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雷达液位计喇叭口

本文章主要介绍了:带罐旁指示仪雷达液位计,电机对雷达液位计的干扰,雷达液位计喇叭口等信息

测量范围:30米
过程连接:螺纹、法兰
介质温度:-40~250℃
过程压力:-0.1~4.0MPa
精度:±3mm
防护等级:IP67
频率范围:26GHz
信号输出:4...20mA/HART(两线/四线)/RS485/Modbus波束角小,能量集中,具有更强抗干扰能力,大大提高了测量精度和可靠性,几乎不受腐蚀、泡沫影响;几乎不受大气中水蒸气、温度和压力变化影响,严重粉尘环境对高频物位计工作影响不大。波长更短,对在倾斜的固体表面有更好的反射,测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果,高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能。高频率,是测量固体和低介电常数介质的优选。
(雷达液位计喇叭口)

二、适用范围及特点:
导波微波物位仪表用于对液体、浆料及颗粒料等介电常数比较小的介质的进行接触连续测量,适用于温度、压力变化大、有惰性气体或蒸汽存在的场合。
(1)雷达物位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
(2)雷达物位计测量时发出的电磁波能够穿过真空,不需要传输媒介,具有不受大气、蒸气、槽内挥发雾影响的特点,能用于挥发的介质如粗苯的液位测量。
(3)雷达物位计几乎能用于所有液体的液位测量。电磁波在液位表面反射时,信号会衰减,当信号衰减过小时,会导致雷达液位计无法测到足够的电磁波信号。导电介质能很好地反射电磁波,对MAT雷达液位计,甚至微导电的物质也能够反射足够的电磁波。介电常数大于1.5的非导电介质(空气的介电常数为1.0)也能够保证足够的反射波,介电常数越大,反射信号越强。在实际应用中,几乎所有的介质都能反射足够的反射波。
(雷达液位计喇叭口)

不能安装在入料口的上方(4)。
不能安装在中心位置(3),如果安装在中央,会产生多重虚假回波,干扰回波会导致信号丢失。
1:测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算,但在特殊情况下,若罐底为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。
2:若介质为低介电常数当其处于低液位时。
3:理论上测量达到天线*的位置是可能的,但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的*至少100mm。
4:对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。
5:最小测量范围与天线有关。
测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算,但在特殊情况下,若罐底为凹型或锥形,当物位低于此点时
(雷达液位计喇叭口)

导波雷达测量
行程时间原理
LevelflexFMP51
LevelflexFMP51适用于过程工业极端工况下的液位测量,如高温、高压等场合。即使液面出现波动、产生泡沫或当储罐内有障碍物产生干扰时,FMP51也能保持最稳定的测量值。LevelflexFMP51用于液体、浆料和泥浆的连续物位测量以及界面测量。测量值不受介质变化、温度变化、气体覆盖或蒸汽的影响。
·即使在多变的测量产品或过程条件下,依然保持可靠测量
·HistoROM集成数据存储单元,带来快速便捷的调试、维修和诊断
·多回波追踪创新技术,为测量结果带来高度可靠性
·硬件与软件根据IEC61508标准开发,达到SIL3级别
(雷达液位计喇叭口)

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。
(雷达液位计喇叭口)

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,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
T——电磁波运行时间
雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。
在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用二线制的24VDC供电,容易实现本质安全,度高,适用范围更广。
(雷达液位计喇叭口)

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