超声波液位计的原理,超声波液位计的换能器(探头)发出高频超声波脉冲。当遇到被测液位表面时,该声波便被反射回来,部分反射回波被换能器(探头)接收并转换成电信号。从超声波发射到被接收,其时间T与换能器(探头)至被测液位的距离S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式表示:S=C×T/2。但是由于超声波脉冲有一定的宽度,这使得在传感器较近的小段区域内反射波与发射波重迭,传感器无法识别,也就不能测量其距离值。距离值无法测量的这一区域通常称为测量盲区。一般来讲,盲区的大小与超声波液位计的型号有关。而超声波液位计的较大测量范围取决于空气对超声波的衰减以及脉冲从介质表面反射的强度。超声波液位差计可以提供液位的数字化记录和报警功能。温州外贴式超声波液位差计
专业保养主要根据仪表的特性和安装使用的工况来分析:a: 污水厂一般用简单的超声波液位计测量污水液位或者粗格栅的液位差,这种工况一般是不太需要维护的,需要注意的是夏天探头上有没有冷凝水,冷凝水容易造成超声波失波,也就是探测不到回波,从而引起报警,进而输出故障电流,这种情况处理比较简单,一般清水洗干净了,擦干,对着墙壁或者什么大打一下,看测量值有变化了,就没事了;b: 如果是电厂或者什么其他的地方用来测量罐内水位,注意超声波一般不用来测量油罐内液位,需要考虑有没有蒸汽,超声波一般不应用在水温超过60度,或者80度以上的工况,蒸汽厚的话,超声波是打不透的(注意超声波是机械波,雷达液位计是电磁波,机械波是遇到介质密度不一样的情况会发生声波反射,从而探测液位)c: 还有就是冬天储罐或者容器内是否有结冰的情况,这种情况下超声波探测到的是冰面的高度,而不是水位的高度,当然这种情况基本无法解决,这样的情况在内蒙和东北经常能遇到。温州智能超声波液位差计调试超声波液位差计具有非接触式测量特点,适用于各种复杂液体环境。
超声波液位计在实际使用中,由于安装时考虑不周,液位计完全被水淹没,导致液位计完全损坏,因此应考虑被测液体的较高液位值。超声波液位计,机械安装应注意:安装应垂直于试验物体表面,避免测量泡沫物体,避免安装在测量物体表面距离小于盲区距离(盲区:每个产品将有标准,根据产品),应考虑避免堵塞物体不满足灌装口和容器壁,检测大固体应调整探头方向,减少测量误差。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用二线制的24V DC供电,容易实现本质安全,精确度高,适用范围更广。
探头部分发射出超声波,超声波遇到与空气密度相差较大的介质会行成反射,反射波被探头部分再接收,探头到液(物)面的距离和超声波经过的时间成比例: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。什么是超声波液位计?超声波液位计是非接触、高可靠、免维护的检测仪器,它不需要接触工业介质就满足大多数密闭或敞开环境的距离检测与变送。它集超声波传感器、超声伺服电路、变送电路等为一体,具有灵敏易用、无需接触介质、稳定性高和长期可靠性等优点。该差计具备抗干扰能力强、稳定性好的特点,确保测量数据准确可靠。
以下是超声波液位差计的一般工作原理和主要组成部分:发射器: 发射器通常位于设备的顶部,它会发射超声波信号。这些信号会沿着液体表面传播,直至遇到另一个对象(比如液位变化)时被反射回来。接收器: 接收器通常与发射器相邻或集成在一起,用于接收由液位表面反射回来的超声波信号。接收器会测量从发射器到液位表面的往返时间,并将其转换为液位的距离。信号处理和数据输出: 接收到的超声波信号经过处理后,会转换成液位的测量值。这些数据可以通过设备上的显示屏、数字接口或模拟接口输出,用于监测、控制或记录液位信息。超声波液位差计在制药行业,确保药品制造符合GMP标准。温州智能超声波液位差计调试
设备具有自动校准功能,保持长期测量的高精度。温州外贴式超声波液位差计
根据上面的原理,影响超声波液位计工作的因素主要有:速度的影响:超声波液位计在I业应用中的频率为5KHZ-5MHZ,在物位测量技术方面为5HZ-40HZ,超声波探头到介质表面距离的计算公式如下:D=t1xC/2;D :探头到介质表面的距离;t1:声波的传播时间;C :波的传播速率,由此可知,除了声波的传播时间的测量准确性外,声波的传播速度起着决定性的作用。声速的变化取决于传播媒介的不同。在实际应用中,多种因素影响着传播媒介及声速。这里,为了获得更加准确的测量结果,超声波物位仪表可以由程度设定不同媒介的声速。温州外贴式超声波液位差计