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2021 - 04 - 01
雷达液位计可以发出不可见的微博脉冲,然后内部部件将回收到的信号转换成数字信号,显示准确的数值,使用安全,测量方便。它是一种非常广泛的液位测量仪器。  雷达液位计被广泛使用的主要原因有三个。  1、雷达液位计的优点是可以非接触式测量液体和泥浆,应用范围广,不受温度和压力变化的影响。正因为如此,雷达液位计现在才引起人们的注意。  2、行业的需要在很多行业中,需要知道储罐的存储容量,但是无法人工测量,所以需要使用这种高科技的雷达液位计。雷达液位计可以在工业频段正常工作,安装方便,安装范围广。它可以很容易地安装在金属容器和管道中。  3、雷达液位计越来越智能化,可以方便准确地测量液位的位置,这也是它被广泛使用的一个主要原因。
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2021 - 04 - 25
超声波液位计是一种间接接触式液位测量仪。由于不与塔内液体直接接触,不灌水,无液体侵蚀,故障率低。同时,安装仪器时,不需要清洗塔、罐等。并直接选择好位置安装在室外,不影响工业化生产。超声波液位计具有非接触、干扰因素少、价格低廉、使用方便的特点,使其广泛应用于石油、化工、农田水利等领域的液位测量,尤其是水处理和自动控制系统。  一、超声波液位计的原理  超声波液位计的传感器(探头)发出高频超声波脉冲。当遇到被测液面时,声波被反射回来,部分反射回波被换能器(探头)接收并转换成电信号。超声波从发射到接收的时间t与传感器(探头)到被测液位的距离s成正比。距离值S、声速c、传输时间T之间的关系可以用公式表示:S=CT/2。  但由于超声波脉冲具有一定的宽度,反射波在传感器附近的短区域与透射波重叠,传感器无法识别,因此无法测量其距离值。这个距离值无法测量的区域通常称为测量盲区。一般来说,盲区的大小与超声波液位计的类型有关。超声波液位计的最大测量范围取决于空气对超声波的衰减和介质表面脉冲反射的强度。  从传感器到液位的高度s可以通过发送和接收来自传感器的超声波来测量,介质的液位高度d=L-S可以通过将从传感器到测量罐底部的距离l输入到变送器的矩阵中来测量。液位测量精度可达毫米。使用时,被测介质液位的上下限可输入变送器矩阵,上下限报警可及时输出。  二、超声波液位计的使用说明  1、安装超声波液位计...
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2021 - 07 - 01
超声波液位计是一种优秀的液位测量设备,广泛应用于水处理、化工、水利等领域。由于现场工况差异较大,不同工况对超声波液位计的安装有不同的要求。为了更好地测量液位,本文介绍了超声波液位计在不同工况下的安装方法和注意事项。  1、不垂直安装的情形  在安装超声波换能器时,需要保证换能器的发射面与被测平面平行,这样声波才能垂直发射到被测物体表面,保证最大的能量返回。  但如果现场环境中有蒸汽,很容易形成水滴附着在探头表面。为了避免水蒸气和冷凝水的影响,当探头的测量范围远大于实际测量距离时,探头可以倾斜3°左右安装。  2、有盲区时的安装  从最高液位到超声波液位计探头表面的距离应大于探头的盲区。这里需要注意的是,盲区是在理想状态下测量的,通常通过加长导管来避免盲区。  在利用加长导管安装的时候,必须保证角度AOB探头的锐度角。  3、光滑程度不同的罐壁和存在障碍物的情况  如果灌溉墙粗糙,探头的安装位置应远离灌溉墙。  但如果罐壁光滑,液面下降,不会出现挂料的情况,大部分可以安装在距离灌壁30cm的位置。  如果灌溉的底部不平坦,可能会在零液位时被错误地测量。  如果是圆锥形底部,可以考虑将探头安装在圆锥顶点正上方。对于圆形横杆,只要距离超过1m,直径不超过5cm,影响不大,否则应尽量避免;但对平面的横杆,灌壁有直角的情况,也要尽量避开。  4、有波动和搅拌的情况  在搅动或波动的...
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提高超声波液位计测量精度的研究方法

发布日期: 2018-03-09
浏览人气: 39

 

    提高超声波传播时间测量精度是提高超声波液位计测量精度的关键。但要想显著提高超声波的测时精度并不容易:由于超声波在液体介质中的传播的速度一般在1500mS左右,在进行液位测量时,若要精确到毫米级,则测量时间误差应在微秒范围内;在进行流量测量时,在实测的管道中,流体的流速一般在0~20ms范围内,所以此时的时间差通常在数纳秒至微秒之间,若要求测量精度在1%以内,则测分辨率要在0.000000001以上,所以,一般测方法很难达到。

 

  总结归纳了现存的多种测超声波传播时间的方法,分析了各测时方法在提高测精度方面存在的缺陷,并在此研究的基础上,根据液位计对测时精度的要求不同提出了两种不同的时间测量方法:1、线性调频技术与超声技术相结合的用于液位测量的测方法;2、专用于流量测量的频差-相差-时差测方法。具体研究方法如下:

 

  1、基础性研究

 

  研究了超声波液位计的测量原理,通过对测量原理的研究,更加突出了提高测精度对提高整个测量精度的重要性。

 

  2、分析了多种现存的超声传播测方法

 

  研究了门限脉冲法、三传感器法和时差-相差-频差-时差测方法的测原理。通过对各种测方法的分析比较,找出了各测时方法在提高测精度方面存在的不足与缺陷。

 

  3、直接测相间接测时方案

 

  在传统测方法的基础上,提出了一种可提高超声波液位计中传播时间测量精度的时间测量方法,即频差一相差一时差法。总结出了这种测方法的原理,并根据该种测方法对相位检测精度要求较高的特点,通过实验对两种高精度测相方案进行了比较,确定使用其中一种切实可行的测相方案。

 

  4、实现电路的设计

 

  设计出了利用频差-相差-时差法实现对超声波传播时间测量的完整测方案。提出将整个设计中的核心部分一相位差的测量利用芯片实现。将一个复杂的电路集成到一个数字芯片中,提高了测量精度,简化了设计电路,减小了系统的体积,提高了系统可靠性。

 

  5、线性调频技术的应用

 

  针对液位测量,提出将线性调频技术应用到超声传播时间测量中的完整方案,设计了实现该方案的系统框图,详细分析了各组成部分的工作原理。最后,对该种方案的测精度以及影响测时精度的主要因素作了系统分析。


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