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    雷達液位計安裝施工方案

    本文章主要介紹了:西門子導波雷達液位計平板,特楷恩導波雷達液位計,雷達液位計安裝施工方案等信息

    雷達液位計是先進的雷達式物位測量儀表,測量距離可達70米。天線被進一步優化處理,新型的快速的微處理器可以進行更高速率的信號分析處理,使得儀表可以用于各種強腐蝕性液體。雷達的天線發射較窄的微波脈沖,經天線傳輸出去,微波接觸到被測介質表面后會被反射,雷達的天線就接收這次微波信號并傳輸給電子線路部分,電子線路部分自動分析將信號轉化成物位信號,由于電磁波傳播速度極快,這一過程幾乎是瞬間的。
    雷達液位計故障分析:
    1、啟動出現超高超低電流,啟動時出現電流異常為正常開機自檢,持續一般不會超過30秒;如果長時間電流溢建議送修。
    (雷達液位計安裝施工方案)

    導波雷達液位計廣泛應用于石油化工行業的液位測量中,掌握導波雷達液位計的常見故障及處理方法是每名儀表維修工必備的技能。本文對裝置現場導波雷達液位計的常見故障和處理方法進行了簡要介紹,有不當之處,敬請批評指正。
    (雷達液位計安裝施工方案)

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    (雷達液位計安裝施工方案)

    2.2雷達液位計
    雷達液位計,采用超高頻的電磁波,經由銜接的天線,向待測容器的液面發送某一波形。電磁波抵達擬定的液面,就會反射回來;天線會接納這一波形,并辨識回波的時間隔斷。從而計算出液面高度。
    第一種途徑,是脈沖微波檢測方式,能夠辨識時間行程。
    安設好的測量架構,經由體系以內的天線,采納設定出來的帶寬周期,發射固定頻次之中的脈沖。經由物料的表層反射,再被雷達吸納。天線接收的微波脈沖,會被發送給電子線路。
    通過微處理器,根據脈沖行程耗費的時間得出介質的液面高度。
    雷達液位計設定好的發射頻次固定。液位計到物料表面的間距,定義為H;微波傳遞的速率,被設定成v;脈沖行程的耗費時間,設定成t;空罐距離,設定成F;雷達液位計的量程設定成D。那么,被檢定出來的液位L,可表示為公式:L=F-vt/2。
    (雷達液位計安裝施工方案)

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    1、超聲波液位計測量原理 超聲波液位計是運用聲波在不同介質中傳播時的衰減、穿透能力和聲阻抗不同的性質,在被測介質界面上產生反射和折射的原理工作的,反射回波被探頭接收并轉換成電信號,所測距離與傳播時間成正比,測量原理圖如圖1所示。 探頭與介質液面間距離D和聲波傳輸時間t的關系為:D=c·t/2; 介質液位:L=E-D=E-c·t/2。 2、超聲波液位計技術特點 (1)非接觸式測量。超聲波換能器安裝在介質上方,不與被測介質接觸,可對腐蝕性、粘稠或有毒液體進行測量,免維護,使用周期長。 (2)適應性強,應用范圍廣,不受介質密度、介電常數、導電性的影響,通用性好。 (3)無機械可動部位,無磨損,安裝拆卸方便,換能器內壓電元件以聲頻振動,振幅小,穩定性強,壽命長。 (4)具有價格優勢,常溫常壓下,超聲波液位計是物料液位測量的選擇。 3、超聲波液位計的選型 (1)量程的選擇:根據實際量程選擇相應的液位計,若被測介質波動劇烈,應選擇大一級別量程的型號。此外,需注意液位計盲區,被測介質的液位應避免處于超聲波液位計盲區內。 (2)接線形式的選擇:根據工作方式的不同分為兩線制、四線制,兩線制超聲波液位計其供電(DC24V)與信號輸出(4~20mA)共用一個回路。 四線制超聲波液位計其供電(DC24V或AC220V)與信號輸出(4~20mA)回路分離,優勢是發射功率大,同時能夠提供高、低位繼電器輸出,增加可選功能。 (3)探頭的選擇:根據被測介質的性質選擇合適的探頭,如腐蝕性介質應選用防腐探頭。 (4)一體式或分體式的選擇:正常情況下一般選用一體式液位計;如需要繼電器開關輸出來控制其他電器機構,需要在第二現場顯示則選擇分體式。 1、導波雷達液位計測量原理 導波雷達液位計結合時域反射原理(TDR)、等效時間采樣和現代的功率回路技術,發射高頻電磁脈沖沿導波桿傳播,遇到被測物料表面后,反射形成回波并由天線接收,由超高速計時電路精確測量出電磁脈沖波的傳播時間,根據TOF(TimeofFlight行程時間)原理,計算出被測介質的液位,屬于接觸式測量方式。液位計主要包括電子表頭和導波桿2個部分。測量原理圖如圖3所示。介質液位L=E-(c·t/2)。其中,c為電磁波速度;t為電磁波從發?

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