Différence entre la jauge de niveau radar et la jauge de niveau à ultrasons

May 05, 2023|

La jauge de niveau radar adopte le mode de fonctionnement transmission-réflexion-réception. L'antenne de la jauge de niveau radar émet des ondes électromagnétiques. Ces ondes sont réfléchies par la surface de l'objet mesuré puis reçues par l'antenne. Le temps écoulé entre l'émission et la réception des ondes électromagnétiques est proportionnel à la distance à la surface du liquide. La relation est la suivante :
D=CT/2
Dans la formule, D——la distance entre la jauge de niveau radar et la surface du liquide
C - la vitesse de la lumière
T——temps de fonctionnement des ondes électromagnétiques
La jauge de niveau radar enregistre le temps écoulé de l'onde de pouls et la vitesse de transmission de l'onde électromagnétique est constante, de sorte que la distance entre la surface du liquide et l'antenne radar peut être calculée, afin de connaître le niveau de liquide de la surface du liquide. .
Dans la pratique, il existe deux types de jauges de niveau radar, le type à onde continue FM et le type à onde pulsée. La jauge de niveau de liquide utilisant la technologie à onde continue à modulation de fréquence consomme beaucoup d'énergie, doit utiliser un système à quatre fils et possède des circuits électroniques complexes. La jauge de niveau de liquide utilisant la technologie d'onde d'impulsion radar a une faible consommation d'énergie et peut être alimentée par 24 V CC à deux fils, ce qui permet d'obtenir facilement une sécurité intrinsèque, une haute précision et une plage d'applications plus large.
L'échographie utilise des ondes sonores, tandis que le radar utilise des ondes électromagnétiques. C'est la plus grande différence. De plus, la pénétration et la directionnalité des ondes ultrasonores sont beaucoup plus fortes que celles des ondes électromagnétiques, c'est pourquoi la détection par ultrasons est désormais plus populaire.
Différences dans les principales occasions d’application :
1. La précision des ultrasons n’est pas aussi bonne que celle du radar.
2. Le radar est relativement cher.
3. Lors de l'utilisation d'un radar, la constante diélectrique du milieu doit être prise en compte.
4. Les ondes ultrasoniques ne peuvent pas être utilisées dans des conditions de travail telles que le vide, une teneur élevée en vapeur ou de la mousse à la surface du liquide.
5. La plage de mesure du radar est beaucoup plus grande que celle des ondes ultrasonores.
6. Le radar est doté d'un type de klaxon, d'un type de tige et d'un type de câble, qui peuvent être appliqués à des conditions de travail plus compliquées que les ondes ultrasonores.
Nous désignons généralement les ondes sonores dont la fréquence dépasse 20 kHz comme des ondes ultrasonores. Les ondes ultrasoniques sont un type d’onde mécanique, c’est-à-dire un processus de propagation de vibrations mécaniques dans des milieux élastiques. Il se caractérise par une haute fréquence, une longueur d'onde courte et un petit phénomène de diffraction. Bonne directivité, peut devenir une propagation de rayons et directionnelle. L'atténuation des ondes ultrasonores dans les liquides et les solides est très faible, donc la capacité de pénétration est forte, en particulier dans les solides opaques à la lumière, les ondes ultrasonores peuvent pénétrer sur des dizaines de mètres de longueur et il y aura une réflexion importante lorsqu'elles rencontreront des impuretés ou des interfaces. . Le niveau matériel consiste à utiliser cette caractéristique de celui-ci.
Dans la technologie des tests par ultrasons, quel que soit le type d’équipement à ultrasons, il est nécessaire de convertir l’énergie électrique en ondes ultrasonores, puis de les recevoir en retour et de les transformer en signaux électriques. L'appareil qui remplit cette fonction s'appelle un transducteur ultrasonique, également appelé sonde. Comme le montre la figure, le transducteur ultrasonique est placé au-dessus du liquide à mesurer et l'onde ultrasonore est émise vers le bas. L'onde ultrasonique traverse le milieu aérien et est réfléchie lorsqu'elle rencontre la surface de l'eau, et est reçue par le transducteur et convertie en un signal électrique. Après avoir détecté ce signal, la partie de détection électronique le transforme en signal de niveau de liquide pour l'affichage et la sortie.
Selon le principe de propagation des ultrasons dans le milieu, si la pression, la température, la densité, l'humidité et d'autres conditions du milieu sont constantes, la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans le milieu est constante. Par conséquent, lorsque le temps requis pour que l'onde ultrasonore soit réfléchie par la surface du liquide à recevoir est mesuré, la distance parcourue par l'onde ultrasonore peut être convertie, c'est-à-dire que les données de niveau de liquide peuvent être obtenues.
Les ultrasons ont une zone aveugle et la distance entre la position d'installation du capteur et le liquide à mesurer doit être calculée lors de l'installation.

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