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雷达液位计接线需要几星电缆

本文章主要介绍了:雷达液位计会受冷凝水影响,雷达液位计的弊端,雷达液位计接线需要几星电缆等信息

智能型雷达液位计概述及应用
高频微波脉冲通过天线系统发射并接收,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保稳定和精确的测量。即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用较新的微处理技术和调试软件也可以准确的识别出物位的回波。
智能型雷达液位计技术参数
MATLD-A智能雷达液位计
应用:过程条件简单,腐蚀性的液体。浆料、固体
比如:污水储罐,酸碱储罐,浆料储罐,固
体颗粒,小型储油罐
测量范围:10米
过程连接:G、1-1/2螺纹、1-1/2”NPT
介质温度:-40~230℃
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2、圆形罐体装在正中间
雷达液位计是非接触式的液位计,由于存在波束角所以在安装的时候要尽量远离管壁,但是遇到需要安装在圆形或者拱形罐体(如下图)的时候安装位置不能安装在罐体的顶部中间,在正常测量的时候除了会产生间接回波还会受到多次回波的影响。多次回波可能比真正回波的信号阀值还大,因为通过顶部可集中多个回波。所以不能安装在中心位置。
3、雷达插深不够
第三种情况我相信大家遇到的比较多的,在安装的时候我们现场需要焊接短接,但是我们往往不会注意对短接的长度做出要求,以为只是做固定作用的,随便焊接下就万事大吉,导致雷达液位计探头还在短接里面,从而导致液位测量不准,显示的液位比实际值大很多,且不随着液面的高度变化而变化。所以这个时候我们一定要注意,雷达液位计安装好之后探头一定要伸入罐体内部且距离最少有10mm,才能保证雷达液位计正常工作。
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2.3液位计指示波动
现象:故障表现为测量值存在剧烈的起伏变化,没有特定的规律,完全不追随实际液位变化。
原因:安装在研磨水槽罐顶的搅拌器,运行时,液面波动大,偶尔还会引起介质飞溅。另一方面工艺水和新鲜水补水管线出口正对搅拌器转轴,虽然下料口没有正对雷达液位计测量口,但当调节阀开大时,流体碰到搅拌器转轴后向四周飞溅,在雷达液位计下方形成假液面,假液面高度也随阀门开度变化而变化,故使用时经常出现液位波动情况。
对策:首先,在保证工艺安全的情况下,适当增加液位计输出阻尼和传感器采样阻尼,减少虚假回波造成的液位指示数值的波动。其次,修改液位计盲区(Deadband)选项,这个盲区定义了一个从障碍物到液位计法兰的距离,该抑制的干扰由管口、密闭容器内的障碍物及天线等产生,以使仪表获得有效测量值。虽然修改盲区可以避开下料口形成的假液面,但是还应注意当实际液位高于盲区所定义的液位高度时,正确的回波被否定,液位计把耗时更长的回波作为测量值,造成液位指示偏低。使用这些方法后,雷达液位计的处理频次明显降低,但是造成影响液位计测量的工况原因仍然存在,最终与工艺人员沟通,对雷达液位计进行移位实验,暂时选取避开假液面的人孔位置安装,实验取得了很好的结果,液位计工作稳定可靠,为进一步的技术改进奠定了基础。
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RTK(Real-timekinematic,实时动态)载波相位差分技术,是实时处理两个测量站载波相位观测量的差分方法,将基准站采集的载波相位发给用户接收机,进行求差解算坐标。这是一种新的常用的定位测量方法,以前的静态、快速静态、动态测量都需要事后进行解算才能获得厘米级的精度,而RTK是能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法,它采用了载波相位动态实时差分方法,是GPS应用的重大里程碑,它的出现为工程放样、地形测图,各种控制测量带来了新的测量原理和方法,极大地提高了作业效率。
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雷达液位计能否正确测量,依赖于反射波的信号。如果在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在信号波的范围内有干扰物反射干扰波给雷达液位计,雷达液位计都不能正确反映实际液位。因此,合理选择安装位置对雷达液位计十分重要,在安装时应注意以下几点:
(1)雷达液位计天线的轴线应与液位的反射表面垂直。
(2)槽内的搅拌阀、槽壁的黏附物和阶梯等物体,如果在雷达液位计的信号范围内,会产生干扰的反射波,影响液位测量。在安装时要选择合适的安装位置,以避免这些因素的干扰。
(3)喇叭型的雷达液位计的喇叭口要超过安装孔的内表面一定的距离(>10mm)。棒式液位计的天线要伸出安装孔,安装孔的长度不能超过100mm。对于圆型或椭圆型的容器,应装在离中心为1/2R(R为容器半径)距离的位置,不可装在圆型或椭圆型的容器顶的中心处,否则雷达波在容器壁的多重反射后,汇集于容器顶的中心处,形成很强的干扰波,会影响准确测量。
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2、注意事项:
超声波液位计在使用应尽量避免测量有泡沫的液体/固体、周围有强电压,强电流,强电磁干扰,尽量避免高电压,高电流及强电磁干扰、大风和太阳直晒、强震动等。
参考资料来源:百度百科——超声波液位计
参考资料来源:百度百科——雷达液位计
超声波:以声波为检测信号,声波是机械波,遇到大的密度(气-液-固)变化界面发生反射,传播依靠介质,温度、压力对测量影响大,要引入温度补偿。一般不适用高温或带压力测量。
雷达:以电磁波为检测信号,在介电常数发生变化的界面发生反射,电磁波可在真空中传播,基本不受温度、压力变化影响,所以可用于高温、高压场合。不适合用于极低介电常数介质的测量。
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