超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。 由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可普遍用于各种液体和固体物料高度的测量。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单独,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。量程范围:0-50米,多种形式可选,适合各种腐蚀性、化工类场合,精度高,远传信号输出,PLC系统监控。超声波液位差计安装简便,维护成本低,深受用户好评。绍兴矿用超声波液位差计市价
为什么把精度和温度放在一起考虑,因为在空气中,温度测量误差1℃,对声速的影响是0.6m/S,20℃,1个大气压下声速约为340m/S。因此可以算出,对测量误差的影响是0.17%,也就是说,如果温度测量误差3℃,物位测量误差就超过大部分厂家0.5%的标称范围。因此实际0.5%的精度针对的是常温常压下的。对偏高和偏低的温度,都有可能导致测量精度超过0.5%的情况。有温度梯度,温度变化快的场合,测量误差也会因此增大。另外对测量精度影响大的是气体成份。也就是说在一些挥发性液体的场合,因为液体的挥发导致空气成分变化,接着导致气体声速变化引起的测量误差。宁波TSL300N超声波液位差计调试超声波液位差计可以实时监测液位的变化,并提供准确的数据。
影响超声波液位计工作的因素主要有:1、强度的衰减,声波传播过程中强度的减弱是由于空气对它的吸收,这是由于空气的粘性和热传导以及空气分子的行为特性决定的。2、粉尘的影响,粉尘环境对声速的影响非常小,但对超声波的衰减很明显,是阻碍超声波方实施的主要因素。实际应用中,低频率并带有特殊泡沫塑料表面的探头在粉尘环境中的使用方案是非常成功的。3、气流的影响,在开放环境下,空气作为超声波的载体,横向的空气气流将使得声波的传播路径弯曲变长,实际中的影响并不大。
超声波液位计和液位差计的区别是什么?超声波液位计与超声波液位差计一听名字感觉差不多,其实它们本质上是有很大的区别的,下面就把关于它们的不同总结一下:测量原理上,超声波液位计和液位差计从测量原理上来说是一样的,都是通过声波传输接收信号,通过4-20Ma输出信号接收到液位,但是不同的是超声波液位计接收的是液位,液位差计显示两个不同的液位值,形成了差压。超声波液位差计主要用在用于水处理厂进水口,测量粗格栅,细格栅前后的水位高低,也有的在砸门前后安装,测量前后的水位差的,用来判断开闸的时间。设备简单轻便,便于安装于多种工业环境,对现场干扰因素抵抗力强。
超声波液位计安装注意事项:1)仪表在室外安装建议加装遮阳板以延长仪表使用寿命。 2)电线、电缆保护管,要注意密封防止积水。 3)仪表虽然自身带有防雷器件,但仪表在多雷地区使用时,建议在仪表的进出线端另外安装专门使用的防雷装置。4)仪表在特别炎热、寒冷的地方使用,即周围环境温度有可能超出仪表的工作要求时,建议在液位仪周围加设防高、低温装置。在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。该差计可与其他仪表联动,实现更复杂的液位监测和控制功能。宁波TSL300N超声波液位差计调试
超声波液位差计在环保领域得到普遍应用,助力企业实现绿色生产。绍兴矿用超声波液位差计市价
超声波液位差计:超声波液位差计是一种利用超声波进行液位差测量的仪器。它主要由两个超声波传感器、放大器、计算器、显示器等组成。超声波液位差计的工作原理是分别以两个超声波传感器作为发射器和接收器,将超声波传递到不同的液面位置并通过计算器计算出液面差值。它普遍应用于油田、化工、冶金、电力、水处理等领域,具有精度高、稳定可靠、反应速度快等特点。超声波液位差计和超声波液位计的区别:尽管超声波液位差计和超声波液位计都是利用超声波原理进行液位测量的仪器,但它们之间还是存在一定的区别。绍兴矿用超声波液位差计市价