到達物位計是脈沖雷達物位計,這是一種基于時間旅行原理的測量儀器。雷達波以光速傳播,運行時間可以通過電子組件轉換為物位信號。探頭發出高頻脈沖并沿電纜傳播。當脈沖遇到物料表面時,它將被反射回并被儀器中的接收器接收,并且距離信號被轉換為物位信號。
雷達液位計發射非常低能量的非常短的微波脈沖,該微波脈沖由天線系統發送和接收。雷達波以光速傳播??梢酝ㄟ^電子組件將運行時間轉換為液位信號。一種特殊的時間延長方法可以在很短的時間內確保穩定性和精確的測量。
天線接收反射的微波脈沖,并將其傳輸到電子電路。微處理器處理該信號,并識別微脈沖在材料表面產生的回聲。正確的回波信號識別是通過智能軟件完成的,精度可以達到毫米級。距材料表面的距離D與脈沖的時間行程T成正比:
通過輸入空罐高度E(=零點),滿罐高度F(=滿量程)和一些應用參數,應用參數將自動使儀器適應測量環境。對應于4-20mA輸出。
適用介質:
智能雷達物位計適用于液體,漿液和顆粒物的非接觸式連續測量,適用于溫度和壓力變化較大的情況。存在惰性氣體和揮發的地方。
采用微波脈沖的測量方法,可以在工業頻段范圍內正常工作。光束能量低,可安裝在各種金屬,非金屬容器或管道中,對人體和環境無害。
實際上,有兩種雷達液位計,即。例如,調頻連續波類型和脈沖波類型。使用調頻連續波技術的液位計功耗高,必須使用四線制,并且電子電路復雜。采用雷達脈沖波技術的液位計功耗低,可通過兩線制24VDC供電,易于實現本質安全,高精度和廣泛的應用范圍。
超聲波使用聲波,雷達使用電磁波,這是最大的不同。
主要應用的差異:
1.超聲波精度不及雷達。
2.雷達價格相對較高。
3.使用雷達時應考慮介質的介電常數。
4.超聲波不得應用于真空,高蒸氣含量或液位泡沫等條件。
雷達的測量范圍比超聲的范圍大得多。
6.雷達有喇叭型,桿型和電纜型,與超聲波相比,可用于更復雜的工作條件。
我們一般將聲波頻率大于20kHz的聲波稱為超聲波,超聲波是一種機械波,即機械振動在彈性介質中的一種傳播過程,其特征是高頻,短波,衍射現象很小,除了指向性好以外,還可以成為射線和定向傳播。超聲波在液體中的衰減很小,固體非常小,所以穿透能力很強,尤其是在不透光的固體中,超聲波可以穿透數十米的長度,遇到雜質或界面會產生明顯的反射,超聲波的測量對象是使用它的這個功能。
在超聲檢查技術中,無論哪種超聲儀器,都必須將電能超聲發送出去,再接收回來轉換成電信號,完成此功能的裝置稱為超聲換能器,也稱為探頭。如圖所示,超聲換能器放置在被測液體上方,并向下傳播超聲波。穿過空氣介質后,超聲波在遇到水面時會反射回去。然后,它被換能器接收并轉換為電信號。
根據超聲波在介質中傳播的原理,如果介質的壓力,溫度,密度,濕度等條件一定,則超聲波在介質中的傳播速度是恒定的。因此,當測量通過反射從發射到液面接收超聲波所需要的時間時,可以轉換超聲波通過的距離,并且可以獲得液面數據。