有一種趨勢是使超聲波液位傳感器和雷達液位傳感器相互競爭,而實際上每個傳感器都有優點和缺點,從而使每個傳感器都有自己的位置。在本博客中,我們將了解這兩種技術的工作方式的差異,并將涵蓋每種傳感器最適合的應用。
一、超聲波液位傳感器
顧名思義,超聲波液位傳感器通過快速連續發射聲波來工作。從傳感器發出的聲波以已知的速度(聲速)傳播到預定目標,在那里它們從目標反彈并返回傳感器。使用聲音爆發發送后返回傳感器所需的時間量,計算傳感器與被測物質之間的距離或物質的水平。
在傳感器或控制系統中編程的其他參數的幫助下,體積、重量或其他類似的測量值也可以從測量的距離中計算出來。為了準確確定目標物質的液位,超聲波傳感器要求傳感器和目標之間有一個通暢的氣柱。諸如物理障礙物、過多泡沫、重蒸汽、厚灰塵和輕粉末之類的東西都會偏轉或吸收信號,或者充當虛假表面,導致超聲波傳感器讀數錯誤。
二、雷達液位傳感器
相比之下,雷達液位傳感器不是使用聲波,而是使用電磁波。這是超聲波傳感器和雷達液位傳感器之間的主要區別。與超聲波傳感器發出的波一樣,雷達液位傳感器發出的波在物體上反彈并以已知速度傳播(比超聲波快得多)。與超聲波不同,雷達的電磁波在某些材料被表面反射時對它們的反應不同。
與其他液位傳感器相比,雷達液位傳感器受不同變量的影響。與超聲波傳感器相比,雷達液位變送器受溫度影響較小,從而提高了一致性和準確性。雷達液位傳感器也非常適合特殊應用,例如在真空或更高壓力下工作(只要外殼可以承受)。雷達液位傳感器受泡沫、蒸汽、粉末和灰塵的影響也較小,這些泡沫、蒸汽、粉末和灰塵會干擾超聲波傳感器上的信號并導致錯誤讀數。這可以使雷達液位傳感器成為這些應用的更好選擇。
雷達液位傳感器的一個重要因素是目標材料的介電常數。低介電材料不會反射電磁波,因此雷達往往會直接通過。這些材料通常是不導電的并且具有低水分含量,例如干粉和顆粒。公平地說,雷達可以感應到很多這樣的材料,但返回波的能量非常小,因此與信號的精確對準至關重要。這介紹了諸如導波雷達或特殊天線之類的技術。測量具有低介電常數的材料并非總是不可能的,只是非常具有挑戰性。