Биздин веб-сайттарга кош келиңиз!

Байланышсыз деңгээлди өлчөө деген эмне?

Контактсыз деңгээлди өлчөө өнөр жайлык автоматташтыруудагы маанилүү технологиялардын бири болуп саналат. Бул ыкма цистернадагы, контейнердеги же ачык каналдагы суюктуктун же катуу заттардын деңгээлин чөйрө менен физикалык өз ара аракеттенбестен көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Эң кеңири колдонулган контактсыз ыкмалардын катарына ультраүн жана радарлык деңгээл өлчөгүчтөр кирет. Эгерде колдонуучу деңгээлди көзөмөлдөөдө контактсыз өлчөөнү колдонгум келсе, ультраүн жана радар түрүндөгү деңгээл өлчөгүчтөрдүн иштешин түшүнүү белгилүү бир сценарий үчүн туура тандоо жасоого жардам берет.

Иштөө принциби

УЗИ деңгээл өлчөгүчтөрүсенсордон суюк/катуу чөйрөнүн бетине чейинки диапазонду табуу үчүн үн толкундарынын жогорку жыштыктагы жарылууларын чыгаруу менен иштейт. Бул толкундар аба аркылуу өтүп, материалдык беттен чагылып, сенсорго кайтып келет. Аралыкты толкундун учушуна кеткен убакыт менен аныктоого болот. Ошондуктан, аспап чөйрөнүн бетинен так жогору аралыкта жайгаштырылат, эч бир бөлүгүнө түздөн-түз тийүүнүн же чөйрөгө чөмүлүүнүн кажети жок.

Радардын деңгээлин өлчөгүчтөрүсуюк же катуу заттын чөйрөдөгү деңгээлин аныктоо үчүн үндүн ордуна электромагниттик толкундарды (микротолкундарды) колдонот. Ошо сыяктуу эле, микротолкундуу сигналдар чөйрөнүн бетине чыгарылып, андан кийин чагылдырылып, аспапка кайра кабыл алынат. Процесс учурунда аспаптын корпусу менен чөйрөнүн ортосунда физикалык байланыш болбойт. Толкун сигналдарынын учуу убактысын жазуу аркылуу аспаптан материалдык бетке чейинки аралыкты эсептөөгө болот.

Эки түрдүн деңгээл өлчөөлөрү бирдей формулаларды колдонушат:

D = (C*T)/2

Л = Б - Д

Кайда,

DОрточо беттен аспапка чейинки аралык

Cүн ылдамдыгы (ультраүн үчүн) жарыктын ылдамдыгы (радар үчүн)

TЧыгарылыштан кабыл алууга чейинки убакыт аралыгы

LОрточо деңгээл өлчөнөт

HИдиштин түбүнөн аспапка чейинки бийиктик

Беттин деңгээлин өлчөөчү контактсыз экран интерфейси

Кадимки контакттык аспаптардан айырмаланып, зат менен физикалык байланышты жок кылуу менен, ультраүн жана радар технологиялары дат баскан, илешкек же кооптуу материалдардын деңгээлин көзөмөлдөөдө мыкты, алар калкып жүрүүчү түзүлүштөр, зонддор же импульстук линиялар сыяктуу нымдалган компоненттерге зыян келтириши же бүтөлүп калышы мүмкүн. Орнотуу жөнөкөйлөтүлгөн, анткени түзмөктөр сыртка орнотулат жана инвазивдүү эмес конструкциядан улам тейлөө жана иштебей калуу убактысына болгон муктаждык көбүнчө минималдуу деңгээлде кармалат. Химиялык иштетүү, сууну тазалоо жана тамак-аш өндүрүшү сыяктуу тармактар ​​ар кандай резервуар геометриясындагы суюктуктун, суюктуктун, шламдын жана катуу заттардын процесстик башкаруусундагы ар тараптуулугу жана ишенимдүүлүгү үчүн ультраүн жана радарлык контактсыз деңгээл сенсорлорунан чоң пайда ала алышат.

