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超声波物位计的工作原理是由换能器(探头)发出超声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波回波脉冲所需时间间隔与换能器到被测介质表面的距离成正比。此距离值S与声速C和传输之间T之间的关系可以用公式表示:S=C×T/2。
由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得距离换能器较近的小段区域内的反射波与发射波重迭,无法识别,不能测量其距离值。这个区域称为测量盲区。盲区的大小与超声波物位计的型号有关。
□ 特点
由于采用了*的微处理器和*的EchoDiscovery回波处理技术,可以应用于各种复杂工况。
“虚假回波学习”功能使得仪表多个虚假回波工况下,可正确地确认真实回波,并获得准确的测量结果。
换能器内置温度传感器,可实现测量值的实时温度补偿。
超声波换能器采用声学匹配之技术,使其发射功率能更有效地辐射出去,提高信号强度,从而实现准确测量。
| SF-CY | SF-CY2 |
应用 | 各类工业领域的液位测量,特别是水处理工业 | 各类工业领域的液位测量,特别是水处理工业 |
测量范围 | 液体:.25….4m | 液体:.4….8m |
过程连接 | GI /2A | G2A |
换能器外壳材料 | PTFE、PU/PC | PTFE、PU/PC |
过程温度 | -4…7℃ | -4…7℃ |
过程压力 | -.2…bar | -.2…bar |
信号偷出 | 两线制/四线制4…2mA/HART | 两线制/四线制4…2mA/HART |
| SF-CY |
|
应用 | 各类工业领域的液位测量 |
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测量范围 | 液体:.5….5m |
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过程连接 | 法兰或吊架 |
|
换能器外壳材料 | PU/PC |
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过程温度 | -4…7℃ |
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过程压力 | -.2…bar |
|
信号偷出 | 两线制/四线制4…2mA/HART |
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| SF-CY | SF-CY2 |
应用 | 各类工业领域的液位测量,特别是水处理工业 | 各类工业领域的液位测量,特别是水处理工业 |
测量范围 | 液体:.25….4m | 液体:.4….8m |
过程连接 | GI /2A | G2A |
换能器外壳材料 | PTFE、PU/PC | PTFE、PU/PC |
过程温度 | -4…7℃ | -4…7℃ |
过程压力 | -.2…bar | -.2…bar |
信号偷出 | 两线制/四线制4…2mA/HART | 两线制/四线制4…2mA/HART |
| SF-CY2 |
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应用 | 各类工业领域的液位测量 |
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测量范围 | 液体:.5….5m |
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过程连接 | 法兰或吊架 |
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换能器外壳材料 | PU/PC |
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过程温度 | -4…7℃ |
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过程压力 | -.2…bar |
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信号偷出 | 两线制/四线制4…2mA/HAR |
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