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2019 - 06 - 26
1、产品概述RBRD17传感器是26G高频雷达式物位测量仪表,测量最大距离可达20米。天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于反应釜、固体料仓等一些复杂的测量条件。2、原理雷达物位天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射回来再次被天线系统接收,将信号传输给电子线路部分自动转换成物位信号(因为微波传播速度极快,电磁波到达目标并经反射返回接收器这一来回所用的时间几乎是瞬间的)。3、特点●天线尺寸小,便于安装;非接触雷达,无磨损,无污染。●几乎不受腐蚀、泡沫影响;几乎不受大气中水蒸气、温度和压力变化影响。●严重粉尘环境对高频雷达物位计工作影响不大●波长更短,对在倾斜的固体表面有更好的反射。●波束角小,能量集中,增强了回波能力的同时又有利于避开干扰物。●测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果。●高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能。●高频率,是测量固体和低介电常数介质的最佳选择。北京精诚瑞博仪表有限公司价格合理 质量过硬 服务一流专业生产各种物位仪表咨询电话:400-6616-819
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2019 - 11 - 07
亲爱的广大用户朋友们,精诚瑞博微信小程序上线了!您可以扫描下方小程序二维码或打开微信搜索功能,搜索精诚瑞博雷达物位计小程序欢迎查阅哦~~~
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2020 - 05 - 28
接触式说明原理:依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿杆式或缆式天线传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。优势:在一些特殊工况导波雷达有明显的优势如:罐内有搅拌,介质波动大,这样的工况用底部固定的导波雷达测量值要比变通雷达稳定;还有小罐体内的物位测量,由于安装测量空间小(或罐内干扰物较多),一般普通雷达不适用,这时导波雷达的优势就显现出来了;再有是低介电常数的工况,无论雷达还是导波雷达测量原理都是基于介质介电常数差别,由于普通雷达的发射的波是发散的,当介质介电常数过低时,信号太弱测量不稳定,而导波雷达波是沿导波杆传播信号相对稳定,另外一般的导波雷达还有底部探测功能,可以根据底部回波信号能测量值加以修正,使信号更为稳定准确。应用:用应用于水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐。如:煤仓、灰仓、油罐、酸罐等。非接触式说明原理:采用高频波脉冲通过天线系统发射并接收,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。优势:对液体、颗粒及浆料连续物位测量。雷达物位计的测量不受介质、温度、惰性气体、蒸汽、粉尘、泡沫等的影响,适用于爆炸危险区域。应用:不与介质直接接触,安装方便。测量固体物量时不必考虑物料对...
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超声波液位计一篇了解全部

发布日期: 2020-11-24
浏览人气: 537

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,通过压电晶体转换成电信号,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,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。

超声波液位计一篇了解全部

超声波液位计由三部分组成:超声波换能器(探头)、驱动电路(模块)、电子液晶显示模块。


超声波液位计是测量液体高度、罐体高度、物料位置的监测仪表。仪表本身可采用二线制、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独立,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:0-60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。

超声波液位计一篇了解全部

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.

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


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