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超聲波_雷達液位計

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喇叭型的雷達液位計的喇叭口要超過安裝孔的內表面一定的距離(>10mm)。棒式液位計的天線要伸出安裝孔,安裝孔的長度不能超過100mm。對于圓型或橢圓型的容器,應裝在離中心為1/2R(R為容器半徑)距離的位置,不可裝在圓型或橢圓型的容器頂的中心處,否則雷達波在容器壁的多重反射后,匯集于容器頂的中心處,形成很強的干擾波,會影響準確測量。
所安裝的容器若為凹形容器或錐形容器,則要注意使用時雷達液位計的雷達波束所達到的罐底最低點位置,若液位低于這一點則無法進行測量,因此應盡量對最低點位置進行調整,確保測量結果的正確性。
對液位波動較大的容器的液位測量,可采用附帶旁通管的液位計,以減少液位波動的影響。
(超聲波_雷達液位計)

一、產品概述
江蘇喇叭口雷達液位計廠家具有低維護,高性能、高精度、高可靠性,使用壽命長等優點。在與電容,重錘等接觸式儀表相比較,具有無可比擬的優越性。微波信號的傳輸不受大氣的影響,所以它可以滿足工藝過程中揮發性氣體、高溫、高壓、蒸汽、真空及高粉塵等惡劣環境的要求。該產品適用于高溫、高壓、真空、蒸汽、高粉塵及揮發性氣體等惡劣環境,可對不同料位進行連續測量。
二、產品原理
江蘇喇叭口雷達液位計廠家是依據時域反射原理(TDR)為基礎的雷達液位計,雷達液位計的電磁脈沖以光速沿鋼纜或探棒傳播,當遇到被測介質表面時,雷達液位計的部分脈沖被反射形成回波并沿相同路徑返回到脈沖發射裝置,發射裝置與被測介質表面的距離同脈沖在其間的傳播時間成正比,經計算得出液位高度,其原理圖如下。
(超聲波_雷達液位計)

在您選用此產品前我們先將磁翻板液位計的工作原理作一簡單的介紹。它有一容納浮球的腔體我們稱其為主體管或外殼,它通過法蘭或其他接口與容器組成一個連通器;這樣它腔體內的液面與容器內的液面是相同高度的,所以腔體內的浮球會隨著容器內液面的升降而升降;這時候我們并不能看到液位,所以我們在腔體的外面裝了一個翻柱顯示器,因為我們在制造浮球時在浮球沉入液體與浮出部分的交界處安裝了磁鋼,它與浮球隨液面升降時,它的磁性透過外殼傳遞給翻柱顯示器,推動磁翻柱翻轉180°;由于磁翻柱是有紅、白兩個半圓柱合成的圓柱體,所以翻轉180°后朝向翻柱顯示器外的會改變顏色(液面以下紅色、以上白色),兩色交界處即是液面的高度。
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(3)盡量避開下料區、進料簾和漩渦。因為液體在注入時會產生幅度比被測液體反射的有效回波大得多的虛假回波。同時漩渦引起的不規則液位會對微波信號產生散射,從而引起有效信號的衰減,所以應避開它們。對于攪拌器等容器,攪拌時會產生不規則的漩渦,會造成雷達信號的衰減。同時攪拌器的葉片也會對微波信號造成虛假的回波,特別是被測物體的相對介電常數較小和低液位時,攪拌器所造成的影響更為嚴重。
(4)接管直徑應小于或等于屏蔽管長度(100mm或250mm)。
(5)雷達液位計用于測量腐蝕性和易結晶的物體液位時,為了防止介質對傳感器的影響,制造廠一般都采用帶有聚四氟乙烯測量窗和分離法蘭結構。這些部件的溫度不能太高,聚四氟乙烯的zui高溫度為200攝氏度。為了避免高溫對雷達天線的影響,也為了防止天線上存在的結晶物影響儀表正常工作,要求法蘭斷面和zui高液位之間至少有100-800mm的距離。
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D=CxT2其中C為光速因空罐的距離E已知,則物位L=ED輸出通過輸入空罐高度E(=零點),滿罐高度F(=滿量程)及一些應用參數來設定,應用參數將自動使儀表適應測量環境。對應于4-20mA輸出
智能雷達物位計適用于對液體、漿料及顆粒料的物位進行非接觸式連續測量,適用于溫度、壓力變化大;有惰性氣體及揮發存在的場合。
采用微波脈沖的測量方法,并可在工業頻率波段范圍內正常工作。波東能量較低,可安裝于各種金屬、非金屬容器或管道內,對人體及環境均無害。即使工況比較復雜的情況下,存在虛假回波,用先進的微處理技術和調試軟件也可以準確的分析出物位的回波。舉例說明1、SAAB雷達液位計測量系統是由RTG液位計、FCU現場通訊單元、RTL/2現場總線、DAU現場數據采集單元、多點溫度計MST(RTD測溫元件Pt100等組成,如圖1所示,通過FCU與DCS通訊。
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1、雷達液位計的工作原理
雷達液位計是利用超高頻電磁波經天線向被探測容器的液面發射,當電磁波碰到液面后反射回來,儀表檢測出發射波及回波的時差,從而計算出液面的高度。被測介質導電性越好或介電常數越大,回波信號的反射效果越好。
雷達液位計主要由發射和接收裝置、信號處理器、天線、操作面板、顯示等幾部分組成。發射一反射一接收是雷達液位計工作的基本原理。它分為時差式和頻差式。
時差式是發射頻率固定不變,通過測量發射波和反射波的運行時間,并經過智能化信號處理器,測出被測液位的高度。這類雷達液位計的運行時間與液位距離的關系為:t=2d/c。式中C為電磁波傳播速度,C=300000km/s;d為被測介質液位和探頭之間的距離,m;t為探頭從發射電磁波至接收到反射電磁波的時間,s。
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