一种便携式液位传感器的校验方法及校验装置与流程

专利2025-05-14  14


本发明属于液位校验装置的,特别涉及一种便携式液位传感器的校验方法及校验装置。


背景技术:

1、电厂各集水井、厂房低处通常设置有大量投入式水位传感器,发电机组各导轴承油盆、调速器、闸门液控站等有大量油位传感器,为确保设备控制可靠动作、安全稳定,每年必须校验这些液位传感器元件的测量准确性。

2、目前采取的液位传感器元件校验方法为:使用容器装水或油等介质后,利用液位传感器对容器内的水或油的液位进行测量;测量完成后人工利用尺子测量液位深度,通过比对人工检测结果和液位传感器的检测结果实现对液位传感器的校验。

3、但上述校验方法存在校验的量程有限,通常校验深度在1米以内,而且校验方法落后、校验装备笨重不便于携带、校验精度不高。


技术实现思路

1、本发明提供一种便携式液位传感器的校验方法及校验装置,以解决液位传感器校验精度低的问题。

2、为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:

3、一方面,本申请提供一种便携式液位传感器的校验方法,包括以下步骤:

4、s1:测量得出检测区域处检测液体对应的容重k,其中容重k=ρ·g,ρ为待测液体的密度,g为检测区域的重力加速度;

5、s2:根据 p=ρ·g·h,设定校验深度h0,即可计算得出理论压强值p0;

6、s3:将液位传感器放置于压力气瓶中,并向压力气瓶内加气直至压力气瓶内的实际压强p达到理论压强p0;

7、s4:利用液位传感器进行测量,得出测量深度h,通过比对测量深度h和校验深度h0是否一致,实现对液位传感器检测精度的校验。

8、进一步的,在s3步骤中,包括第一范围的压力传感器、第二范围的压力传感器和第三范围的压力传感器,在进行压强p测量时,至少利用两种范围的压力传感器进行压力气瓶内的压强p测量。

9、进一步的,从第一范围到第三范围,范围区间逐步增大,在利用第一范围的压力传感器进行实际压强p测量时,同时利用u型管进行实际压强p值的测量。

10、另一方面,本申请提供一种便携式液位传感器的校验装置,包括用于放置液位传感器的压力气瓶,所述压力气瓶侧壁对称开设有第一开口和第二开口,所述液位传感器包括传感器本体和连接线,所述连接线从第一开口穿出压力气瓶,所述第一开口和所述第二开口内同时插接有密封插销,所述第一开口侧壁设置有用于包裹连接线的挤密胶层。

11、进一步的,所述第一开口处固定有第一延伸套筒,所述第二开口处固定有第二延伸套筒,所述第一延伸套筒位于所述压力气瓶外,所述第二延伸套筒位于所述压力气瓶内;

12、所述密封插销与所述第二延伸套筒螺纹连接,所述挤密胶层固定于第一延伸套筒内壁。

13、进一步的,所述密封插销外套接固定有密封胶环,当所述密封插销插接于第一开口和第二开口内时,所述密封胶环与所述第二开口处对应的压力气瓶外壁抵接。

14、进一步的,所述挤密胶层内开设有圆形通孔,所述连接线穿过所述圆形通孔;

15、所述密封插销的直径从端头向中部逐渐变大,且当所述密封插销插接于第一开口时,所述连接线侧壁与所述挤密胶层抵紧。

16、进一步的,所述挤密胶层的内壁间隔固定有多片弧形滑片。

17、进一步的,所述压力气瓶上连通有气管,所述气管上连通有多个不同量程的压力传感器,且所述气管远离所述压力气瓶的一端连接有供气泵。

18、进一步的,还包括u型管检测组,所述u型管检测组包括u型管和固定在u型管上的水平尺,所述u型管一端与所述气管连通,另一端与大气连通。

19、本发明可达到以下有益效果:

20、1、本申请校验方法利用压力气瓶内的压强变化模拟液位的变化,进而使得对液位传感器的校验成本更低,便捷度更高,装置更加精巧,便于携带且便于操作,另外控制压力气瓶内的压强能够更加精准,对测量过程中的各个参数能够更加准确的测算,进而能够减少检测误差,提高检测精度。

