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罗斯蒙特雷达液位计回波调试

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雷达液位计具有测量的精度高、稳定可靠、维护方便、安装简单等的优良的性能特征,在各种的液位的测量中得到了越来越多地应用。天线被进一步的优化处理了,新型的快速的微处理器是可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表适用于了固体料、过程容器或强粉尘的易结晶、结露场合等工况。
雷达液位计影响了测量精度事项:
1、雷达液位计接收反射波能的数量依赖于被测介质的反射特性,反射率取决于被测介质的传导率和介电常数两大特性。如果介电常数低,则传导率低的液体反射信号较弱,造成信号衰减严重。因此,雷达液位计测量液位时一定要考虑发射电磁波信号源的功率强弱。
(罗斯蒙特雷达液位计回波调试)

由超声波在介质中传播原理可知,若介质压力、温度、密度、湿度等条件一定,则超声波在该介质中传播速度是一个常数。因此,当测出超声波由发射到遇到液面反射被接收所需要的时间,则可换算出超声波通过的路程,即得到了液位的数据。
超声波有盲区,安装时必须计算预留出传感器安装位置与测量液体之间的距离。
雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,雷达波以光速运行。这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下:
式中D——雷达液位计到液面的距离
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2)平行双探头。雷达能量主要集中在两探头之间。测量能力、抗干扰、抗粘附能力介于同轴和单探头之间,可应用于泡沫与轻度挂料场合,膜状涂污仅会削弱信号,挂料在探头间“搭桥”或在隔离器上堆积会导致测量异常,回波较强的桥接处会错误地评定为液位。另有三探头,原理类似。
3)单探头。单探头雷达能量主要分布在探头周围约300mm的圆周里,测量绝缘(低介电常数)物料敏感性不如前两种结构的探头;外界干扰敏感,应避免靠近干扰物体(容器内壁、内构间)安装,对安装接管的内径与长度有要求,不满足时将有多重回波反射,削弱测量信号,甚至测量失常;不易挂料,固体、黏度大和脏污的物料可选择。
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一;雷达液位计开始的选型
各类液位仪表都有其各自的特点与优势,在面对测量介质进行选择仪器时,要综合考虑各方面的因素,包括被测介质的特性、介质测量的目的以及环境条件和经济条件等其他因素。尽量在众多仪器中扬长避短,选择最适宜测量介质和目的的仪表。
二;考虑被测介质的特性
由于雷达液位计的种类很多,在进行测量前,首先要考虑被测介质的压力、温度、密度等特性,有针对性地选择适宜的天线和表头。对于高温或腐蚀性强的介质,应该使用非接触天线雷达液位计,让液位计不与液体进行直接的接触,既能保证测量数据的准确性,又能保护液位计不受损伤。
(罗斯蒙特雷达液位计回波调试)

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