⑴ 超声波液位计的工作原理与特点是什么
超声波液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。由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得距离换能器较近的小段区域内的反射波与发射波重迭,无法识别,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。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。
特点:1、自动功率调整、增益控制、温度补偿。2、物理密封型探头,IP68防护等级,不会进水,提升使用寿命。3、特殊回波处理技术,现场出现故障可供排查故障原因,维护方便。4、具有干扰回波的抑止功能保证测量数据的真实,抗干扰能力强。5、多种输出形式:可编程继电器输出、高精度4-20mA电流输出、Rs-485、RS-232数字通信输出、无线GPRS输出等。6、价格低,体积小,重量轻,可用于食品,化工,半导体等行业对液体和散装固体非接解式物位测量,可用于远程物位监控和泵的控制。
江苏三丰仪表科技有限公司是一家专业仪器仪表销售企业。公司产品高精度超声波液位计内置温度补偿,功率自适应,采用多项自研的技术,拥有全新的信号处理技术,极大的提高了仪表的测量精度,对干扰回波有明显得抑制功能。高频超声波液位计采用金属铝合金压铸外壳,外观漂亮,并有很好的防护能力。仪表采用工业隔离电源,所有的输入、输出线上都有防雷、过压、过流保护电路。安装、维护、标定简单,可根据现场安装条件选择支架安装或法兰安装。
⑵ 超声波液位计都是怎么选型,需要看什么参数
超声波液位计选型时,需要根据现场的工况,从测量的介质,量程等来确认。
⑶ 测量水位的分体式超声波液位计读数不准确,始终固定在一个值,怎么回事
很明显是你安装的管道的原因,超声波液位计感应到管道上面了,所以液体没有淹没过管道的时候,数值固定不变。解决办法要么移动管道,要么移动液位计到没有管道的地方。——上海蒙晖仪表有限公司,专业生产压力变送器,差压变送器,液位变送器,在线密度计,流量计,液位计等仪器仪表!
⑷ 分体式超声波液位计可以采用两线制吗
分体式超声波液位计,如果是24vdc供电,就可以做成两线制。
⑸ 超声波液位计的测量优势和缺点
超声波液位仪包含多项自研的专利技术,拥有全新的信号处理技术,广泛适用于石油、化工、水处理、水利、食品、粮食等行业的物位测量,具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便、读数简捷等特点。
超声波物位计 的详细介绍
产品说明:
先进的CPU和独特的EachDis回波处理技术;
自动虚假信号回波分析功能,可有效确认真实回波;
超声波超声发生器内置温控器,可自动实现温度补偿;
最佳声学功能技术,发射功率更能有效辐射传播,从而提高信号强度;
测量范围:一体式:液体 0.25~15m
分体式:液体 0.4~20(max100m) 固体 0.8~20(max60m)
工作压力:0.2~1bar;
工作温度:-40~70℃;
超声发生器材质:PTFE、PU/PC;
⑹ 选用超声波液位计知晓哪些参数和条件
1.测量的液位介质的性质,是否具有腐蚀性,液位高度。根据现场情况确定是一体式还是分体式。
2.安装方式有螺纹和法兰。输出信号等。
⑺ 超声波液位计原理
进口康纳森
超声波液位计
换能部分利用压电陶瓷作为超声波脉冲的发射器和接收器,当在压电陶瓷两端加上一定电压的时候,压电陶瓷受激励振动产生超声波脉冲,接着超声波换能器转入接收状态对已收到的超声波回波脉冲进行分析。首先需要监测接收是否是所发出的超声波脉冲的回波,如果是,则检测声波的行程时间,然后由处理单元把时间转换为距离和液位,再由输出单元进行输出。
⑻ 想知道佑富分体式 超声波液位计的用途是什么
超声波物位计可广泛应用于石油、矿业、发电厂、化工厂、水处理厂、污水处理站、农业用水等行业的物位测量控制等。
⑼ 解释超声波液位计测量原理
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式表示:S=CxT/2。
由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得距离换能器较近的小段区域内的反射波与发射波重迭,无法识别,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。
超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。由此可见,超声波测距原理与雷达原理是一样的。
测距的公式表示为:L=C×T
式中L为测量的距离长度;C为超声波在空气中的传播速度;T为测量距离传播的时间差(T为发射到接收时间数值的一半)。
超声波测距主要应用于倒车提醒、建筑工地、工业现场等的距离测量,虽然目前的测距量程上能达到百米,但测量的精度往往只能达到厘米数量级。
由于超声波易于定向发射、方向性好、强度易控制、与被测量物体不需要直接接触的优点,是作为液体高度测量的理想手段。在精密的液位测量中需要达到毫米级的测量精度,但是目前国内的超声波测距专用集成电路都是只有厘米级的测量精度。通过分析超声波测距误差产生的原因,提高测量时间差到微秒级,以及用LM92温度传感器进行声波传播速度的补偿后,我们设计的高精度超声波测距仪能达到毫米级的测量精度。
超声波测距误差分析
根据超声波测距公式L=C×T,可知测距的误差是由超声波的传播速度误差和测量距离传播的时间误差引起的。
时间误差
当要求测距误差小于1mm时,假设已知超声波速度C=344m/s (20℃室温),忽略声速的传播误差。测距误差s△t<(0.001/344) ≈0.000002907s 即2.907ms。
在超声波的传播速度是准确的前提下,测量距离的传播时间差值精度只要在达到微秒级,就能保证测距误差小于1mm的误差。使用的12MHz晶体作时钟基准的89C51单片机定时器能方便的计数到1μs的精度,因此系统采用89C51定时器能保证时间误差在1mm的测量范围内。
超声波传播速度误差
超声波的传播速度受空气的密度所影响,空气的密度越高则超声波的传播速度就越快,而空气的密度又与温度有着密切的关系,如表1所示。
已知超声波速度与温度的关系如下:
式中: r —气体定压热容与定容热容的比值,对空气为1.40,
R —气体普适常量,8.314kg·mol-1·K-1,
M—气体分子量,空气为28.8×10-3kg·mol-1,
T —绝对温度,273K+T℃。
近似公式为:C=C0+0.607×T℃
式中:C0为零度时的声波速度332m/s;
T为实际温度(℃)。
对于超声波测距精度要求达到1mm时,就必须把超声波传播的环境温度考虑进去。例如当温度0℃时超声波速度是332m/s, 30℃时是350m/s,温度变化引起的超声波速度变化为18m/s。若超声波在30℃的环境下以0℃的声速测量100m距离所引起的测量误差将达到5m,测量1m误差将达到5mm。
⑽ 分体式超声波液位计如何安装
探头安装在液面上方,仪表根据实际情况找位置安装。这个大部分公司的产品里面,都会很直观的说明。