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超声波液位计控制原理图

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三、 超声波液位计 应用范围 带Hart协议 抗干扰 超声波液位计 ,主要用在有较强干扰的工业现场,例如在有变频器,电动机 , 高压电线 , 动力管线的环境下工作,能够不怕电磁干扰影响,稳定测量液位高度。
目前正在使用的客户有:大唐东营发电厂、山东黄岛发电厂、益阳石煤发电厂、肇星污水处理有限公司、清远市新城污水处理厂等。
四、 超声波液位计 安装说明 1>选择量程 如果测量液体,可以按照标准量程选型。 如果是测量固体(请事先咨询厂家技术人员),*少需要将量程加大 3 倍,如果是松软的物体 ( 比如面粉 , 棉花 , 海绵 ) ,将不能使用。如果测量液体有覆盖面大的气泡,也要加大量程,气泡厚度超过 2cm ,将不推荐使用。 2>选择探头材料,主要看环境是否有腐蚀性 一般的弱酸弱碱环境可以用普通探头,腐蚀性强的,要用防腐探头。强酸碱的场合,我们还要考虑是否会形成雾气,会造成雾气的场合,还要要求加大量程使用。 请注意,尽量使探头的轴线垂直于介质表面,并且避免在波束角内有任何装置,比如:管道和支架等。 图1
(超声波液位计控制原理图)

温馨提示:本产品适用于非防爆场合,如需防爆产品需特殊注明
联测超声波液位计成功应用于河道水位监测
过去,沈阳的河道水位监测一直都是通过人工实地测量来获取数据,此方法虽然可靠,但同时存在着诸多问题,例如:
1.人工在河岸边实地测量存在一定的危险性(河道深5米)。
2.在天气恶劣的情况下不能停止工作。
3.测量的数值不是很精确,只能做参考。
4.人工成本高,每天需要进行多次实地数据记录。
在此背景下,沈阳水利局开展了全市河道水位自动监测系统的改造试点工作,
此套水位监测系统通过超声波液位传感器,数显表,监控摄像头等自动化设备,来实现水位监测的工作。工程的完成使工作人员足不出户,就可以在办公室完成对河道水位的观测,为工作人员带来了极大的便利。我司超声波液位传感器在监测过程中的应用,大大提升了水位测量的精确度,得到客户的一致好评。
(超声波液位计控制原理图)

GE-1203分体式超声波液(物)位仪是智能型非接触式液(物)位测量仪表,由美国A.YITE设计,香港艾伊特组装生产,产品零部件全部为原装进口。产品具有自动功率调整,增益控制,温度补偿,采用先进的检测和计算技术,对干扰信号有抑制功能,从而在根本上提高了仪表的测量精度,保证测量结果的真实。产品可广泛用于各种液体的液位和固体料位高度测量,也可用于距离的测量。整个产品拥有CE认证,关键零部件有UL认证,热销世界各地。
GE-1203超声波液位计的技术参数:
1.信号输出4-20mA或RS485、RS232
2.供电电压AC220V或DC24V
3.控制4路继电器(2个上控,2个下控)
(超声波液位计控制原理图)

最后就是精度的问题,当然了,雷达的精度肯定是比超声波高,在储罐上肯定是用高精度雷达的,而不会选超声波。至于价格方面,一般情况下超声波比雷达低,当然一些大量程的超声波价格也是很高的,如6~70米的量程,这时雷达也达不到,只能选超声波!
声波的传输是需要媒介的,所以在真空中就不能传播。所以超声波在现实应用中的局限性还是很大的,与雷达比起来多有不足。
首先,超声波物位计有温度限制,一般探头处温度不能超过80度,并且声波速度受温度影响很大。
其次,超声波物位计受压力影响很大,一般有求0.3MPa以内,因为声波要靠振动来发出,压力太大时发声部件会受影响。第三,当测量环境中雾气或粉尘很大时将不能很好的测量。凡此种种,都限制了超声波物位计的应用。
(超声波液位计控制原理图)

FMU230FMU231系列智能型一体化非接触式连续物位测量仪,适用于各种过程控制系统。
适用于对液体及颗粒料位进行非接触式连续物位测量的一体化仪表。有两种不同测量范围的变送器可供选择。
*FMU230E
固体测量范围:2m
液体测量范围:4m
*FMU231E
固体测量范围:3.5m
液体测量范围:7m
两种变送器都配有一体化的温度传感器,用于对时间行程测量原理的补偿。
性能和优点
*螺纹连接G1“,1?NPT”或G2“,2”NPT
*可旋转外壳
*带可选现场显示,按钮操作简便
*LED发光显示能快速监测操作状态
*两线制供电
(超声波液位计控制原理图)

超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。下面小编给大家介绍一下超声波液位计原理。
根据声波传播的介质不同,超声波物位计可分为固介式、液介式和气介式三种。超声换能器探头可以使用两个,也可以使用一个。前者是一个探头发射超声波,另一个探头用来接收;后者是发射与接收声波均由一个探头进行,只是发射和接收时间相互错开。
超声波液位计用的超声换能器由锆钛酸铅(PZT)、钛酸钡(BaTiO3)等压电晶体组成。压电晶体有压电效应,当外力作用于晶体端面时,在晶体两端会有电荷产生,并且两端的极性相反。如果这个外力是交变的就会在晶体的两端产生一个交变电场,这种现象叫正压电效应。相反将一交变电压加在晶体的两端电极上,沿着晶体厚度方向就会产生一个与所加的交变电压频率相同的机械振动,向周围介质发射出声波来,这就叫作反压电效应。根据反压电效应和正压电效应,可设计成发射型换能器和接收型换能器。
(超声波液位计控制原理图)

(超声波液位计控制原理图)

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