超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表,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。超声波液位计工作原理: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。探头部分发射出超声波,然后被液面反射,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:hb = CT2 即距离 [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。超声波液位差计可以通过多种安装方式进行安装,如侧装、顶装等。温州TSL300N超声波液位差计制造
超声波液位计工作原理: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.探头部分发射出超声波,然后被液面反射,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:hb = CT2 即;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。温州分体式超声波液位差计集成式温度补偿,确保在不同温度下测量的一致性。
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。
温度的影响:温度的变化影响着声速的变化,在正常环境中温度的变化带给声速的变化为0.17%°C。在实际测量中,多种自然因素会导致误差,而先进的测量系统,包括温度传感器和软件功能,可以对温度的影响进行自动补偿。在实际应用中,由于探头周围环境,超声波传播媒介的温度以及被测介质的温度不尽相同。测量系统应根据实际要求选择与探头结合的内置温度传感器与探头分离的外置温度传感器。更为精确的测量系统,可以在距探头的特定位置放置回波反射参照物,产生参考回波,以对温度影响进行补偿。这种方法的有效性取决于回波反射参照物的放置精确程度。超声波液位差计是一种用于测量液体或固体材料中液位差的仪器。
工作原理,超声波物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。探头部分发射出超声波,然后被液面反射,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:hb = CT2 即;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。超声波液位差计可以帮助企业实现液位的自动控制和管理。宁波高精度超声波液位差计调试
采用先进的信号处理技术,能排除大部分外界噪声干扰。温州TSL300N超声波液位差计制造
在实际使用中,因为安装时考虑不周,液位计被水淹没,致使液位计完全损坏。特点: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。机械安装时应注意:安装应垂直于测是物表面,避免用于测量泡沫性质物体,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。温州TSL300N超声波液位差计制造