SERIE 100RF
ADMITANCIA
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El modelo 103 usa la tecnología RF Admitancia para producir acción de conmutación cuando el nivel de material cruza el punto de acción de la sonda. El modelo 103 tiene contactos de 5 amp. SPDT, ajuste del punto de alarma/control y un retraso de tiempo ajustable 1-60 segundos. Se usa para servicios severos de alta confiabilidad. El módulo de electrónica es encapsulado para resistir vibración y protección contra gases corrosivos, etc.
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El switch 104 conmuta cuando un material conductivo toca el punto de la sonda. La sonda debe cubrirse casi en su totalidad, con un material no conductivo y una constante dieléctrica más baja. El modelo 104 detectará casi cualquier tipo de material como maíz, cal, dolomíta. carbón, agua, ácido, sosa y café.
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El switch modelo 105 tiene una acción diferencial ajustable ya que el punto de desconexión es distinto al punto de arranque. Incluye un contacto de 5 amp DPDT y un ajuste del retraso de tiempo. El módulo de electrónica puede ser remoto, y es encapsulado para los ambientes severos. El circuito de la sonda es intrínsicamente seguro. Se usa para los servicios difíciles donde corrosión, vibración, etc. son problemáticos.
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El modelo 107 tiene circuito digital y ajuste inicial de botón pulsador. Es encapsulado para resistir en ambientes severos. Una imagen LCD despliegue el nivel directamente en litros, galones, metros, etc. El Ajuste inicial de botón pulsador y calibración en dos puntos ,hacen posible su ajuste sin necesidad de llenar o vaciar el tanque para calibrar o recalibrar los puntos de conmutación exactamente. El modelo 107D incluye cuatro relevadores y el módulo de electrónica puede ser montado remotamente.
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Modelo 173
es un transmisor de nivel dos hilos.
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Sondas RF para uso con los instrumentos de Delta Controls |
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Un capacitor
se hace por medio de una sonda y un plano aterrizado de referencia (usualmente
la pared metálica del tanque) El flujo de energía es una función del tamaño de la sonda, la distancia al plano aterrizado y la constante dieléctrica (ó Dc) del material de proceso. El Dc de cada material es una propiedad única que es específica a ese material particular. Esta propiedad puede definirse como la facilidad con que la energía de CA puede viajar a través del material. El espacio vacío, con una Dc = 1, transmite la menor energía y se usa como una referencia para todos los materiales. El Dc de un material es la característica de la transferencia de la energía a ese vacío. Por ejemplo, la gasolina tiene un Dc de 2.0 que nos indica que transmitirá dos veces más energía a través de la gasolina que la transmitida a través de un vacío. El Dc de un material es una función de la estructura atómica y el número de moléculas por unidad de volumen. Normalmente, un valor preciso de Dc no es necesario para la selección , instalación o calibración de un switch o transmisor de serie 100. Si un material es conductivo, el efecto de transferencia es muy grande y el Dc real puede ser ignorado. Los gases tienen valores que son muy cercanos, a 1.0 y estos, también pueden ser ignorados . Los materiales no conductivos tienen los valores Dc que oscilan desde 1.5 hasta 55.0, y se deben considerar para la selección adecuada de la sonda y rango para asegurar que la relación señal a ruido sea adecuada y se mantenga. Los metódos de selección se describen detalladamente en Las Notas de Aplicación AN-10001 y AN-10002, además de las hojas de datos para las sondas. Éstos instrumentos son insensible a la acumulación, variaciones de resistencia de materiales, pérdidas de relación dieléctrica u otro fenómenos de errores comunes. El circuito fue diseñado usando los principios de RF admitancia y pared de impulso para asegurar que el efecto de capacitancia pueda ser inmune a los efectos ajenos debido a las variaciones de conductividad, cargas estáticas, soluciones polarizados,etc. Nota de Aplicación: Hojas de Datos |
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<scapacitance>