오늘은 그 차이점과 적용 시나리오를 소개합니다. 이 글에서는 E+H 유도 파동 레이더를 예로 들어 소개하고 더 잘 이해할 수 있도록 돕겠습니다.
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로드 프로브
먼저 이름에서 레벨 게이지와 레벨 게이지 사이에 몇 가지 차이점을 볼 수 있습니다. 첫 번째와 두 번째는 로드 프로브이며, 주로 8mm 및 12mm 크기로 나뉩니다. 프로브가 두꺼울수록 범위가 커지고 더 견고합니다. 작업 조건이 더 심각할수록 더 두꺼운 프로브를 사용합니다. 거친 프로브는 흔들릴 가능성이 적고 매달린 물질이 떨어질 가능성이 더 높습니다. 혼합 조건에서도 사용할 수 있습니다. 요약하면 작업 조건은 측정 로드의 크기에 직접 비례하며 8mm가 가장 일반적입니다.
케이블 프로브
세 번째는 케이블 프로브이며, 가장 눈에 띄는 부분은 테일이며 케이블 프로브에는 몇 가지 유형이 있습니다:
케이블 유형에는 일반적으로 2mm와 4mm의 두 가지 유형이 있습니다.
동축 슬리브
마지막은 동축 슬리브로, 내외부에 두 개의 동축 금속 튜브로 구성되며 측정 영역은 중간에 있습니다. 일반적으로 유도 파동 레이더가 케이싱을 따라 전자기파 전파를 유도하고 탱크 내의 교반기, 거품, 증기 등과 같은 간섭을 제거하는 데 사용됩니다. 측정 안정성을 보장합니다. 다양한 직경 옵션이 있으며 일반적으로 20mm 이상이며 구멍 유형에는 단일 구멍과 다중 구멍의 두 가지 유형이 있습니다. 구멍이 클수록 매체 순환이 더 좋고 물질이 매달릴 가능성이 적습니다. 이 세 가지 유형의 프로브에 대한 기본 소개가 완료되었습니다.
상단 센터링 로드
추가로 상단 센터링 로드. 상단 센터링 로드는 프로브 상단(플랜지/연결부 근처)에 설치된 짧은 로드 또는 브래킷으로, 연결부 중앙에서 프로브를 "지지"합니다. 기능은 프로브가 기울어지거나 파이프 벽에 달라붙는 것을 방지하고, 레이더 파동이 파이프 벽에 부딪혀 발생하는 간섭을 피하고, 매체 흐름 또는 교반으로 인한 프로브 진동을 줄이고, 측정 안정성을 향상시키는 것입니다. 계측기가 짧은 파이프와 짧은 섹션에 설치될 때 프로브가 흔들리는 것을 방지합니다.
측정 로드가 있는 계측기를 사용할 때 케이블 유형, 로드 유형 및 동축 슬리브는 어떻게 선택해야 할까요? 오늘은 그 차이점과 적용 시나리오를 소개합니다. 이 글에서는 E+H 유도 파동 레이더를 예로 들어 소개하고 더 잘 이해할 수 있도록 돕겠습니다.
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로드 프로브
먼저 이름에서 레벨 게이지와 레벨 게이지 사이에 몇 가지 차이점을 볼 수 있습니다. 첫 번째와 두 번째는 로드 프로브이며, 주로 8mm 및 12mm 크기로 나뉩니다. 프로브가 두꺼울수록 범위가 커지고 더 견고합니다. 작업 조건이 더 심각할수록 더 두꺼운 프로브를 사용합니다. 거친 프로브는 흔들릴 가능성이 적고 매달린 물질이 떨어질 가능성이 더 높습니다. 혼합 조건에서도 사용할 수 있습니다. 요약하면 작업 조건은 측정 로드의 크기에 직접 비례하며 8mm가 가장 일반적입니다.
케이블 프로브
세 번째는 케이블 프로브이며, 가장 눈에 띄는 부분은 테일이며 케이블 프로브에는 몇 가지 유형이 있습니다:
케이블 유형에는 일반적으로 2mm와 4mm의 두 가지 유형이 있습니다.
동축 슬리브
마지막은 동축 슬리브로, 내외부에 두 개의 동축 금속 튜브로 구성되며 측정 영역은 중간에 있습니다. 일반적으로 유도 파동 레이더가 케이싱을 따라 전자기파 전파를 유도하고 탱크 내의 교반기, 거품, 증기 등과 같은 간섭을 제거하는 데 사용됩니다. 측정 안정성을 보장합니다. 다양한 직경 옵션이 있으며 일반적으로 20mm 이상이며 구멍 유형에는 단일 구멍과 다중 구멍의 두 가지 유형이 있습니다. 구멍이 클수록 매체 순환이 더 좋고 물질이 매달릴 가능성이 적습니다. 이 세 가지 유형의 프로브에 대한 기본 소개가 완료되었습니다.
상단 센터링 로드
추가로 상단 센터링 로드. 상단 센터링 로드는 프로브 상단(플랜지/연결부 근처)에 설치된 짧은 로드 또는 브래킷으로, 연결부 중앙에서 프로브를 "지지"합니다. 기능은 프로브가 기울어지거나 파이프 벽에 달라붙는 것을 방지하고, 레이더 파동이 파이프 벽에 부딪혀 발생하는 간섭을 피하고, 매체 흐름 또는 교반으로 인한 프로브 진동을 줄이고, 측정 안정성을 향상시키는 것입니다. 계측기가 짧은 파이프와 짧은 섹션에 설치될 때 프로브가 흔들리는 것을 방지합니다.