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帶探頭的雷達液位計

本文章主要介紹了:高加magn導播雷達液位計偏差大,硫酸對雷達液位計,帶探頭的雷達液位計等信息

雷達液位計記錄脈沖波經歷的時間,而電磁波的傳輸速度為常數,則可算出液面到雷達天線的距離,從而知道液面的液位。
在實際運用中,雷達液位計有兩種方式即調頻連續波式和脈沖波式。采用調頻連續波技術的液位計,功耗大,須采用四線制,電子電路復雜。而采用雷達脈沖波技術的液位計,功耗低,可用二線制的24VDC供電,容易實現本質安全,適用范圍更廣。
雷達液位計采用脈沖微波技術,其天線系統發射出頻率為6.3GHz、持續時間為0.8ns的脈沖波束,接著暫停278ns,在脈沖發射暫停期間,天線系統將作為接收器,接收反射波,同時進行回波圖像數據處理,給出指示和電信號。
(帶探頭的雷達液位計)

德國VEGA這50年來,為了測量任務的解決方案正在構思和實現的有:用于化工和制藥廠,食品工業,飲用水供應系統,污水處理廠,垃圾填埋場,采礦,發電,石油平臺,船舶和飛機。VEGA活躍在80多個國家,其在全球范圍內擁有子公司和分銷商網絡。
VEGA物位計技術參數
工藝壓力-1…16bar
工藝溫度-50...+150℃
密度≥100克/升
材料外殼塑料PBT
保護ip66/ip67
材料,濕部316L
批準選項:ATEXII1/3DIP6XT
電子晶體管(NPN/PNP)
負載電流zui大值400mA
開啟電壓zui大值55VDC
電源電壓10…55VDC
功耗zui大值0.5W
電子雙繼電器(雙)
電源電壓20…253伏AC,50/60赫茲,20…72VDC
(帶探頭的雷達液位計)

點)和4mA輸出電流。在導波桿末端到罐底的距離為L。
由此,在實際應用時,液位的計算需要考慮到上部死區和下部死區的因素。在液位顯示時需要加上桿末端距離罐底的距離L。和下部死區的高度L1[21]o
一般液位測量時只需要測量一定范圍內的高度,即有效量程為兩個死區之間的高度,也叫線性區。
在罐體內實際顯示的液位高度(即以下參考點作為零點)為:
hD=h一L。一L,這里L+L、是液位的整體遷移量。
本章主要是對導波雷達液位計進行了理論分析,首先介紹了導波雷達液位計測量所需要的時域反射原理,接著詳細講述了導波雷達測量系統的原理,后則概括了本課題所設計的導波雷達液位計所要實現的功能和特點。
(帶探頭的雷達液位計)

2、雷達液位計不能安裝于液體流入口的正上方。
3、雷達液位計不能安裝于圓形罐的正中間,避免干擾信號。
4、安裝時,法蘭上的標記應指向罐壁,且法蘭對水平面的誤差應小于正負0.5度。
5、安裝喇叭口天線時,天線下端必須要低于罐頂20mm以下,保證喇叭口天線與液面垂直,避免出現回波。喇叭狀的天線必須要延伸到連接管下面。
6、波導管的安裝位置應遠離出料口,其中軸線應與液面垂直。
十一、數據對照表:
適用復雜測量,液體和固體顆粒狀介質,大粉塵環境。
適用于固體、液體介質測量,粉狀顆粒介質。
固體粉塵、液體測量,可用于介電常數比較小的液體。
(帶探頭的雷達液位計)

那么,面對以上所說的雷達液位計的故障,我們該怎么處理呢?首先,是需要仔細的清理天線和天線附近的附著物。然后,激活并合理地設置“窗口抵制”距離,它通過設定近現場抑制距離來消除安裝法蘭焊縫;然后,進行“固定組件回波抑制”雷達液位計除了由軟件智能濾除干擾回波外,還可以通過注冊干擾波的方法進行固定組件回波抵制。
zui后,槽內物料將滿時儀表顯示一個較低的料位,是由于液面升高槽內多重回波增加,程序處理時將一束時間行程較長的回波錯誤地識別為測量回波,從而計算出較大的上空距離。針對這種情況,應修改近現場抑制距離,以消除多重回波的影響。
(帶探頭的雷達液位計)

(2)高溫雷達液位計天線的選擇非常重要。一般來說,天線的類型主要有拋物面型、棒式型、喇叭型、桿式/纜式。
拋物面型天線適用于罐內測量。
棒式天線可用來對腐蝕性較高的介質以及較窄的安裝短管內進行高精度測量。
喇叭型天線適用于罐內,由于儲罐和安裝短管的幾何尺寸限制而不允許使用拋物面天線的場合。
桿式/纜式屬于接觸式天線,高溫雷達液位計可應用于液體、固體粉料等測量。
(3)在選定雷達液位計天線的類型后,還要對天線的尺寸進行合理的選擇。因此,在選用雷達液位計時,要參考所選用的產品資料,根據所要測量的儲罐的高度及安裝短管等條件,合理地選擇天線的尺寸。
(帶探頭的雷達液位計)

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