21、2、通过在压力气瓶上设置第一开口和第二开口,并在第一开口和第二开口内插入密封插销,即能通过密封插销挤压挤密胶层,使得挤密胶层将连接线包裹密封,进而使得连接线伸出位置处能够密封不漏气,且能够适应满足不同直径的连接线,进而保证压力气瓶内的压强稳定,有利于提高校验精度。

22、3、设置不同量程的压力传感器,且在校验时至少利用两种不同量程的压力传感器进行校验,能够提高校验精度,保证校验的准确性。



技术特征:

1.一种便携式液位传感器的校验方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种便携式液位传感器的校验方法,其特征在于:在s3步骤中,包括第一范围的压力传感器(7)、第二范围的压力传感器(7)和第三范围的压力传感器(7),在进行压强p测量时,至少利用两种范围的压力传感器(7)进行压力气瓶(1)内的压强p测量。

3.根据权利要求2所述的一种便携式液位传感器的校验方法,其特征在于:从第一范围到第三范围,范围区间逐步增大,在利用第一范围的压力传感器(7)进行实际压强p测量时,同时利用u型管(91)进行实际压强p值的测量。

4.一种便携式液位传感器的校验装置,其特征在于,包括用于放置液位传感器的压力气瓶(1),所述压力气瓶(1)侧壁对称开设有第一开口(11)和第二开口(12),所述液位传感器包括传感器本体(2)和连接线(3),所述连接线(3)从第一开口(11)穿出压力气瓶(1),所述第一开口(11)和所述第二开口(12)内同时插接有密封插销(4),所述第一开口(11)侧壁设置有用于包裹连接线(3)的挤密胶层(5)。

5.根据权利要求4所述的一种便携式液位传感器的校验装置,其特征在于:所述第一开口(11)处固定有第一延伸套筒(13),所述第二开口(12)处固定有第二延伸套筒(14),所述第一延伸套筒(13)位于所述压力气瓶(1)外,所述第二延伸套筒(14)位于所述压力气瓶(1)内;

6.根据权利要求4所述的一种便携式液位传感器的校验装置,其特征在于:所述密封插销(4)外套接固定有密封胶环(41),当所述密封插销(4)插接于第一开口(11)和第二开口(12)内时,所述密封胶环(41)与所述第二开口(12)处对应的压力气瓶(1)外壁抵接。

7.根据权利要求4所述的一种便携式液位传感器的校验装置,其特征在于:所述挤密胶层(5)内开设有圆形通孔(51),所述连接线(3)穿过所述圆形通孔(51);

8.根据权利要求7所述的一种便携式液位传感器的校验装置,其特征在于:所述挤密胶层(5)的内壁间隔固定有多片弧形滑片(52)。

9.根据权利要求4所述的一种便携式液位传感器的校验装置,其特征在于:所述压力气瓶(1)上连通有气管(6),所述气管(6)上连通有多个不同量程的压力传感器(7),且所述气管(6)远离所述压力气瓶(1)的一端连接有供气泵(8)。

10.根据权利要求4所述的一种便携式液位传感器的校验装置,其特征在于:还包括u型管检测组(9),所述u型管检测组(9)包括u型管(91)和固定在u型管(91)上的水平尺(92),所述u型管(91)一端与所述气管(6)连通,另一端与大气连通。


技术总结
一种便携式液位传感器的校验方法及校验装置,包括以下步骤:S1:测量得出检测区域处检测液体对应的容重K,其中容重K=ρ·g,ρ为待测液体的密度,g为检测区域的重力加速度;S2:根据P=ρ·g·H,设定校验深度H<subgt;0</subgt;,即可计算得出理论压强值P<subgt;0</subgt;;S3:将液位传感器放置于压力气瓶中,并向压力气瓶内加气直至压力气瓶内的实际压强P达到理论压强P<subgt;0</subgt;;S4:利用液位传感器进行测量,得出测量深度H,通过比对测量深度H和校验深度H<subgt;0</subgt;是否一致,实现对液位传感器检测精度的校验。本申请能够提高对液位传感器的校验精度。

技术研发人员:杨武,乐毅,费军,朱波,李绍林
受保护的技术使用者:湖北能源集团溇水水电有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/11/11
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