品牌 | 恒瑞 | 型号 | HR8066 |
类型 | 静压式 | 输出信号 | 485数字信号或4-20mA |
测量范围 | 0-1m或其他 | 测量精度 | ±0.5mm |
电源 | 5-24V | 测量介质 | 水、防冻液、硅油 |
加工定制 | 是 | 外形尺寸 | 115*88mm |
重量 | 0.5kg | 数量 | 9999 |
概述
HR8066/67型高精度静力水准仪适用于要求较高的垂直位移或沉降变形监测,可监测到0.01mm的液位变化。仪器由一系列含有液位传感器的容器组成,多个容器间由充满液体的连通管连接在一起。基准容器位于稳定的基准点上,任何一个容器与基准容器间的高程变化都将引起相应容器内的液位变化。通过测量液位变化即可获取测点的高程变化。
HR8066/67型高精度静力水准仪采用全球范围内品质压力敏感元件,静力水准仪产品采用-20-60℃度整机多点全量程温度补偿工艺,具有测量精度高、无漂移、可靠性强、安装方便等优点。密封的外壳防潮性能好,可在相对湿度环境下长期连续工作。
静力水准仪工作原理
利用密闭液体中压力差来监测沉降点高程差变化,当设基准点沉降为零,水准仪随被测点发生沉降变化时,基准点和测量点之间的高程差变化量就是被测点的沉降值,通过基准点和被测点之间的压差表现出来。
影响系统测量精度的因素主要来源于水准仪传感器随温度的漂移、系统液体蒸发等,对于传感器温度漂移,采用多温度点补偿工艺,使传感器在补偿温度范围内符合测量精度指标,达到现场使用要求。
为实现长距离多点监测功能,水准仪采用了工业级RS485数字式通信接口,
以半双工主从方式工作,传输距离可达1200米,串口通信格式如下:
串口数据格式:
波特率:9600bps;
校验位:无校验。
停止位:1位。
数据位:固定为8bit。
按照RS485协议规范,通信节点要有唯编址,各水准仪节点设置一个一的通信地址(1-254),挂在RS485总线上,RTU做为RS485主机向各水准仪从机发送采集指令,通过MODBUS协议的03H功能码按地址分别采集每台水准仪的液位值、温度值。
知识点:
压力法 液位性能对比
以下通过液位测量原理列表来对比各种测量方式方法的静力水准监测系统的优缺点。 性能对照表
2.4 几个“伪结论”
(1)液位式静力水准仪比压差式静力水准仪精度高 液位式的分为直接测量物理液位、表征液位两大类,每一类里又有不同的测量机构,只能说各有优缺点,若从测量环节来说,压力法为直接,相对于压力法,通过各种各样的液位测量方法反倒显示环节过多,精度难以保障。
(2)XXX 传感技术比其它技术好 任何一种传感技术,均可通过一定的技术手段来满足系统的精度要求,关于“XXX 传感技术精度高于其它传感技术”的说法本身就是个主观表达,没有科学依据,很多时候, 传感器的选择只有“适用”而没有“好”。(如:磁致伸缩传感器,可以选精度为 1mm、 0.1mm,仅是费用的问题;压力传感器也可以有 0.5%、0.1%、0.05%等不同精度可供选 择)。
(3)压差式静力水准仪是通过压力反算液位,所以精度低 这明显是在偷换概念,液位法所谓的“直接测量液位”是通过测量物理液位和温度然
后间接的计算出沉降公式所需的“表征液位”,而压力法则是测量压力直接计算出“表征 液位”。能说这种话的人要么是不懂静力水准测量原理(不懂装懂),要么是在故意给人传 递错误信息(低级忽悠)。
三、静力水准仪选购注意事项
静力水准仪只所以存在前述这么多种不同原理不同类型,一方面是成本原因,但更重 要的是每种类型的仪器各有优缺点,即便是基于相同测量原理的不同厂家的监测仪器也存 在制作和设计上的不同,在选购时应结合具体类型的监测仪从原理角度入手分析,必要时 还需要进行一些简单测试。
对于直接测量“物理液位”的一类静力水准仪,要了解监测仪是否具有物理液位修正 为表征液位的功能以及性能如何。简单的判断方法是厂家是否允许加注多种不同的液体, 以及针对每种液体的“温度-密度”特性专用的改正参数,如果号称具有修正功能,但没有 供用户输入修正数的参数,基本认为厂家的话不可信。测试是有说服力的证据,简单的 测试方法是注入相同高差但温度不同的液体,观察水准仪的读数,若读数无变化或变化与 理论值不符则说明未进行表征液位修正。
对于利用浮子或浮力来测量液位的一类静力水准仪,需要了解其是如何解决浮子与内 部其它构件接触摩擦力的。可以测试监测仪在非水平放置时的测量灵敏度(一般不水 平时浮子摩擦力会增大,导致液位变化时浮子灵敏度下降)。
以上选购原则仅是基于测量原理和测量机构的层面,关于如何检查液位传感原件的灵 敏度、稳定性、精度等,请详见“静力水准传感器精度分析.pdf”。