NYCSUL-501 40KHz 100KHz Ultraschall-Füllstandssensor für Wassertank IP67

Ultraschall-Füllstandmessgerät
Apr 09, 2026
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NYCSUL-501 40KHz 100KHz Ultraschall-Füllstandssensor für Wassertank IP67 Ultraschall-Füllstandssender Das Ultraschall-Füllstandsmessgerät ist ein digitales Füllstandsmessgerät, das von einem Mikroprozessor gesteuert wird. Bei der Messung von Ultraschallpulsen, die vom Sensor (Wandler) erzeugt werden, werden Schallwellen nach der Reflexion an der Flüssigkeitsoberfläche vom selben Sensor empfangen. Über einen piezoelektrischen Kristall werden sie in elektrische Signale umgewandelt. Die Zeit zwischen dem Senden und Empfangen der Schallwellen wird verwendet, um die Entfernung vom Sensor zur Flüssigkeitsoberfläche zu berechnen. Aufgrund der berührungslosen Messung ist das zu messende Medium nahezu unbegrenzt und kann weit verbreitet für die Höhenmessung verschiedener Flüssigkeiten und fester Materialien eingesetzt werden. Ultraschall-Füllstandssender Technischer Parameter Typische Anwendung Flüssigkeitsstandsmessung Frequenzbereich 40KHz,100KHz Sondentyp Integriert Sondenmaterial PP/PVC/PTFE/304 (optional) Messbereich 0~20m Messgenauigkeit <0,25 % (Bereich<20 m) Messwinkel 10° Stromversorgung 24VDC,220VAC Prozesstemperatur (-20-70°C) Prozessdruck Normaldruck Prozessanschluss Gewinde, Flansch, Halterungsmontage (optional) Signalausgang 4...20mA/HART/RS485... Anzeigemodus Flüssigkeitsstand, Entfernung (Leerraumhöhe) Einstellung Ausgang Einstellung oberer Grenzwert, Einstellung unterer Grenzwert Anzeige LC D Gehäusematerial Polypropylen/Aluminium Schutzart IP65, IP67 Explosionsschutzklasse ExiaⅡCT6 Ga Ultraschall-Füllstandssender Messprinzip Das Ultraschall-Füllstandsmessgerät wird auf der Oberseite des Behälters installiert. Unter der Steuerung der elektronischen Einheit sendet die Sonde einen Ultraschallimpulsstrahl zum zu messenden Objekt. Die Schallwelle wird von der Oberfläche des Objekts reflektiert, und ein Teil des reflektierten Echos wird von der Sonde empfangen und in ein elektrisches Signal umgewandelt. Dieses wird basierend auf der Zeitdifferenz zwischen dem Senden und dem erneuten Empfang des Ultraschallimpulses und der bekannten Schallgeschwindigkeit zur Bestimmung der Materialstandänderung weiterverarbeitet. Das Mikrowellensignal wird von der elektronischen Vorrichtung verarbeitet und schließlich in ein elektrisches Signal umgewandelt, das sich auf den Materialstand bezieht.
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