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雷达液位计测量原理图

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E+H导波雷达液位计的DN200或DN250的安装于短管内安装
当仪表需要安装于直径大于200mm短管时,短管内壁产生回波,在介质介电常数低的情况下会引起测量误差。因此,对于一个直径为200mm或250mm的短管,需要选一个带“喇叭接口”的特殊法兰。尽量避免安装在直径大于250mm的短管上。
E+H导波雷达液位计在塑料罐上安装注意事项
导波雷达物位计无论是缆式或杆式若想仪表工作正常,过程连接表面应为金属。当仪表装在塑料罐上时,若罐顶也是塑料或其它非导电材质时,仪表需要配金属法兰,若采用螺纹连接,需配一块金属板。
1.要避开进料口,以免产生虚假反射。
(雷达液位计测量原理图)

其优点是体积较小,容易实现远传和调节;适用于具有腐蚀性和高压介质的测量。
缺点是介质和液面上部的介电常数必须保持恒定才能准确测量;测量范围受金属棒的长度限制;对容器材质要求较高;被测介质具有导电性。
以上就是“几种常见液位计的优缺点”的相关介绍,如欲了解更多物位开关(料位开关、液位开关)、物位计(料位计、液位计)等物位测量仪表方面的知识,欢迎关注微信公众号:Jiweimeter。
(深圳计为自动化技术有限公司市场部2019年11月18日发布)
(雷达液位计测量原理图)

导波雷达液位变送器在核电厂中应用 【摘要】液位测量是核电厂自动控制系统中重要组成部分。为了适应核电厂液位测量的发展,需合理选择液位仪表。通过对在运核电厂液位仪表原理的分析,总结出了导波雷达液位变送器在核电厂的用途、选型、安装等应用中应该注意的问题,对后续项目导波雷?_液位变送器的应用有一定的指导意义。 【Abstract】Levelmeasurementisanimportantpartofautomaticcontrolsysteminnuclearpowerplant.Inordertoadapttothedevelopmentoflevelmeasurementinnuclearpowerplant,thelevelinstrumentsshouldbeselectedreasonably.Throughanalyzingtheprincipleoflevelinstrumentsinthepowerplant,thepapersummarizestheproblemsthatshouldbenoticedintheapplication,selectionandinstallationofguidedwaveradarleveltransmitterinnuclearpowerplants,ithascertainguidingsignificancefortheapplicationoftheguidedwaveradarleveltransmitterinthefollow-upproject. 【关键词】核电厂;自动控制;液位测量;导波雷达 【Keywords】nuclearpowerplant;automaticcontrol;levelmeasuring;guidewaveradar 【中图分类号】TH816【文献标志码】A【文章编号】1673-1069(2018)04-0175-02 1引言 核电厂汽水分离再热器疏水系统使用的是Magnetrol导波雷达液位变送器测量疏水罐液位,进而控制疏水罐水位。与“顶装”式安装不同的是核电厂采用了“侧装”的安装方式,即探杆和表头分开,中间通过使用延伸电缆来实现信号的传输。探杆安装在与疏水罐底部连通的测量筒内探测实际水位,表头固定在测量筒附近地面的地桩上,侧装的优势在于可实现在线检修。 2导波雷达液位变送器的原理及特点 2.1导波雷达液位变送器的原理 导波雷达液位变送器采用了TDR时域反射原理,即通过传感器电路板件发生器发射一个电磁脉冲波,电磁波沿着延伸电缆传播到导波杆并沿着导波杆向下传送的,当遇到比当前的传导介质(例如空气、蒸汽等)介电常数更大的液体表面时,脉冲会被反射(其中小部分能量会继续往下传播),用超高速计时电路可精确地测量出脉冲波的传导时间,从而实现对液位的准确测量。 根据麦克斯维电磁场理论,当两根同级的导线相距很近的时侯,会产生变化的磁场,变化的磁场同时会产生变化的电场,这种可变的电场和磁场交替传输的波被称之为电磁波。电磁波的物理特性为:从介质1传输到介质2,如果介质2的介电常数大于介质1的介电常数时,电磁波会在介质2的表面上被反射。通过超高速计时电路测量从电磁波发射到反射的时间差ΔT,雷达顶部到液面的距离S=V*ΔT/2,如果罐子的高度为H,那么液位L=H-S。雷达测量脉冲为250K/s,即每隔4us发射一个脉冲。 由于空气和蒸汽的介电常数不同,电磁波在蒸汽中的传播速度比空气慢,高温高压水的 水位上部是高温高压蒸汽。假设蒸汽工况条件下,如果采用空气中的速度V来计算液位,根据原理公式L=H-S=H-V*ΔT/2,因为S=V*ΔT/2比实际值偏大,计算出来的液位值将比实际液位值的偏小(根据经验如量程为1000mm,测量值比实际值将小100mm,误差在10%)。因此需要实时测量液位上部空间的电磁波实际传播速度进行重新计算,此技术成为蒸汽补偿技术。 2.2导波雷达液位变送器的特点 蒸汽补偿技术――就是计算实际蒸汽工况条件下的电磁波速度以正确测量实际液位。导波杆顶部密封层有个凹槽,称为基准点,基准点以下约5英寸处有个蒸汽补偿结构,称为参考点。变送器发射参考脉冲波,变送器内部的超高速计时电路将计算参考脉冲波从发射基准点到参考点的传导时间ΔT’,这样计算出实际蒸汽工况条件下的电磁波速度V’=2L’/ΔT’,实际的液位值将是L=H-S=H-V’*ΔT/2=H-L’*ΔT/Δ
(雷达液位计测量原理图)

雷达液位计的主要优势在于其非接触式连续测量、速度快、可全天候在线实时检测。因此,可不受温湿度、雾、浑水、污泥、水生植物等因素影响,测量精度较高,且安装简单便于维护,应用前景广阔。
黄河边上,山西晋中某水文站安装的雷达液位计
应用案例:成都、武汉内涝监测预警系统中的雷达液位计
目前,除站、等应用外,雷达液位计在我国城市内涝监测预警系统中比较多见,可对桥梁涵洞、排水管道、渠道、下凹道路、地下停车场、城市河湖水系等点位进行实时监测。
例如,2016年,西南地区首个桥梁水位监测系统在成都试运行。该系统通过采用雷达水位计和电子水尺传感器两种监测传感器,进行水位测量。其中,雷达水位计能进行高达35米的水位测量,测量精度误差不超过3毫米。电子水尺传感器则用于雷达水位计出现故障时的辅助测量。
(雷达液位计测量原理图)

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