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超声波液位计设置3个液位信号

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以上点是提高流量计安全性迫切需要解决的问题,相信如果这几个问题得到解决,对于流量计及其他仪器仪表的安全性技术都将是一个重大的突破,对于国内和国际市场都将是一个有利的提升。流量计在自校准自检测自诊断自适应等智能化技术功能上还需要作出很多努力。精密加工和特殊工艺技术的差距反映了我国与国外的技术差距。同时也是当前的安全重点。
国内市场的商品磁翻板液位计的生产时需要更多是团队基础和人员配置,以及政策的支持。磁翻板液位计产业开发需要良好的团队基础工业基础和技术实力,同时还需要具有做好面临回报周期长,风险较大等问题的准备。磁翻板液位计产业的发展,如同科学界的发展一样,需戒骄戒躁,才干真正发展。我国一直分重视磁翻板液位计产业的自主创新能力提升和重大装备的国产化,那就是一些单位不根据自身研发能力。并设立了重大科学仪器设备开发专项加以支持。这极大的推动了磁翻板液位计产业的发展,但随之而来也有新的问题表露。认为只要投入大量资金就能够成功,盲目投入其中。事实上磁翻板液位计产业的发展有着自身的特色,与其他行业发展存在着差异,并不仅仅是加投入资金就能够解决所有问题。作为国内的磁翻板液位计生产商,要想冲到世界,就必须要打好技术基础,同时在仪器仪表行业中产品的开发是一个相对周期较长的过程,一步步稳扎稳打的发展,吸取前者的教训和智慧,大力投入资金研发磁翻板液位计。
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被测量槽体内介质上方会存在大量的蒸汽,由于罐体处于地下,罐壁气温较低,蒸汽会在竖直的罐壁上凝结成液体小水珠。如果冷凝后的液体水珠不能将罐壁完全润湿,必然在罐壁上方产生很多小液滴。随着蒸汽量的增加,小液滴汇集后因重力影响落入罐内,并形成液滴形成、汇集、掉落的循环过程。经研究发现,罐壁上液滴越多,液位计显示波动越严重。由此说明罐壁上的液滴也是影响雷达液位计测量结果的重要因素。分析可知,雷达天线发射的雷达波遇到罐壁上的液滴后发生不规则的反射回波,雷达液位计信号处理系统无法区分这些反射回波,从而引发液位测量故障。
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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独立,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。
注意事项:
1.有泡沫的液体/固体
2.周围有强电压,强电流,强电磁干扰,尽量避免高电压,高电流及强电磁干扰
3.大风和太阳直晒
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,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物体的距离。由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。
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工作原理:
超声波物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
产品特点:
多脉冲低电压多点发射发射电路,双平衡抑制噪声多点接收电路(QF-9000系列):提高仪器可靠性,解决不物位不平整测量不准确的难题,并大大加强抗干扰能力,可在变电站发射塔附近稳定工作。
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