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    雷達液位計接收器原理圖

    本文章主要介紹了:雷達生產液位計廠家,雷達液位計時差,雷達液位計接收器原理圖等信息

    Y為介質的相對介電常數,
    從為同軸電纜的相對磁導率(大多數液體其近似等于l}o
    我們可以得到:
    若電磁波在同軸導波桿上的傳播距離為L,那么回波信號的傳播時間為:根據這個實際傳播速度結合時間就可以計算出液位[[19]。因此,的深度:
    L可以表示為液位因罐體高度為H,后得到的液位高度為:
    h=H一L導波雷達測量系統示意圖如圖2-5所示。
    圖中為整個導波雷達測量系統,導波雷達液位計發送的是窄脈沖信號,對剛性桿大測量范圍為6.1m,柔性桿為大范圍則為30m。在實際測量中,在量程的上部和下部都會存在一段死區,分別為上部死區和下部死區,其長度分別為Lz和L,,這兩個死區的特性是非線性的,所以造成測量誤差會偏大。我們把上部死區的低點定義為上參考點,用它來代表液位的滿點(高可測點)和20mA輸出電流。下部死區的高點則定義為下參考點,用它來代表液位的零點(低可測。
    (雷達液位計接收器原理圖)

    (3)雷達的波束途徑應避開攪拌器等其它障礙物及容器。
    但是,在實際的儲油罐中,液位計的安裝位置會受到儲油罐結構的限制,經常無法完全滿足上述安裝要求。例如,罐頂內部結構只允許雷達液位計安裝在罐壁邊上,使得安裝條件(2)無法滿足;另外,為了將雷達液位計固定在罐頂,需要根據情況在雷達液位計上增加結構件,導致雷達的波束途徑不能完全避開結構件的影響等。當液位計的安裝要求不完全滿足時,罐壁、障礙物將會產生大量的干擾性回波,使得液位測量結果中包含噪聲,測量結果不準確。尤其是,當儲油罐中油脂液位接近罐頂,即雷達液位計距離液面很近時,這種干擾性回波的影響更加明顯。
    (雷達液位計接收器原理圖)

    雷達液位計發射能量很低的極短的微波脈沖通過天線系統發射并接收。雷達波以光速運行。運行時間可以通過電子部件被轉換成物位信號。一種特殊的時間延伸方法可以確保極短時間內穩定和精確的測量。
    即使工況比較復雜的情況下,存在虛假回波,用最新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。
    雷達液位計的測量原理和軍工中的雷達一樣,都是通過電磁波的直線傳播特性測量周圍空間的凈空距離,即被測物體距離雷達的直線空間距離,具體到工業生產中就是液體的液面到雷達天線的空高。通過對雷達液位計組態可設定雷達天線到容器底部的垂直距離,根據已經測得的液面空高就可計算出液體的液位高度。
    (雷達液位計接收器原理圖)

    (雷達液位計接收器原理圖)

    (雷達液位計接收器原理圖)

    多普勒效應是為紀念奧地利物理學家及數學家克里斯琴·多普勒(ChristianDoppler)而命名的,他于1842年首先提出了這一理論,主要內容為:物體輻射的波長因為波源和觀測者的相對運動而產生變化。在運動的波源前面,波被壓縮,波長變得較短,頻率變得較高;在運動的波源后面時,會產生相反的效應。波長變得較長,頻率變得較低;波源的速度越高,所產生的效應越大。根據波移的程度,可以計算出波源循著觀測方向運動的速度。Fshift/n:頻率改變量(Hz) Fsource:發射的超聲波頻率(Hz) C:聲速(m/s) V:反射面的水流速度(m/s) Vh:ADCP所在水層的平均流速(m/s) Vc:河道平均流速(m/s) H1:河水距離剖面儀的高度(m) D1:分層的層間距(m) W1:河水的寬度(m) S:河道斷面面積 Q:河道的總流量(m3/s)云南專業剖面儀
    (雷達液位計接收器原理圖)

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