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导波雷达液位计热网加热器

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基于雷达的液位测量方法相对于基于接触的液位测量方法(浮式、浮标式、磁致伸缩装置等)具有明显的优势,并得到了广泛的讨论。
与超声方法相比,基于雷达的方法也具有明显的优点。在雷达液位计的计算中,涉及到坦克环境中无线电波的传播速度。超声波的传播速度在超声液位计中起着类似的作用。与无线电波的传播速度相比,无线电波的传播速度在很大程度上取决于压力、温度、大气成分、蒸汽和灰尘的存在以及槽大气的其他参数。这些参数的变化在很大范围内改变了超声波的传播速度,是工业过程(IP)的典型特征。因此,对比这些方法,我们可以推断雷达液位计(原则上)比超声波液位计更精确。
(导波雷达液位计热网加热器)

一、产品概述
雷达液位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有无可比拟的优越性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。该产品适用于高温、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,可对不同料位进行连续测量。
二、产品原理
雷达液位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度,其原理图如下。
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具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。
四、敲击手压:经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不佳或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,*好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。
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雷达液位计发射能量很低的极短的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极短时间内稳定和精确的测量。
即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用最新的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。
雷达液位计的测量原理和军工中的雷达一样,都是通过电磁波的直线传播特性测量周围空间的净空距离,即被测物体距离雷达的直线空间距离,具体到工业生产中就是液体的液面到雷达天线的空高。通过对雷达液位计组态可设定雷达天线到容器底部的垂直距离,根据已经测得的液面空高就可计算出液体的液位高度。
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测量范围:15m
天线:喇叭天线
频率:6GHz
过程温度:(-40~400)℃
测量精度:±20mm
过程压力:(-0.1~0.1)MPa
信号输出:(4~20)mA/HART
现场显示:四位LCD可编程
电源:两线制(DC24V)
四线制(DC24V/AC220V)
重复性:±1mm
外壳:铝/塑料
过程连接:法兰(选配)
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