Definition: Level measurement

Product portfolio: Level sensors

Tecnología de desviación de frecuencia

Un electrodo integrado en la punta del sensor conforma un condensador con el medioambiente. El medio determina el valor de capacidad en función de su constante dieléctrica (valor DK). Se crea un circuito de resonancia junto con una bobina en la electrónica del sensor. La señal de conmutación se activa en función la frecuencia de resonancia medida y los umbrales de activación programables.

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Resonant frequency example based on the frequency sweep technology
Product portfolio: Point level sensors CleverLevel

Medición capacitiva de nivel de llenado

En principio, el sensor capacitivo funciona como un condensador abierto. Se forma un campo eléctrico entre el electrodo de medición y el electrodo GND. Si un material con una constante dieléctrica εr penetra en el campo eléctrico más que el aire, la capacidad del campo aumenta en función del εr de este material. La electrónica mide dicho aumento de capacidad, la señal generada se valora durante el siguiente procesamiento de la señal y, si el tamaño es apropiado, provoca la conmutación de la salida.

Product portfolio: Capacitive point level sensors

Medición optoelectrónica de nivel de llenado

Sensores de nivel y fugas en contacto con el líquido: el principio de funcionamiento de los sensores de nivel ópticos se basa en la modificación del ángulo crítico para la reflexión total, en función de si la punta del sensor está rodeada de líquido o aire. Si la punta de la sonda está rodeada por un líquido, el haz de luz se desvía hacia el líquido y la salida del sensor modifica su estado de conmutación. El medio líquido puede ser conductor de electricidad, turbio o transparente. Se emplea el mismo principio de funcionamiento para los sensores de fugas.

Sensores de nivel sin contacto con el líquido: los sensores de nivel para el montaje de manguera/tubo ascendente funcionan conforme a un principio similar. FFDK 16 también utiliza la propiedad de desviar la luz de los líquidos. Si no hay líquido, la luz emitida incide directamente en el receptor. Si entra líquido en la zona de detección, parte de la luz emitida se desvía para que llegue menos luz al receptor. En consecuencia, el sensor puede evaluar dicha modificación de la luz. En la versión de fibra óptica FSL 500C6Y00 funciona exactamente al revés. Sin líquido, ninguna luz llega al receptor. Solo cuando el líquido alcanza la zona de detección de la matriz, parte de la luz emitida se desvía hacia el receptor. En consecuencia, dicha modificación de la luz se evalúa en el receptor. La ventaja de la estructura de la matriz con una zona de control de aproximadamente 5 mm es que la interferencia de la espuma y las pequeñas burbujas de aire se pueden ocultar con un potente aparato de fibra óptica.

Product portfolio: Optical point level sensors

Medición potenciométrica de nivel de llenado

Un potenciómetro representa un sensor en ángulo con un principio de medición ratiométrico. La relación matemática muestra la independencia de la salida digital en el transductor AD de la tensión de activación UP y el valor de resistencia RP.

La implementación de este principio como medición de nivel utiliza un tubo conductor de electricidad alimentado por una fuente de tensión UP sin potencial para el tramo de deslizamiento. El flujo de corriente genera una caída de tensión lineal a lo largo del tubo. El medio donde se forma un campo dipolo correspondiente para la superficie equipotencial de la pared conductora del depósito o un electrodo auxiliar forma el medio de deslizamiento. Las dos resistencias de repuesto equivalentes, RM1 y RM2, lo representan como un divisor de tensión 1:1. La tensión asimétrica entre el depósito o el electrodo auxiliar y un polo de la fuente de tensión conforma la señal de medición UM. Dicha señal es lineal al nivel de llenado y ratiométrica a la mitad de la amplitud de la fuente de tensión UP en función de la longitud del tubo.

Product portfolio: Potentiometric level sensors

Medición hidrostática del nivel de llenado

Aproximadamente la mitad de todas las mediciones de nivel de la automatización de procesos en depósitos se realizan con sensores de presión. Se requieren rangos de medición de presión pequeños y, al mismo tiempo, una gran precisión. La presión hidrostática por metro de altura de medición asciende a solo unos 100 mbar para agua o medios con base de agua. La densidad del medio se debe conocer y calcular o calibrar en consecuencia para determinar el nivel de llenado de forma precisa. Mientras el depósito esté despresurizado, basta con un solo sensor de presión relativa en o cerca del fondo del depósito. En el caso de depósitos presurizados, se debe tener en cuenta en el cálculo la información sobre la denominada presión de cabeza en el depósito. Para ello, se requiere un segundo sensor de presión. Lograr una medición precisa se vuelve cada vez más complicado cuanto menor es la altura de medición y mayor es la presión de cabeza, ya que la información de la presión hidrostática obtenida a partir de la diferencia entre ambos valores de presión se reduce en comparación con los rangos de medición a seleccionar de los sensores de presión.

Product portfolio: Hydrostatic level sensors

Medición de nivel de llenado por ultrasonidos

Los sensores de ultrasonidos se basan en la duración medida de la señal ultrasónica. Envían ondas sonoras de alta frecuencia que se reflejan en la superficie del medio a medir. Los medios pueden ser sólidos, líquidos, granulados o pulverulentos. Los objetos transparentes y otros visualmente difíciles de detectar se detectan con sensores de ultrasonidos.

En el caso de sensores de ultrasonidos para una medición continua del nivel, el valor de distancia medido desde el sensor hasta la superficie del medio se obtiene como un valor de tensión. La corriente de salida o la tensión de salida es proporcional al nivel de llenado o la distancia con respecto a la superficie del medio.

Product portfolio: Ultrasonic level sensors

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