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2024 - 10 - 23
导波雷达液位计是什么,它是一种基于时间行程的原理制造的测量仪表,它的测量原理是: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。那么在使用前要对其进行调试,保证在使用过程中不会出现问题,也不会对最终的测量结果有影响。那么,导波雷达液位计是用什么方式进行调试?下面具体来介绍常见的方法。1、通过HART手持编程器,但是HART手持编程器有其调整的范围,不是适用于所有的产品,测量范围为4-20mA对应值。   2、通过手持调整模块,其功能相当于一个分析处理仪表。编程器由按键和一个液晶显示屏组成,可以显示调整菜单和参数设置。3、通过调试软件,导波雷达液位计是可以通过软件进行调试的。过程为:主要是采用HART软件进行调试,需要一个仪表驱动器。其中,使用软件调试时,给雷达仪表加电24VDC,同时在连接HART适配器前端加一个250欧姆的电阻。如果一体式HART电阻的供电仪表,即内部电阻250欧姆,就不需要附加外部电阻,这时候HART适配器可以和4--20mA线并联。以上就是相对而言较为常见的导波雷达液位计的调试方法和手段,用户可以对应自己的实际情况,判断自己最合适的使用方法,最后进行操作。切记选择方法时一定要谨慎,否则容易出现错误。
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2020 - 03 - 13
随着科学技术的飞速发展和自动化程度的不断提高,我国仪器仪表行业也将发生新的变化并获得新的发展。我国智能化领域最薄弱、最需要发展的是仪器、仪表、传感器等基础产业。仪器仪表产品的高科技化,特别是智能化,将成为日后仪器仪表科技与产业的发展主流。有关专家指出,当前仪器仪表行业发展趋向与四大发展趋势。  一、随着当前网络技术的飞速发展,Internet技术正在逐渐向工业控制和智能仪器仪表系统设计领域渗透,未来仪器仪表行业将融合isp和emit技术,以实现其网络化。网络化仪器仪表的概念是对传统测量仪器概念的突破,网络就是仪器的概念,确切的概述了仪器的网络化发展趋势。  二、当前随着电子机械技术的不断发展,技术的不断进步、成熟,在价格面前也不短的降低,其应用领域也会不断的增加,因此微型化是未来仪器仪表的发展趋势之一。微型仪器仪表将不仅具有传统的仪器仪表的功能,而且能在自动化技术、航天、军事、生物技术、医疗领域起到独特的作用。  三、在未来仪器仪表的发展会更加的多功能化,对于这种多功能的综合性产品不但在性能上(如准确度)比专用脉冲发生器和频率合成器高,而且在各种测试功能上提供了较好的解决方案。  四、趋向与人工智能化,将来的仪器仪表在计算机应用的一个崭新的领域,利用计算机模拟人的智能。未来仪器仪表将更进一步发展,将含有...
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2026 - 06 - 23
在工业生产的“眼睛”——物位测量领域,曾长期被一个固有印象束缚:国产仪表=“够用但不够精”,高端市场始终被国际品牌牢牢占据。但今时不同往日!随着技术的迭代突破、供应链的不断完善,国产雷达物位计早已实现从“能用”到“好用”的跨越,甚至在多个领域实现局部领先,用实力打破进口垄断的格局,成为工业领域的“国货之光”。一、技术跃迁从跟跑到领跑,每一步都掷地有声国产雷达物位计的崛起,核心在于技术的持续突破。不再是简单的模仿组装,而是从核心性能到全产业链自主,实现了全方位的代际升级。✅ 高频+智能,成为行业标配过去,低频雷达在粉尘、泡沫等复杂工况下的测量盲区,一直是行业痛点。如今,国产厂商已普遍推出80GHz高频雷达产品,就像给测量设备装上了“精准探头”,轻松穿透粘稠泡沫、厚重蒸汽,避开釜内搅拌桨叶等干扰,彻底解决了测量失真的难题——华东某PI材料生产基地的反应釜,曾因高温、泡沫困扰,低频雷达频繁丢波、数据跳变,换上国产80GHz高频雷达后,测量精度稳定在±2mm,彻底摆脱了人工估算的风险。更具创新的是,针对无市电的野外场景,国产厂商推出的太阳能供电、云端远程调试低功耗雷达,更是走在了国际前列。无论是灌区监测还是偏远水库,无需复杂布线,依靠太阳能即可实现24小时无人值守,通过手机小程序或云端平台就能远程调试、查看数据,彻底改变了传统高空作业、现场调试的繁琐模式。二、成本+供应链双重保障...
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超声波液位计的原理及常见故障

