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雷达液位计电路设计

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所述缓冲口2与液位管1的连接处安装有限位环9,所述限位环9与所述液位管1焊接连接。
所述液位管1的顶端安装有液位预警器10,所述液位预警器10与所述液位雷达3电连接,所述液位预警器10的预警距离小于所述液位管1的轴向长度。
安装前,先将限位环9、液位雷达3、固定架5与所述液位管1固定好,安装时,通过固定架5将液位管1与搅拌釜4固定,此时需要注意根据搅拌釜4的规格确定所述液位管1的长度以及所述缓冲口2底面距离搅拌釜4的釜底的距离。
使用时,当搅拌釜4开始工作时,液位会发生晃动,所述缓冲口2利用入口截面面积的变化,对冲击缓冲口2底部的流体进行缓冲,从而达到对所述液位管1内部流体进行缓冲的目的,同时也可以起到一部分防止泡沫进到液位管1中的目的。
(雷达液位计电路设计)

因为专业,所以精密---江苏朗高精密仪表有限公司品牌企业
江苏朗高精密仪表品牌企业,注册资金3800万元,员工总人数160人公司为制造业,仪器仪表制造企业。
江苏朗高精密仪表品牌是一家专业生产流量仪表,液位仪表,物位仪表,压力仪表,温度仪表,开关仪表,控制仪表。
公司致力于工业仪器仪表的生产销售于一体的综合性企业。公司产品以现场压力、差压、液位、温度仪表为主体,并取得了行业优益的成绩。产品广泛应用于石油、化工、电力、冶金、水利、制药、环保等行业。公司坚持“质量为本、科技先导、服务至上”的企业宗旨。
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(雷达液位计电路设计)

在您选用此产品前我们先将磁翻板液位计的工作原理作一简单的介绍。它有一容纳浮球的腔体我们称其为主体管或外壳,它通过法兰或其他接口与容器组成一个连通器;这样它腔体内的液面与容器内的液面是相同高度的,所以腔体内的浮球会随着容器内液面的升降而升降;这时候我们并不能看到液位,所以我们在腔体的外面装了一个翻柱显示器,因为我们在制造浮球时在浮球沉入液体与浮出部分的交界处安装了磁钢,它与浮球随液面升降时,它的磁性透过外壳传递给翻柱显示器,推动磁翻柱翻转180°;由于磁翻柱是有红、白两个半圆柱合成的圆柱体,所以翻转180°后朝向翻柱显示器外的会改变颜色(液面以下红色、以上白色),两色交界处即是液面的高度。
(雷达液位计电路设计)

二、探头结疤
雷达液位计的探头结疤的时候,我们需要将探头的安装位置提高一些,但是,如果我们能够提高雷达液位计的探头的话,那么就?将料位测量值和该槽的泵联锁进行调整。
三、干泡沫对测量产生影响
一般来说,干泡沫和湿泡沫是可以将雷达波直接反射回来的,这个时候对雷达液位计测量的结果是没有影响的。但是如果是中性的泡沫的话,则会对其进行吸收和扩散雷达波,从而会影响雷达液位计的测量结果。
当雷达液位计测量的介质表面有着比较浓稠的泡沫的话,那么就会对雷达液位计的测量结果造成很大的影响。这个是没法改变的,大家只需要多多注意,不要测量这类的介质就可以了。
(雷达液位计电路设计)

FMR244产品简介
连续非接触测量,4...20mA两线制,适用于防爆场合.
MicropilotM被设计用于对液体、颗粒及浆料进行连续非接触的物位测量。测量不受介质变化、温度变化、惰性气体及蒸汽的影响。
FMR244:喇叭天线,频率为26GHz,精度为3mm,抗腐蚀性强
FMR244产品性能
两线制技术,经济型
非接触测量:不受介质特性的影响
通过数文显示菜单轻松进行现场操作
通过操作软件(ToFTool)实现简便的组态、文件编制及诊断
具备2个频率范围-约6GHz(FMR230/FMR231)及26GHz(FMR240/244/245):无,适用于任何应用场合
HART或PROFIBUS-PA通信协议及基金会现场总线协议
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点)和4mA输出电流。在导波杆末端到罐底的距离为L。
由此,在实际应用时,液位的计算需要考虑到上部死区和下部死区的因素。在液位显示时需要加上杆末端距离罐底的距离L。和下部死区的高度L1[21]o
一般液位测量时只需要测量一定范围内的高度,即有效量程为两个死区之间的高度,也叫线性区。
在罐体内实际显示的液位高度(即以下参考点作为零点)为:
hD=h一L。一L,这里L+L、是液位的整体迁移量。
本章主要是对导波雷达液位计进行了理论分析,首先介绍了导波雷达液位计测量所需要的时域反射原理,接着详细讲述了导波雷达测量系统的原理,后则概括了本课题所设计的导波雷达液位计所要实现的功能和特点。
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