超聲波液位計的安裝高度和量程的設置有什么區(qū)別
產品說明:一、超聲波液位計的安裝高度和量程的設置有什么區(qū)別:
超聲波液位計安裝高度與量程設置之差:
超聲波液位計安裝高度不同,量程設置不一樣。超聲波液位計安裝在水池上方。一般情況
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產品說明
一、超聲波液位計的安裝高度和量程的設置有什么區(qū)別:
超聲波液位計安裝高度與量程設置之差:
超聲波液位計安裝高度不同,量程設置不一樣。超聲波液位計安裝在水池上方。一般情況下,探頭應安裝在水池上方至少0.5m處。也就是說,探頭與池底之間的距離將發(fā)生變化。通道超聲波液位計測量原理。
空氣高度通常是指探頭回到待測表面的距離,例如探頭到池底的距離。測量范圍,一般來說是從罐底到最高液位的距離。例如,對于4.5米的水池,如果最高液位為3.5米,則量程為3.5米,也就是說,對于水池,探頭與池底的距離為4.5米,最高液位為3.5米,空氣高度可以設置為4.5米,測量量程設置為3.5米。
二、超聲波液位計:超聲波液位計和雷達液位計有區(qū)別:
1、超聲波液位計是一種發(fā)出超聲波的傳感器。聲波被液體表面反射后,由同一傳感器接收。它由壓電晶體或磁致伸縮器件轉換成電信號,通過聲波的傳輸和接收時間計算傳感器到被測液體表面的距離。
2、雷達物位計通過天線系統(tǒng)發(fā)射和接收能量非常低的非常短的微波脈沖。雷達波以光速運動。運行時間可由電子元件轉換成電平信號。
3、雷達液位計比超聲波液位計更精確,內部超聲波液位計在測量泡沫液位時不精確。由于超聲波反射在泡沫上,液位高于實際液位,所以在容易產生泡沫的液位中采用雷達液位計。微波液位可以通過泡沫,也可以用來測量容易產生泡沫液體的液位。
二、超聲波液位計對被測介質有什么要求:
超聲波液位計通過檢測液體表面反射的超聲波來轉換液體/材料表面的位置。
優(yōu)點:不與介質直接接觸;耐腐蝕性強;精度高;安裝方便。
缺點:價格相對昂貴;超聲波受傳輸介質氣體成分影響較大;受容器幾何結構特性影響較大;不適合有氣泡或懸浮物的介質;易受電磁波干擾。
因此,宏天自動化超聲波液位計不適用于有氣泡或懸浮物的介質,因為它與被測介質沒有直接接觸。
液體不應充滿稠密的氣泡或懸浮著大量固體,如晶體,罐底不應沉積大量沉淀物。
三、超聲波液位計的作用是什么:
超聲波液位計是由微處理器控制的數字液位計。在測量中,超聲波脈沖由傳感器(換能器)發(fā)出,聲波經液面反射后由同一傳感器或超聲波接收器接收。電信號由壓電晶體或磁致伸縮器件轉換,傳感器到被測液體表面的距離由聲波的傳輸和接收之間的時間計算。由于非接觸測量,被測介質幾乎是無限的,可廣泛應用于各種液體和固體材料的高度測量。
超聲波液位計安裝高度與量程設置之差:
超聲波液位計安裝高度不同,量程設置不一樣。超聲波液位計安裝在水池上方。一般情況下,探頭應安裝在水池上方至少0.5m處。也就是說,探頭與池底之間的距離將發(fā)生變化。通道超聲波液位計測量原理。
空氣高度通常是指探頭回到待測表面的距離,例如探頭到池底的距離。測量范圍,一般來說是從罐底到最高液位的距離。例如,對于4.5米的水池,如果最高液位為3.5米,則量程為3.5米,也就是說,對于水池,探頭與池底的距離為4.5米,最高液位為3.5米,空氣高度可以設置為4.5米,測量量程設置為3.5米。
二、超聲波液位計:超聲波液位計和雷達液位計有區(qū)別:
1、超聲波液位計是一種發(fā)出超聲波的傳感器。聲波被液體表面反射后,由同一傳感器接收。它由壓電晶體或磁致伸縮器件轉換成電信號,通過聲波的傳輸和接收時間計算傳感器到被測液體表面的距離。
2、雷達物位計通過天線系統(tǒng)發(fā)射和接收能量非常低的非常短的微波脈沖。雷達波以光速運動。運行時間可由電子元件轉換成電平信號。
3、雷達液位計比超聲波液位計更精確,內部超聲波液位計在測量泡沫液位時不精確。由于超聲波反射在泡沫上,液位高于實際液位,所以在容易產生泡沫的液位中采用雷達液位計。微波液位可以通過泡沫,也可以用來測量容易產生泡沫液體的液位。
二、超聲波液位計對被測介質有什么要求:
超聲波液位計通過檢測液體表面反射的超聲波來轉換液體/材料表面的位置。
優(yōu)點:不與介質直接接觸;耐腐蝕性強;精度高;安裝方便。
缺點:價格相對昂貴;超聲波受傳輸介質氣體成分影響較大;受容器幾何結構特性影響較大;不適合有氣泡或懸浮物的介質;易受電磁波干擾。
因此,宏天自動化超聲波液位計不適用于有氣泡或懸浮物的介質,因為它與被測介質沒有直接接觸。
液體不應充滿稠密的氣泡或懸浮著大量固體,如晶體,罐底不應沉積大量沉淀物。
三、超聲波液位計的作用是什么:
超聲波液位計是由微處理器控制的數字液位計。在測量中,超聲波脈沖由傳感器(換能器)發(fā)出,聲波經液面反射后由同一傳感器或超聲波接收器接收。電信號由壓電晶體或磁致伸縮器件轉換,傳感器到被測液體表面的距離由聲波的傳輸和接收之間的時間計算。由于非接觸測量,被測介質幾乎是無限的,可廣泛應用于各種液體和固體材料的高度測量。
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