发布日期: 2021-10-15
浏览人气: 604

  超声波液位计是一种由微处理器控制的非接触式连续液位测量仪。安装方便,测量方便,不受液体粘度和密度的影响。由于它没有机械运动部件,可靠性更高,维护工作量更少,因此被广泛应用于液位测量。但测量精度相对较低,测量中存在盲区,不能在压力容器中测量,也不能用于测量挥发性介质。正是由于超声波液位计本身的局限性,在使用过程中如果不加以注意,很容易出现一些故障。为了帮助用户更好地使用超声波液位计,本文重点介绍了超声波液位计的原理和常见故障。


  一、超声波液位计的原理


  在超声波液位计的测量中,超声波脉冲由传感器(换能器)发出,经物体表面反射后,由同一传感器(换能器)接收,再转换成电信号。传感器(传感器)和被测液位之间的距离由超声波发射和接收之间的时间来计算。


  因此,超声波液位计利用测量回波距离的原理,根据超声波的发射和接收进行测量。


  由于超声波的发射和接收是一次往返,实际测量的距离值用公式表示:S=C×T/2。其中S为实测距离值,C为声速,T为传播时间。


  超声波在空气中的传播速度是固定的,水池的深度或水箱的高度也是固定的。实际液位是水池或水箱等容器的深度减去超声波测量的距离,即为液位或液面的高度。因此,实现了液位的超声波测量。

超声波液位计的原理及常见故障

  二、超声波液位计的常见故障。


  1.超声波传播速度C引起的测量不准确


  超声波在不同介质中的传播速度不同,例如在0时,声波在空气中的传播速度约为331米/秒,在水蒸气中的传播速度为403米/秒,传播速度C也会随着压力和温度的变化而变化。当温度为100时,声波在空气中的传播速度从0时的331米/秒增加到387米/秒,测量探头离液面传播速度越近。这样,由于传播速度C的变化和不确定性引起的测量误差,必须通过物理校准或压力和温度补偿来减小测量误差。现在有很多带压力和温度补偿功能的测量探头。当压力和温度稳定时,也可以通过将压力和温度值设置为当前值来直接补偿。


  2.电源电压波动导致测量不准确


  对于单探头测量装置,同一个测量探头既是发射器又是接收器,因此在发射超声波时,当对探头施加较高的激励电压时,盲区距离会增大,可能会超出测量范围。当探头上的电压过低时,由于测量距离较长,可能收不到返回信号,从而导致运行异常或测量误差。此时需要将电源电压调整到额定值,使探头正常工作。


  3.选择的测量范围不合适


  由于超声波在传播过程中存在盲区距离和衰减,超声波测量液位有一定的测量范围,但没有限制,因此应选择合适的探头和工作方式。


  4.测量传播介质引起的故障


  在测量中,当传播介质中含有大的液滴颗粒时,超声波遇到这些液滴时会发生散射和反射,这些液滴也会吸收超声波,造成超声波的衰减,从而引起测量误差或使测量探头无法工作。这种现象在我国北方比较常见,尤其是冬天。当这些液滴附着在测量探头表面时,危害会更大。一方面,测量探头不会工作;另一方面,如果时间过长,液滴可能会腐蚀探头表面,使测量探头无法使用。因此,应及时进行通风和擦拭,并安装过滤装置,在测量探头上安装防护罩。当液滴颗粒很小且没有附着在探针表面时,也可以通过使用高功率探针或双探针测量方法来解决。


  5.测量液位引起的故障


  当被测液位附着其他杂质或液位非常不规则时,超声波遇到漫反射或光束反射到其他方向,但返回到测量探头的超声波很少,超出了测量探头的灵敏度范围,导致测量探头无法测量光束,无法反射,无法正常工作。此时,应将铁丝放在测量探头下方,以包围井。


  6.安装方法导致的故障


  超声波液位计有盲点,就像人的眼睛一样。盲点是指物体离眼睛很近,但看不清楚。这个距离叫做盲点。


  超声波液位计的盲区因量程不同而不同。范围越小,盲点越小,范围越大,盲点越大。但一般在30cm到50cm之间。因此,安装超声波液位计时必须考虑盲区。


  超声波液位计的测量探头(传感器)应垂直安装在适当的位置。当安装倾斜时,测量探头发出的超声波束会反射到其他方向。此时,测量探头在没有接收到超声波束的情况下无法正常工作,应进行校正并重新安装。如果测量探头离液位太近或太远,也会影响测量。因此,测量探头应安装在远离液位的适当位置,使液位高度变化的范围在测量探头的测量范围内,最高液位应在盲区内。

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