Двопровідні ультразвукові рівнеміри Двопровідні ультразвукові рівнеміри мають конструкцію, в якій джерело живлення (24 В постійного струму) та вихідний сигнал (4 – 20 мА постійного струму) використовують одну схему. Така конфігурація дозволяє пристрою працювати лише з двома проводами, що робить його стандартним передавачем. Основною перевагою цієї конструкції є її простота та економічна ефективність. Вона зменшує складність кабельних з'єднань та витрати на встановлення, що особливо корисно у великих промислових системах моніторингу, де необхідно розгорнути численні датчики. Однак ця конструкція зі спільною схемою має обмеження. Через механізм розподілу потужності та сигналу доступна потужність для випромінювання ультразвукової хвилі відносно обмежена. Як результат, передавальна потужність двопровідних ультразвукових рівнемірів дещо слабша порівняно з їхніми аналогами. Це може вплинути на діапазон вимірювання та продуктивність у деяких випадках, наприклад, у резервуарах великого об'єму або в ситуаціях, коли ультразвукова хвиля повинна подолати велику відстань, щоб досягти поверхні рідини та повернутися.
Трипровідні ультразвукові рівнеміри. Фактично, трипровідні ультразвукові рівнеміри є, по суті, чотирипровідними пристроями з точки зору їх електричних з'єднань. Ланцюги живлення (24 В постійного струму) та вихідного сигналу (4 – 20 мА постійного струму) є окремими, кожен з них використовує два дроти. Але коли негативні клеми цих двох ланцюгів підключені до спільної землі, зазвичай здається, що використовується лише три дроти. Розділення ланцюгів живлення та сигналу в трипровідних ультразвукових рівнемірах дає значні переваги. Оскільки ланцюг живлення є незалежним, він може забезпечувати більшу потужність ультразвукового перетворювача. Це призводить до набагато вищої потужності передачі порівняно з двопровідними моделями. Збільшена потужність передачі дозволяє трипровідним ультразвуковим рівнемірам мати довший діапазон вимірювання, краще проникнення через різні середовища (такі як рідини з високою в'язкістю або пінисті поверхні) та покращену продуктивність у шумних або складних середовищах. Це також може забезпечити більш стабільні та точні вимірювання у великих контейнерах або в ситуаціях, коли рівень рідини сильно коливається.
Час публікації: 12 травня 2025 р.