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雷达液位计与超声液位计的对比

本文章主要介绍了:雷达液位计瞬间为零又恢复怎么调,雷达液位计零点和量程的设置,雷达液位计与超声液位计的对比等信息

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。
雷达液位计采用脉冲微波技术,其天线系统发射出频率为6.3GHz、持续时间为0.8ns的脉冲波束,接着暂停278ns,在脉冲发射暂停期间,天线系统将作为接收器,接收反射波,同时进行回波图像数据处理,给出指示和电信号。
(雷达液位计与超声液位计的对比)

(雷达液位计与超声液位计的对比)

1.1雷达液位计测量原理
通过储罐顶部的天线发射的雷达信号测量液体的液位(或固体物位)。在雷达信号被液面反射后,回波被天线接收。由于信号频率不断变化,与此时发射的信号相比,回波的频率稍微有所不同。频率的差异与液面的距离成比例,因此可以精确计算液位。这种方法被称为FMCW(调频连续波),并用于所有高性能雷达液位计[2]。
1.2雷达天线类型
本站使用的液位计天线共有三种,抛物面性、导波管阵列型与锥面型。锥形天线是最常用的天线类型。在选择天线尺寸时,一般情况下,建议尽量选用直径较大的天线。
2原油储油罐雷达天线的选择
(雷达液位计与超声液位计的对比)

液位测量的实质是发射信号与反射信号之间时间间隔的测量,可分为等效时间采样和直接采样两种。等效采样是在若干个周期内完成对接收信号的采样,实施的关键在于产生稳定的步进延时采样信号,对发射脉冲的宽度要求不是很苛刻。而直接时间间隔的测量方式中,需要对接收到的信号进行即时采样,其难点在于皮秒级窄脉冲的产生及高精度的时间间隔测量,以下探讨两种方式的关键理论及核心技术。
(雷达液位计与超声液位计的对比)

2、在选用雷达液位计最好不使用总线性质的能够处理介质温度并通过总线传输的类型,这样的雷达液位计保护功能较多,如果有干扰造成液位失真,常常保持错误报警液位计锁定,人员处理起来非常麻烦。
3、装不装导播管要看搅拌叶桨的大小,如果叶桨的旋转直径几乎和罐的直径相等,那么雷达液位计的回波会受严重干扰,这个时候如果选用雷达测量液位最好使用导播管。
4、至于雷达液位计的天线有多种形式,有喇叭口的、有水滴形的、有平板型的,喇叭口的大小也有多种形式,在选用时要根据自身的介质性质进行合理选型,比如介质易挥发冷凝,做好选用水滴式的。
(雷达液位计与超声液位计的对比)

3.仪表介绍及选型
GYRD800系列智能雷达物位计
:过程条件简单,腐蚀性的液体。浆料、固体比如:污水储罐,酸碱储罐,浆料储罐,固体颗粒,小型储油罐
:G11/2螺纹或11/2NPT
:-40~120℃
:-1.0~3bar
防爆/防护等级
:ExiaIICT6/IP67
:4~20mA/HART(两线)
:存储或过程容器腐蚀性的液体、浆料、固体
比如:水液储罐,酸碱储罐,浆料储罐,固体颗粒,小型储油罐
:-40~150℃
:-1.0~20bar
防爆/防护等级
:ExiaIICT6/IP67
:4~20mA/HART(两线)
:适应各种存储容器或过程计量环境,液体、浆料、固体比如:原油、轻油储罐,原煤、粉煤仓位,挥发性液体储罐,焦碳料位,浆料储罐,固体颗粒
(雷达液位计与超声液位计的对比)

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