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超声波雷达液位计培训

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1路继电器是24×105mA=2.5W;
2路继电器是24×145mA=3.1W; 信号输出 4线制4~20mA/510ω负载 2线制4~20mA/250ω负载 供电电压 标配24VDC,可选220VAC±15%50Hz 继电器输出 可选配2组AC250V/8A或DC30V/5A,
状态可编程 环境温度 显示仪表-20~+60℃,探头-20~+80℃ 通信 可选485,232通信
(超声波 雷达液位计培训)

科隆|克罗尼|krohne转子流量计,金属转子流量计,玻璃转子流量计,雷达液位计,科隆磁翻板液位计,克罗尼液位开关,krohne涡街流量计,插入式电磁流量计,V锥流量计,德国科隆|krohne仪表,雷达液位计7300c,液位变送器lt100,克罗尼金属转子流量计h250,微小转子流量计dk32/37,玻璃转子流量计dk800,科隆/克罗尼/krohne优势产品:德国科隆/krohne磁翻板液位计bm26,科隆导波雷达液位计1300c,科隆/克罗尼/krohne浮筒液位计bw25g,浮子流量计va40,科隆涡街流量计vfm4070c,克罗尼涡街流量计vfm1091g,krohne涡街流量计vfm5090g,水滴型天线雷达液位计optiwave6300c,德国科隆物位计,克罗尼液位计,雷达物位计,雷达液位计,德国科隆转子流量计,德国科隆液位开关bw17,克罗尼液位开关,krohne雷达液位计。
(超声波 雷达液位计培训)

本系列产品采用二线制技术,供电和信号输出共用一根两芯电缆,输出4~20mA电流信号。
超声波液位计的技术规格
量程:MAT4:4.00m(液体)
MAT6:6.00m(液体)
MAT8:8.00m(液体)
MAT10:10.00m(液体)
MAT15:15.00m(液体)6.00m(固体)
MAT20:20.00m(液体)10.00m(固体)
MAT30:30.00m(液体)15.00m(固体)
盲区:MAT4:0.20m
MAT6:0.25m
MAT8:0.30m
MAT10:0.40m
MAT15:0.80m
MAT20:1.20m
MAT30:1.60m
精度(空气中):量程0.2%
电流输出:4~20mA
输出分辨率:实际量程的0.03%
输出负栽:0~500ω
(超声波 雷达液位计培训)

