超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表,采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可普遍用于各种液体和固体物料高度的测量。超声波液位计工作原理:超声波液位计工作原理是由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位(物料)表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号。声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比。声波传输距离S与声速C和声传输时间T的关系可用公式表示:S=C×T/2。探头部分发射出超声波,然后被液面反射,探头部分再接收,探头到液(物)面的距离和超声波经过的时间成比例:hb = CT2 即距离 [m] = 时间×声速/2 [m],声速的温度补偿公式:环境声速= 331.5 + 0.6×温度。超声波液位差计可以实现液位差的远程监测和控制。宁波数显超声波液位差计批发
什么是超声波液位差计是一种用于测量液体液位差异的设备,利用超声波技术进行测量。它通常由发射器和接收器组成,能够准确地测量液体表面到传感器之间的距离或液位高度的变化。这种设备在工业和环境监测中被普遍使用,特别是在需要远距离、非接触式和测量液位的场景中。下是超声波液位差计的一般工作原理和主要组成部分:校准和调整: 超声波液位差计通常需要进行校准以确保准确度。校准可以根据不同的液体类型、温度或环境条件进行调整,以提高测量的稳定性。安装和使用: 超声波液位差计可以安装在液体容器的顶部或侧面,或者直接安装在液体管道上。安装时要注意避免遮挡或干扰超声波的传播路径,以确保准确的液位测量。TSL300超声波液位差计注意事项超声波液位差计在环保领域得到普遍应用,助力企业实现绿色生产。
超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。 由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可普遍用于各种液体和固体物料高度的测量。产品简介,超声波液位计可采用二线制、三线制或四线制技术,二线制为:供电与信号输出共用;三线制为:供电回路和信号输出回路单独,当采用直流24v供电时,可使用一根3芯电缆线,供电负端和信号输出负端共用一根芯线;四线制为:当采用交流220v供电时,或者当采用直流24v供电,要求供电回路与信号输出回路完全隔离时,应使用一根4芯电缆线。直流或交流供电,具有4~20mADC,高低位开关量输出。量程范围:0-50米,多种形式可选,适合各种腐蚀性、化工类场合,精度高,远传信号输出,PLC系统监控。
超声波液位计与雷达液位计的优缺点:超声波用的是声波,雷达用的是电磁波,这才是较大的区别。而且超声波的穿透能力和方向性都比电磁波强的多,这就是超声波探测现在比较流行的原因。主要应用场合的区别:1.雷达测量范围要比超声波大很多。2.雷达有喇叭式、杆式、缆式,相对超声波能够应用于更复杂的工况。3.超声波精度不如雷达。4.雷达相对价位较高。5.用雷达的时候要考虑介质的介电常数。6.超声波不能应用于真空、蒸汽含量过高或液面有泡沫等工况。该差计可与其他仪表联动,实现更复杂的液位监测和控制功能。
超声波与雷达液位计的比较:虽然超声波和雷达都是非接触式的测量方法,但它们在原理和应用上有一些不同点:测量速度:一般来说,雷达的测量速度比超声波快得多。这是因为微波的传播速度比声波快得多。应用领域:由于超声波的测量精度较高,通常用于对精度要求较高的场合;而雷达由于其快速测量和较强的抗干扰能力,常用于环境复杂或有电磁干扰的场合。设备成本:一般来说,雷达的设备成本可能会高于超声波。这主要是因为雷达使用的微波源和技术较为复杂。集成式温度补偿,确保在不同温度下测量的一致性。一体式超声波液位差计生产厂家
超声波液位差计利用声波原理,精确测量两个液位间的垂直距离。宁波数显超声波液位差计批发
当压电陶瓷晶体获得电脉冲激励时,将产生-段时间的共鸣,较初的共鸣振幅很大,随着探头震动能量的减弱,振幅将趋于零。在共鸣期间内,共鸣覆盖了回波,使得探头不准确判定回波,这段时间为几毫秒,相对应的距离范围成为:“盲区”。10mS相对盲区为1.7m,为了确保发射波与回波时间差的准确性,回波信号必须有足够的强度以产生和转化为电脉冲,回波信号的强度取决于发射信号的强度,传播介质的特性,传播的距离和被测介质反映面的特性。宁波数显超声波液位差计批发