当压电陶瓷晶体获得电脉冲激励时,将产生-段时间的共鸣,较初的共鸣振幅很大,随着探头震动能量的减弱,振幅将趋于零。在共鸣期间内,共鸣覆盖了回波,使得探头不准确判定回波,这段时间为几毫秒,相对应的距离范围成为:“盲区”。10mS相对盲区为1.7m,为了确保发射波与回波时间差的准确性,回波信号必须有足够的强度以产生和转化为电脉冲,回波信号的强度取决于发射信号的强度,传播介质的特性,传播的距离和被测介质反映面的特性。设备简单轻便,便于安装于多种工业环境,对现场干扰因素抵抗力强。温州TSL300N超声波液位差计价格
在实际使用中,因为安装时考虑不周,液位计被水完全淹没,致使液位计完全损坏,所以要考虑被测液体的较高液位值。机械安装时应注意:安装应垂直于测试物表面,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。应用领域:水及污水处理 :泵房、集水井、生化反应池、沉淀池等。电力、矿山:灰浆池、煤浆池、水处理等。温州TSL300N超声波液位差计价格超声波液位差计在环保领域得到普遍应用,助力企业实现绿色生产。
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或超声波接收器,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,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。产品简介,超声波液位计可采用二线制、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单独,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:0-50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。超声波技术不含放射性元素,保障使用过程中的环境安全。
超声波液位计具有高精度和稳定性,能够提供准确的液位数据。它利用超声波的传播时间差来测量液体的高度,不受液体的颜色、浑浊度和温度等因素的影响。这使得超声波液位计能够在污水处理厂这种恶劣环境中稳定工作,并提供可靠的液位信息,帮助操作人员及时了解污水池或反应器中污水的液位情况。超声波液位计的工作原理是通过发射超声波信号,并测量信号从发射到接收的时间来计算液位。传感器将发射的超声波信号发送到污水池或反应器中,当信号碰到液体表面时发生反射,并被传感器接收到。通过测量超声波信号的往返时间,即可计算出液体的高度。采用模块化设计,便于根据需求进行功能扩展。浙江TSL300N超声波液位差计注意事项
采用超声波技术的液位差计是现代液位监测领域的重要选择,为企业带来便捷和效益。温州TSL300N超声波液位差计价格
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。温州TSL300N超声波液位差计价格