实测声速补偿原理图
如图所示,在发射探头前端安装一个挡板,挡板与探头形成一个距离固定的声程区间,该结构称之为声程架。当探头发射声波时,该挡板能将一部分声波反射回探头。探头接收到反射波后,计算从发射到接收的时间,并计算出声速。
利用实测声速方法进行补偿,由于补偿声速与测量声波传播路径所处的环境极为相似,所受的环境影响也基本一致,其声速通常比较接近,所以这种方法是目前使用最精确的声速修正方式。但是这种方法的使用中,声程架应选用低温度膨胀系数的材料,以免环境温度变化声程架发生热胀冷缩,使声程距离发生改变,影响实测声速精度。 二)渡越时间误差 声波是纵向振动的弹性机械波,它借助传播介质的分子运动而传播。由于传播介质的吸收、散射和声波的扩散等原因,导致声强、声压和声能减弱,发生声波衰减。并且超声波液位计的测量需要在被测液面上形成一次声波反射,这同样会引起声波的衰减。声波是按传播距离的指数规律衰减的,当液面高度不同时,声波的传输距离也不相同,其接收波的幅度也会有较大差异。探头发射超声波时系统开始计时,当接收信号的幅度超过设定的阈值时停止计时。液位高度发生变化时,接收信号的幅度也会发生变化。在液位比较低时,接收信号幅度比较小,可能需要在第4个波峰处才能达到阈值;当液面高度比较高时,接收信号幅度比较大,可能在第3个甚至更早就能达到阈值。这样停止计时的时间就不是确定的,这种不确定性必然会给系统测量精度带来误差。该误差如果应用在1000m3以上的储油罐上,将会产生很客观的绝对误差,所以必须要消除。 目前比较简单的消除渡越时间误差的方法是增加时间控制电路(TGC),利用TGC电路补偿声波在传播过程中的衰减,使各种液面高度情况下,接收波的幅度基本保持一致,从而尽量减小测量误差。但是这种方法还是具有较大局限性。该方法需要预知不同液位高度声波的传播时间,以及在这段距离内声波的衰减量,然后将两者的对应关系拟制出一条曲线,并设计出符合这一曲线方程的时间增益控制电路。 根据前面的分析,传播时间和衰减量是较为重要的两个因素,它们易受现场环境影响,而不能与事先拟制的曲线很好吻合。并且,即使拟合的曲线十分精确,也难以设计出与之完全吻合的TGC电路。由此,在补偿中新的误差引入也就在所难免了。而要彻底消除渡越时间误差,接收电路的信号变换过程为经过前置预处理的接收信号,经过直流检波后提取出信号的包络,将包络进行微分处理。通过信号的变换过程,无论接收信号的幅度如何,其包络的峰值肯定处于接收信号的时间中心点上,即微分信号的过零处。因此,过零检测电路产生的停止计时信号一定处于回波信号的时间中心点,不会因信号的幅度而改变,由此,渡越时间误差也就完全消除了。 三)系统误差 系统误差主要由系统时延产生,系统延时的主要来源有硬件电路延时、单片机的中断响应延时、探头响应延时等。由于超声波液位计工作于脉冲发射状态,单片机每次发出发射命令后,发射功放电路要经过一个能量蓄积的过程才能达到发射状态,同时探头内的压电陶瓷也有一个起振过程,要达到40kHz的振动频率也需要一定时间。而计时却是从发射命令发出开始的,因此这个系统时延必须要予以考虑,并在软件上进行补偿。 另外,超声波测量液位时,液位距离都是从探头前端表面到液面,实际上压电陶瓷声学中心并不是在其表面上。因此,从探头表面到声学中心点的距离,也会引起系统误差,这个误差可以和时延误差归为一类,并一同修正。 对于同一个型号或批次的超声波液位计,由于所用的元件、材料工艺等都一样,其系统时延也相差无几,并且是一个比较固定的值。因此,可以通过对固定距离测试的方式,标定并修正系统时延。 以上对超声波液位计测量中几种主要误差进行了分析,并提出了修正方法,计为Uson-11系列超声波液位计根据以上修正方法的液位计,在测量精度上有较大提高,其带有温度补偿,精度高,适应性强;采用特殊回波处理方式,有效避免虚假回波;整机防护等级高达IP66/IP67,能够在不同工业环境中应用。(文章摘自:http://www.jiweimeter.com/baikeshow-88-1097-1.html,转载请注明出处)
(超声波 雷达液位计培训)

1米量程:0.13米
5米量程:0.30-0.40米
10米量程:0.40-0.50米
15米量程:0.50-0.60米
20米量程:0.60-0.70米
30米量程:0.70-0.90米
40米量程:0.90-1.20米
50米量程:1.20-1.50米
60米量程:1.50-1.70米
根据上面的关系,大家在安装超声波液位计时,一定要注意安装高度不要大于盲区,以避免不必要的麻烦。各位可以把这段文字保存下来,在有朋友问到超声波液位计?p>了解更多关于:剩滤液超声波液位计,cad超声波液位计,METER超声波液位计说明书,e h超声波液位计快速设置,超声波液位计招标,德国p f超声波液位计,超声波液位计接多少伏的电,罗斯蒙特3105超声波液位计,山东超声波液位计厂家,LG200超声波液位计说明,奥科超声波液位计,超声波液位计 电源,杭州四方超声波液位计,江苏仪创超声波液位计,博克斯超声波液位计密码,超声波液位计使用那二次表,超声波泥位计和液位计,矿用超声波液位计,超声波液位计显示lo,储泥池用哪款超声波液位计
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