雷達物位計(RadarLevelMeter)中的雷達是英文RadioDetectionandRaging(無線電檢測與測距)首字母的縮寫詞,由于是向被測目標發射微波來計算物位距離,因此又被稱為微波物位計。超聲波液位計與雷達物位計一樣屬于非接觸式測量儀表,但是其由向被測目標發射超聲波脈沖來計算物位距離的,屬于微處理器控制的數字液位儀表。超聲波液位計與雷達物位計還有什么不同之處嗎?當然有,先由電磁波說起。
電磁波的波段一般在范圍3kHz~3000GHz內,波段較寬,而微波則是指頻率為300MHz~300CHz的電磁波。在物位測量儀器儀表中,微波使用的頻段約在4~30GHz之間,其中,波段為5.8GHz、10GHz、24GHz與5.8GHz的頻率屬于C波段微波;波段為10GHz的頻率屬于X波段微波;波段為24GHz的頻率屬于K波段微波。
與電磁波不同,聲波屬于機械波,頻率范圍在20Hz~20kHz之間。若聲波的振動頻率高于20kHz或低于20kHz時,屬于人耳是無法識別的范疇,因此頻率高于20kHz的聲波被稱為“超聲波”。
電磁波與聲波不僅頻率不同,他們之間的原理是不同的。對于聲波而言,它的產生必須依靠物質振動,且在真空中不能傳播;電磁波則是靠電子的振蕩產生的,由于它本身就屬于物質,因此傳播不需要介質,而且可以在真空中傳播。電磁波與聲波的共同點是,當它們遇到不同的介質時都會發生折射、反射、繞射和散射及吸收等現象,超聲波液位計與雷達物位計正是利用這種現象來測量物位距離的。
超聲波液位計的工作理論實際上源于聲納技術。較早前的超聲液位計利用液體導聲,將超聲波換能器,即探頭,安裝在料罐底部,使得超聲波從底部發射,經過液體介質傳播到其液面,然后被反射回換能器。這種將超聲波液位計安裝在料罐底部的測量方法雖然可行,但實用性很低,因為超聲波在不同的被測介質中傳播的速度也有所不同,測量數據難免會有偏差;且料罐底部安裝探頭的方法也有很大程度上的安裝難度。因此,人類認識到超聲波液位計利用空氣作為導聲介質的便捷性,開始逐漸將其安裝在料罐頂部,大大的提升了其工作效率。
超聲波液位計的聲波信號是在不同聲阻率(聲阻率=物料密度X聲速)的界面上完成反射的。由于空氣和物料的密度不同,它們的聲阻率也不同。但是,由于超聲波是機械波,當在空氣中傳播時,其波長小于17mm,且傳播速度受溫度影響(如當溫度為0℃時,聲速為331.6m/s;當溫度為20℃時,聲速為344m/s),因此,一款超聲波液位計要成為一個應用廣泛的成熟產品,必須擁有溫度補償技術。
計為Uson-11超聲波液位計是一種經濟型液位測量儀表,配有國際先進的溫度補償技術,且采用微處理器程序控制以及智能信號處理技術以及特殊的回波處理方式,有效避免虛假回波。此外,整機防護等級高達IP66,測量結果準確、可靠。
與超聲波液位計相比,雷達物位計的微波信號是在不同介電常數的分界面上完成反射的。介電常數是代表絕緣能力特性的系數,一般用ε表示,會隨溫度和介質中傳播的電磁波的頻率變化而變化。通常,介電常數越大,則對電荷的束縛能力越強;介電常數越小,則絕緣性愈好。
雷達物位計的微波信號以光速傳播,速度幾乎不受介質特性的影響,傳播衰減也十分小,約為0.2dB/km。但是,回波信號的強弱與被測液面的反射情況息息相關。可以說,被測液面上的反射率除了與被測物料的面積和形狀有關外,主要取決于物料的相對介電常數(εr)。若相對介電常數高,則反射率也高,得到的回波強;若相對介電常數低,則物料會吸收部分微波能量,回波弱。如今市面上大多數雷達液位的被測物料相對介電常數εr>4,但對于低介電常數的物料來說,就需要增設波導管來增強回波信號,或者只能選用測量下限為εr>2的高端型雷達。
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