现场条件:在下面的任何一种情况,要注意:有泡沫的液体/固体,周围有强电压,强电流,强电磁干扰,尽量避免高电压,高电流及强电磁干扰,大风和太阳直晒,强震动,挥发性强的液体和有大量水蒸气的现场,易结晶液体,遇到以上现场环境要慎重选择使用,测量的数值精度会下降,数据可能会不稳定,一般不建议使用超声波液位计测量。产品特点:自动功率调整、增益控制、温度补偿。物理密封型探头,IP68防护等级,不会进水,提升使用寿命。超声波液位差计可以测量液体或固体材料中的液位差,而不受温度、压力等因素的影响。嘉兴非接触式超声波液位差计行价
方向性和安装结构,安装结构一般有法兰和螺纹两种安装方式。不推荐使用吊装。因为吊装容易受风的影响。但安装的时候,一般要考虑盲区的影响。我们要在物理上保证zu高液面到探头表面的距离大于盲区。为了避开盲区,用加长导管安装的时候,必须注意的是,探头辐射面两端与导管端面两端形成的夹角必须大于换能器的锐角度。(锐角度:波束两侧出现个极小值之间的夹角)大部分物位计用的换能器都可以看成一个圆形活塞阵。那么锐角的角度可以通过下面的公式计算出来:换能器锐角的计算公式:θ=2arcsin(0.61λ/a)。产品标称的是一般换能器的半功率角。半功率角的计算公式为:θ-3dB=2arcsin(0.26λ/a)。这样就验证一下厂家标称的波束角是否是真实的。波束角不是越小越好,因为对大量程的产品来说,波束角太小,那么要垂直对准液面这比较困难。λ= 波长 = 声速/频率,a = 半径, 是换能器的辐射面的半径。嘉兴非接触式超声波液位差计行价支持多语言操作界面,满足不同用户群体的需求。
防腐超声波液位计,英文,Ultrasonic Level Transmitter。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。
温度和精度。温度范围大部分标称是-2 0 ~6 0℃这个范围。因为大部分用液晶显示的物位计,液晶屏的工作温度只能在这个范围,超出这个范围,液晶显示都会出现不正常现象。如果不考虑液晶显示的限制,一般都可以做到-4 0~8 0℃的范围。压电陶瓷有个居里温度约300度。居里温度的一般是安全温度,所以一般情况下,超声换能器的工作温度很难超过150度。当超过150℃温度的时候,很容易对里面的压电陶瓷损坏。因此150度可以看成是一个破坏温度。另外超声波换能器制造过程用的部分材料,不能在1 0 0℃以上的温度长时间工作。大部分换能器的极限温度是1 0 0℃ 。超声波液位差计具备故障自诊断功能,方便用户及时发现和处理问题。
超声波液位计与超声波液位差计一听名字感觉差不多,其实它们本质上是有很大的区别的,下面就把关于它们的不同总结一下:测量原理上,超声波液位计和液位差计从测量原理上来说是一样的,都是通过声波传输接收信号,通过4-20Ma输出信号接收到液位,但是不同的是超声波液位计接收的是液位,液位差计显示两个不同的液位值,形成了差压。超声波液位差计主要用在用于水处理厂进水口,测量粗格栅,细格栅前后的水位高低,也有的在砸门前后安装,测量前后的水位差的,用来判断开闸的时间。设备具有IP65防护等级,适应户外及恶劣天气条件。宁波TSL300EN超声波液位差计厂商
超声波液位差计为工业生产提供重要数据支持,提高生产效率和产品质量。嘉兴非接触式超声波液位差计行价
超声波液位计?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,可普遍用于各种液体和固体物料高度的测量。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。中文名:超声波液位计;外文名:Ultrasonic Level Transmitter;量程:0—60m;输出信号:4-20mA、RS485、RS232;供电电压:DC24V/AC220V。嘉兴非接触式超声波液位差计行价