Diferencia entre indicador de nivel por radar y indicador de nivel ultrasónico
May 05, 2023| El indicador de nivel por radar adopta el modo de funcionamiento de transmisión-reflexión-recepción. La antena del indicador de nivel por radar emite ondas electromagnéticas. Estas ondas son reflejadas por la superficie del objeto medido y luego recibidas por la antena. El tiempo desde la emisión hasta la recepción de ondas electromagnéticas es proporcional a la distancia a la superficie del líquido. La relación es la siguiente:
D=CT/2
En la fórmula, D——la distancia desde el indicador de nivel del radar hasta la superficie del líquido
C - la velocidad de la luz
T——tiempo de funcionamiento de la onda electromagnética
El medidor de nivel de radar registra el tiempo transcurrido de la onda de pulso y la velocidad de transmisión de la onda electromagnética es constante, por lo que se puede calcular la distancia desde la superficie del líquido a la antena del radar para conocer el nivel del líquido en la superficie del líquido. .
En la aplicación práctica, existen dos tipos de medidores de nivel por radar, el tipo de onda continua FM y el tipo de onda de pulso. El medidor de nivel de líquido que utiliza tecnología de onda continua con modulación de frecuencia consume mucha energía, debe utilizar un sistema de cuatro cables y tiene circuitos electrónicos complejos. El medidor de nivel de líquido que utiliza tecnología de onda de pulso de radar tiene un bajo consumo de energía y puede funcionar con dos cables de 24 V CC, lo que permite lograr fácilmente seguridad intrínseca, alta precisión y un rango de aplicación más amplio.
El ultrasonido utiliza ondas sonoras, mientras que el radar utiliza ondas electromagnéticas. Ésta es la mayor diferencia. Además, la penetración y direccionalidad de las ondas ultrasónicas son mucho más fuertes que las de las ondas electromagnéticas, razón por la cual la detección ultrasónica es más popular ahora.
Diferencias en las principales ocasiones de aplicación:
1. La precisión ultrasónica no es tan buena como la del radar.
2. El radar es relativamente caro.
3. Cuando se utiliza radar, se debe considerar la constante dieléctrica del medio.
4. Las ondas ultrasónicas no se pueden utilizar en condiciones de trabajo como vacío, alto contenido de vapor o espuma en la superficie del líquido.
5. El rango de medición del radar es mucho mayor que el de las ondas ultrasónicas.
6. El radar tiene tipo bocina, tipo varilla y tipo cable, que se pueden aplicar a condiciones de trabajo más complicadas que las ondas ultrasónicas.
Generalmente nos referimos a las ondas sonoras con una frecuencia de onda superior a 20 kHz como ondas ultrasónicas. Las ondas ultrasónicas son un tipo de onda mecánica, es decir, un proceso de propagación de vibración mecánica en medios elásticos. Se caracteriza por alta frecuencia, longitud de onda corta y pequeño fenómeno de difracción. Buena direccionalidad, puede convertirse en propagación de rayos y direccional. La atenuación de las ondas ultrasónicas en líquidos y sólidos es muy pequeña, por lo que la capacidad de penetración es fuerte, especialmente en sólidos que son opacos a la luz, las ondas ultrasónicas pueden penetrar decenas de metros de longitud y habrá una reflexión significativa al encontrar impurezas o interfaces. . El nivel material es utilizar esta característica del mismo.
En la tecnología de prueba ultrasónica, no importa qué tipo de equipo ultrasónico, es necesario convertir la energía eléctrica en ondas ultrasónicas y luego recibirlas de regreso y transformarlas en señales eléctricas. El dispositivo que cumple esta función se llama transductor ultrasónico, también conocido como sonda. Como se muestra en la figura, el transductor ultrasónico se coloca sobre el líquido a medir y la onda ultrasónica se emite hacia abajo. La onda ultrasónica pasa a través del medio aéreo y se refleja cuando encuentra la superficie del agua, es recibida por el transductor y convertida en una señal eléctrica. Después de detectar esta señal, la parte de detección electrónica la convierte en una señal de nivel de líquido para visualización y salida.
Según el principio de propagación ultrasónica en el medio, si la presión, temperatura, densidad, humedad y otras condiciones del medio son constantes, la velocidad de propagación de las ondas ultrasónicas en el medio es constante. Por lo tanto, cuando se mide el tiempo necesario para que la onda ultrasónica se refleje desde la superficie del líquido que se va a recibir, se puede convertir la distancia recorrida por la onda ultrasónica, es decir, se pueden obtener los datos del nivel del líquido.
El ultrasonido tiene un área ciega y la distancia entre la posición de instalación del sensor y el líquido a medir debe calcularse durante la instalación.


