吉林一体式超声波液位计有哪些

时间:2023年10月19日 来源:

超声波液位计特点及工作原理:超声波液位计是由微处理器控制的液位数字仪表。在测量中超声波脉冲由传感器发出,声波经液体表面放射后被传感器接收,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,由声波的发送和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。超声波液位计采用非接触测量,对被测介质几乎不受限制,可普遍用于液体固体物料高度的测量。超声波液位计适于应用的环境,超声波液位计是超声波液位计和超声波料位计的统称,当用于测量液体液位时,通常称为超声波液位计;当用于测量固体料位时,通常称为超声波料位计。超声波液位应用领域水及污水处理 :泵房、集水井、生化反应池、沉淀池等。吉林一体式超声波液位计有哪些

超声波液位计采用无接触测量技术,利用声波发射与接收的时间差,以及声波传播速度来计算液面的高度,是由微处理器控制的于连续性液位测量的数字物位仪表。超声波液位计应用普遍,能稳定可靠地用于化工、水处理、水利、食品、医药等行业各种储罐、槽池中的连续性的液位测量。这是与其所具有的精度高、寿命长、安全清洁、稳定可靠、读数简捷、安装维护方便等特点和优点分不开的。鉴于应用工况复杂多样,为使超声波液位计能够在现场更好地应用,很有必要就超声波液位计现场安装操作指南进行介绍。吉林一体式超声波液位计有哪些当液位进入盲区后,超声波液位计就无法测量液位了。

E+H超声波液位计的接线方法E+H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。E+H超声波液位计的安装与接线:1 )仪表安装高度,应小于选购仪表的量程 。2 )换能器发射面到较高液位的距离(即盲区),应大于选购仪表的盲区。3 )换能器的发射面应该与液体表面保持平行。4 )换能器的 安装位置应尽量避开正下方进、出水口等液面有剧烈波动的位置。

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。超声波脉冲在容器内飞行传输过程中,遇到爬梯、梁、管道、焊缝、搅拌叶片等结构物时,也会产生回波,即杂波干扰信号。为了从回波曲线中甄别出真实的液位回波信号,超声波液位计通常会设置一条随时间变化(即空间上的距离变化)的滤波曲线,确定当回波信号超出阈值时,才被认定为有效回波,进而进入算法识别模块后续处理。该回波抑制曲线,又称为TVT时变阈值、干扰抑制曲线、罐体映像等,其目的在于通过阈值门限,滤除无用干扰杂波。超声波液位计通常会设置一条随时间变化的滤波曲线。

安装超声波液位计时必须考虑超声波液位计的盲区问题。当液位进入盲区后,超声波液位计就无法测量液位了,所以在确定超声波液位计的量程时,必须留出50公分的余量,安装时,探头必须高出*高液位50公分左右。这样才能保证对液位的准确监测及保证超声波液位计的准确性。在实际使用中,因为安装时考虑不周,液位计被水完全淹没,致使液位计完全损坏,所以要考虑被测液体的高液位值。机械安装时应注意.安装应垂直于测试物表面,避免用于测量泡沬性质物体,避免安装于距测量物体表面距离小于盲区距离(盲区:每台产品会有一个标准,随产品得知),应考虑束避开阻挡物质不与灌口和容器壁相遇,检测大块固体物应调整探头方位,减少测量误差。选用专业的超声波小角度探头,发射功率大,灵敏度高,寿命长,测量距离远。吉林一体式超声波液位计有哪些

超声波液位计仪表本身可采用二线制、三线制或四线制技术。吉林一体式超声波液位计有哪些

人类学会利用超声波技术的历史可以追溯到一次世界大战之前。早在海洋科学中,人类就发明了声纳来辨别鱼群在海底的位置,利用超声的来回时间差来探测目标距离。而医学对于超声波的应用起源于20世纪40年代,奥地利思想问题学医师K.T.Dussik率先使用A型超声波仪器探测人类大脑结构,给超声波在医学当中的发展奠定了基础。如今,超声波更是成为各行各业普遍应用的无可代替的技术,其在工业仪器仪表行业中具有的举足轻重的作用,就是一个典型的例子。超声波液位计(Ultrasonic level transmitter)是集超声、电子、软件于一身的高科技液位测量仪表,也是一种可以实现连续测量的液位计。由于超声波液位计在大多数工况下应用于液体的液位测量,因此也被称作超声波液位计。吉林一体式超声波液位计有哪些

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