超声波液位计特点及工作原理超声波液位计是由微处理器控制的液位数字仪表。在测量中超声波脉冲由传感器发出,声波经液体表面放射后被传感器接收,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,由声波的发送和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。超声波液位计采用非接触测量,对被测介质几乎不受限制,可广泛用于液体固体物料高度的测量。
超声波液位计是由微处理器控制的液位数字仪表。在测量中超声波脉冲由传感器发出,声波经液体表面放射后被传感器接收,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,由声波的发送和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。超声波液位计采用非接触测量,对被测介质几乎不受限制,可广泛用于液体固体物料高度的测量。
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超声波流量计的优势之一
极少的压力损失
压损是天然气输送中存在的主要问题。孔板流量计流体压力损失的主要原因是孔板前后涡流的形成以及流体的沿程摩擦,它使得流体具有的总机械能的一部分不可逆转地变成了热能,消失在流体内。涡轮流量计依赖转子转速来确定流量,当天然气流经涡轮,引起转子旋转,同样会产生压损。
使用超声波流量计,不用在流体中安装测量元件,故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行,因而极少或无压力损失,是一种理想的节能型流量计。
关于记载的超声波信号过零点值,在经过极性有关处理来求取超声波信号的历经时刻之前,需求进行预处理回波信号来充沛按捺噪声对信号的搅扰效果。本试验体系选用记载三次接收到的超声波过零点值,并经过与逻辑运算的方法来按捺噪声。
关于极性化后的回波信号,其前端的噪声幅值大于零的地方也被转化为‘1’,可是噪声具有随机性,这些转化后的高电平值地点的时刻段在3 次回波中是纷歧样的,经过相与逻辑运算,能够将噪声尽量的转化为‘0’;而关于超声波信号,每次接收到的信号都是一样的,极性化后为‘1’的时刻段也一样,不会由于相与逻辑运算而被按捺掉,因而就到达了按捺噪声的目的。挑选多少次回波来处理,是根据处理速度和对噪声的按捺效果来思考的。经过试验调查,挑选3次回波来进行处理即能够到达请求了。
在超声波气体流量计试验中,由于流速改变或别的一些搅扰要素,这三次记载到的超声波回波信号纷歧定是一样流速下得到的,这时3次回波中的超声波信号过零点值的时刻是纷歧样的。当过零点值有很大误差时,经过相与运算也会使得超声波信号被按捺掉,这样会得到有过错的成果。因而相与之前还必需判断这三次记载的时刻值,是否能确保是在一样流速下的超声波回波信号。