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超聲波液位計與雷達物位計之間區別

    雷達物位計即使在工況比較復雜,存在虛假回波的情況下,其用新的微處理技術和調試軟件也可以準確的分析出物位的回波。采用發射—反射—接收的工作模式。雷達物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,關系式如下:
     D=CT/2
     式中D——雷達物位計到液面的距離
     C——光速
     T——電磁波運行時間
    雷達物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。
    在實際運用中,雷達物位計有兩種方式即調頻連續波式和脈沖波式。采用調頻連續波技術的液位計,功耗大,須采用四線制,電子電路復雜。而采用雷達脈沖波技術的液位計,功耗低,可用二線制的24VDC供電,容易實現本質安全,精確度高,適用范圍更廣。
    超聲波用的是聲波,雷達用的是電磁波,這才是大的區別。而且超聲波液位計的穿透能力和方向性都比電磁波強的多,這就是超聲波探測現在比較流行的原因。超聲波有盲區,安裝時必須計算預留出傳感器安裝位置與測量液體之間的距離。
主要應用場合的區別:
1.超聲波精度不如雷達。
2.雷達相對價位較高。
3.用雷達的時候要考慮介質的介電常數。
4.超聲波不能應用于真空、蒸汽含量過高或液面有泡沫等工況。
5.雷達測量范圍要比超聲波大很多。
6.雷達有喇叭式、桿式、纜式,相對超聲波能夠應用于更復雜的工況。
    由超聲波在介質中傳播原理可知,若介質壓力、溫度、密度、濕度等條件一定,則超聲波在該介質中傳播速度是一個常數。因此,當測出超聲波由發射到遇到液面反射被接收所需要的時間,則可換算出超聲波通過的路程,即得到了液位的數據。

 


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