電磁波測距是利用電磁波作為載波,經調制后由一端發射出去,由另一端反射或轉送回來 ,測定發射波與回波相隔的時間,以測量距離的方法。
常見應用:非接觸式雷達物位計
按照微波的波形,又可分為脈沖雷達物位計和調頻連續波雷達物位計。
脈沖雷達物位計通過發射微波脈沖,脈沖以光速(在空氣中)傳播,在碰到被測介質表面(介電常數必須大于傳播介質的介電常數)后,部分微波被反射回來(反射量取決于料面平整度/介電常數大小),被同一天線接收,介質的反射量(率)越大,信號就越強,越好測量;反射量(率)越小,信號就越弱,越容易受干擾。通過準確的識別發射脈沖與接收脈沖的時間間隔△t,可以進一步計算出天線到達被測介質表面的距離D。
調頻連續波雷達物位計用24GHZ作為測量基頻(載頻),2GHZ為調節頻寬,整個掃描時間為7ms,完成一次線性掃描,信號發射后,經過一定的時間延遲后,接收到回波信號。在線性掃頻中產生的時間差,與液位距離呈正比例,由于有許多反射波,將所有的回波時間進行快速傅立葉(FFT)變換,將時間信號轉換成有一定能量的頻譜,比較高和比較陡的視頻譜信號為有用信號。
由于雷達物位計具有測量準確、性能穩定、可靠性高、維護簡便、適用范圍廣等優點,其應用范圍非常廣泛,涵蓋了電力、鋼鐵、冶金、水泥、石油化工、造紙、食品等行業,適用于粉塵、溫度、壓力變化大,有惰性氣體及蒸汽存在的場合。
聲學測量法主要用于測距,其中超聲波測距技術應用比較廣泛。為了以超聲波為檢測手段,必須產生超聲波和接收超聲波。要求使用高頻聲學換能器,來進行超聲波的發射和接受。超聲波的指向性很強,在固體介質中傳播時能量損失小,傳播距離遠,因此常用于測量距離。
基本原理:超聲波測距的原理是在已知超聲波在某介質中的傳播速度的情況下,當超聲波脈沖通過介質到達被測面時,會反射回波,通過測量儀器測量發射超聲波與接收到回波之間的時間間隔,即可計算出儀器到被測面的距離。
特點:利用超聲波檢測速度快,靈敏度高,儀器體積小,精度也能達到大部分工業應用的要求。傳統的聲學儀器大部分為模擬信號儀器,精度不高,穩定性和可靠性不盡人意。數字化聲學測量技術卻可以彌補這些缺點,而且具有容易升級更新、可獲得很高的性能指標、存儲數據方便等優點,逐步被人使用。
常見應用:聲納式外測液位計
一種利用聲納測距原理,“微振動分析”技術從容器外測量液位的儀表,不需要在罐壁上開孔,不用法蘭,不動火、不清罐,不接觸罐內的液體和氣體,可實現在線安裝、維護,是一種*非接觸隔離式儀表。
優點:
1、穩定可靠:高度準確和可靠的非接觸液位測量,無需對不斷變化的過程條件(如密度、粘度、酸堿度、介電常數、溫度和壓力)進行補償;
2、安全在線安裝:無過程連接接口的安裝方式無泄漏風險,并允許在內含液體的儲罐在線進行安裝;
3、維護量小:無活動部件且無需重新標定,較大程度地減少了維護工作;
4、液位測量理想選擇:隔離式非接觸技術是劇毒、易燃易爆、高純度和腐蝕性應用的理想選擇。
缺點:受介質形態影響,只能測量液態介質,同時動力粘度<30mp.s。
常見應用:超聲波外測液位開關
超聲波外測液位開關是一種利用超聲波壁內傳播衰減原理,結合“變頻超聲波”技術實現檢測的液位開關,采用余振式的工作方式。測量探頭吸附在容器外壁,是一種從罐外檢測液位的*非接觸隔離式儀表。可廣泛適用于各種液體的液位檢測。
優點:
1、安全:在測量有毒害、有腐蝕、有壓力、易燃爆、易揮發、易泄漏的液體時,不使用閥門、連通管、接頭,沒有漏點,不接觸罐內的液體和氣體,非常安全。即使在儀表損壞或維修狀態下,也*引起泄漏、毒害、爆炸的可能;
2、安裝、維修方便:安裝維修時不動火,不清罐,不影響生產;
3、可靠耐用:傳感器和儀表中無機械運動部件,并嚴格密封,與外界隔離,不會磨損或腐蝕;
4、適用廣泛:與被測介質的壓力、溫度、密度、介電常數、黏度及有無腐蝕性無關。
缺點:受介質形態影響,只能測量液態介質。
經過幾十年來的發展,非接觸測量技術得到了長足的提高,隨著安全要求的提升,非接觸測量技術將會得到越來越多的普及和應用。