雷達、超聲波、磁致伸縮液位計的原理及特點
雷達液位計
雷達液位計也叫電磁波雷達液位計(導波雷達液位計),采用發射—反射—接收的工作模式。雷達液位計的天線發射出電磁波,這些波經被測對象表面反射后,再被天線接收,電磁波從發射到接收的時間與到液面的距離成正比,其關系式如下:D=CT/2(D:雷達液位計到液面的距離;C:光速;T:電磁波運行時間)雷達液位計記錄脈沖波經歷的時間,而電磁波的傳輸速度為常數,則可算出液面到雷達天線的距離,從而知道液面的液位。不需要傳輸媒介,不受大氣、蒸氣、槽內揮發霧影響的特點,能用于揮發介質的液位測量。采用非接觸式測量,不受槽內液體的密度、濃度等物理特性的影響。價格昂貴。儀表需要設置的參數較多,一旦出現問題,通常很難查出是什么原因造成的。如果天線本身不慎沾上介質會報錯。如有結晶結冰現象會報錯,需加熱保溫處理,并清理天線。最初安裝需要是空倉,即空料位。
超聲波液位計
超聲波液位計是由微處理器控制的數字物位儀表。在測量中脈沖超聲波由傳感器(換能器)發出,聲波經物體表面反射后被同一傳感器接收,轉換成電信號。并由聲波的發射和接收之間的時間來計算傳感器到被測物體的距離。無機械可動部分,可靠性高,安裝簡單、方便,屬于非接觸測量,且不受液體的粘度、密度等影響精度比較低,測試容易有盲區。不可以測量壓力容器,不能測量易揮發性介質。普及范圍廣,容易校準,太陽能熱水器代理。受介質密度和溫度影響很大,所以常常精度比較差,而為消除這些影響,需要很多其他測試儀表,結果搭建一套完善的靜壓測量系統價格很高。
磁致伸縮液位計
探棒上端電子部件產生低壓電流脈沖,開始計時,產生磁場沿磁致伸縮線向下傳播,浮子隨著液位變化沿測量竿上下移動,浮子內有磁鐵,也產生磁場,兩個磁場相遇,磁致伸縮線扭曲形成扭應力波脈沖,脈沖速度已知,計算脈沖傳播時間即對應液位精確變化。精度較高。適用于油類液體。安裝維護復雜,市場普及率低。(注:脈沖原理,疑也有雷達液位計的缺點)