УЗИ жана радардын салыштыруусу

УЗИ деңгээл өлчөгүчтү орнотуу оңой жана минималдуу орнотууну талап кылат. Радар деңгээл өлчөгүчүнө салыштырмалуу, ультраүндүү аппарат, адатта, арзаныраак жана ошондуктан бюджеттик чектөөлөрү бар колдонмолордо артыкчылыктуу. Бирок, ультраүндүү аспаптардын иштеши чаңдын, көбүктүн, абанын турбуленттүүлүгүнүн жана үн толкундарын сиңирип же бурулуп, жоголгон толкун көйгөйүн жаратышы мүмкүн болгон өтө жогорку температура менен нымдуулуктун айлана-чөйрөгө тийгизген таасирине көбүрөөк дуушар болот.

Ал эми радар деңгээлин өлчөгүч жогорку тактыгы, узак аралыкка жана катаал иштөө чөйрөсүндө далилденген ишенимдүүлүгү менен белгилүү. Ал ультраүн технологиясына тоскоолдук кылган факторлордон жогору факторлорго азыраак дуушар болот. Ошого карабастан, бул радар продукциялары жалпысынан кымбатыраак экенин билдирет. Диэлектрикалык туруктуулук радарды өлчөө үчүн дагы бир маанилүү фактор болуп саналат. Төмөн диэлектрикалык материалдар жаңырык сигналынын чагылышын начарлатып, өлчөөнүн туруксуздугуна же жоголушуна алып келиши мүмкүн.

Кыскасы, колдонуучу контактсыз деңгээлди өлчөө ыкмасын колдонууну чечкенде, УЗИ сенсору орточо иштөө шарты жана бюджетти эске алуу менен долбоор үчүн идеалдуу болот, ал эми радар татаалыраак чөйрө жана жогорку стандарттуу өлчөөлөрдү жүргүзүү үчүн ылайыктуу. Кандай болгон күндө да, чөйрөнүн мүнөздөмөлөрү жана чөйрөсү, ошондой эле процесстик системанын түзүлүшү каалаган контактсыз өлчөө ыкмасын ишке ашырууга ыңгайлуу экенин аныктоо өтө маанилүү.

Байланышсыз аспаптарды орнотуу боюнча эскертүүлөр

  • ✦ Орнотуу орду ызы-чуу булагынан мүмкүн болушунча алыс болушу керек
  • ✦ Резина прокладкасын титирөө чөйрөсүндө орнотуу үчүн колдонсо болот
  • ✦ Сенсордон эң жогорку болжолдуу деңгээлге чейинки аралык өлчөөчү сокур зонадан чоң болушу керек
  • ✦ Сенсордун абалы нурлануу бурчуна жараша контейнердин дубалынан белгилүү бир аралыкта турушу керек
  • ✦ Өлчөө аймагы тепкич же туурасынан кеткен устун сыяктуу сигналга тоскоолдук жаратышы мүмкүн болгон тоскоолдуктардан таза болушу керек
  • ✦ Катуу чөйрөнү өлчөө үчүн, орнотуу абалында материалдын берилишинин ачылыш аймагы болбошу керек
  • ✦ Аспап орнотулган жерде температуранын кескин өзгөрүшүнөн качуу жакшы
  • ✦ Сенсордук зонд эң жакшы иштөөнү камсыз кылуу үчүн орточо бетке перпендикуляр болушу керек
Wangyuan үлгү продукциясы УЗИ деңгээл сенсору жана дифференциалдык басым өткөргүч

Шанхай Вангюань– 20 жылдан ашык убакыттан бери тажрыйбалуу приборлорду өндүрүүчү болуп саналат, ал ультраүн жана радарлык контактсыз деңгээл сенсорлорун, ошондой эле башка типтеги деңгээл өлчөөчү шаймандарды жеткирип келет. Байланышсыз деңгээл өлчөөчү өнүмдөр боюнча суроолоруңуз болсо, биз менен кеңешүүдөн тартынбаңыз.


Жарыяланган убактысы: 2025-жылдын 11-марты