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德国进口超声波液位计

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(德国进口超声波液位计)

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1、测量原理
超声波液位计的工作原理是由换能器(探头)发出高频超声波脉冲,遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波脉冲所需时间间隔与换能器到被测介质表面的距离成正比。此距离值S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公司表示:S=C×T/2。
由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得距离换能器接近的小段区域内的反射波与发射波重迭,无法误别,不能测量其距离值。这个区域称为测量盲区。盲区的大小与超声波物位计的型号有关。
(德国进口超声波液位计)

超声波的回波强度主要受以下两个因素影响:
1.传播介质越稳定越有利于传播。
超声波是机械波。机械波在传播过程中会受到传播介质稳定程度的影响。例如:有一池塘水,当风平浪静时,往池塘中扔一石子就可看到水波纹,当大风使池塘水起波浪时,往池塘中扔很大的石头都难看到水波纹。引起空气波动因素很多,如:粉尘,气浪,蒸汽,料流等都会引起空气波动,降低回波质量,影响测量效果。当粉尘,气浪等现象严重时,建议用低频超声波物位计来测量。
2.被测介质表面越平整,声阻抗越大(越硬)越有利于反射回波。
在固体测量时,被测表面都是不平的,有一定的安息角。在这种条件下的反射波是漫反射波。由于反射与波长有关,当反射面的线度可与波长相比时或更大时,才能发生反射。显然,工作频率越高,其波长越小,对于较小的物料,更易于发生漫反射。例如,频率为10KHz的机械波在空气中的波长是34mm,大多数情况下,物料的线度都不会有这么大。此外,低频工作时,发射波的开角大,回波就会很宽。这时测得的数据也就不准了,有时会差几百毫米甚至1米或更多。因此,测量颗粒较小的固体料位,建议使用高频超声波物位计。
(德国进口超声波液位计)

外形尺寸:主机135X180X86
电气接口规格:M20X1.5
穿线孔直径:15MM材质:尼龙
电源进线电缆:1.5M(可选任意长度)传感器电缆:5M(可选配任意长度、可选配传感器电缆护套管)
主机使用环境温度::-20℃~+70℃
超声波探头使用环境温度:-20℃~+100℃
湿度:15%~100%RH
1.介质纯净度
液体中不能充满密集气泡。
液体中不能悬浮大量固体,如结晶物。
容器底部不能沉积大量泥沙及沉淀物。
2.介质粘度
动力粘度<10mPaS时正常测量。10mPaS<动力粘度<30mPaS时可能会使仪表量程减小。动力粘度>30mPaS时不能测量。
注:随温度升高粘度降低,大部分高粘度的液体受温度影响更为明显,所以在测量有粘度液体时就注意液体温度影响。
(德国进口超声波液位计)

第二种途径是通过调频范畴内的连续波来实现的。安设好的微波源,设定成压控特性的振荡器。天线运送过来的这种微波,是调制得来的连续波。回波被吸纳时,微波发射原初的频次,已经被更替。回波特有的频次差值,与天线直至液面的间隔,凸显了正比关联。由此运算得来精准特性的液位高度。
二、适应性比对
由于超声波液位计各时段的声波存储、解析所耗费的时间稍长,为此,若液位变更的速率偏快,则一般不推荐使用超声波液位计。此外,超声波液位计对于区域以内的雾状蒸气、细微特性的尘杂较为敏感,因此超声波液位计并不适用于高压高温环境、蒸气弥散着的雾状空间,或者夹带着粉尘的空间,但相反,雷达液位计可以避免受到上述环境的干扰。
(德国进口超声波液位计)

◆传感器采用四氟乙烯材料,可用于各种腐蚀性场合;
◆输出形式:可编程继电器输出、高精度4~20mA电流输出、RS-485数字通信输出
主要参数及功能:
◆电源:24VDC
◆信号输出:4~20mA
◆量程:0~30m
◆发射全角:6°~12°(发射角的大小和测距能力成正比)
◆工作模式:测量距离或测量液位
◆液位设置:“安装高度”或“当前液位”
◆电流跟踪:“异常即跟”模式或“异常等待”模式
◆盲区:0.25~0.90m,盲区的大小和测距能力成正比,盲区固有
◆分辨:测量距离<10m时:1mm测量距离≥10m时:10mm
◆防护等级:IP66,IP67
◆精度:0.25%,0.5%
(德国进口超声波液位计)

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