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雷达液位计微波发射频率

本文章主要介绍了:雷达液位计吹扫装置,雷达液位计传输,雷达液位计微波发射频率等信息

然后加大仪表阻尼时间能有效地处置这种脉冲型气泡噪声的影响,同时也带来了反响愚钝的缺陷,即当真正流量坚定时,仪表反响很慢。这对要求灵敏控制的冷却水系统无疑是个难题。爲了解决这个成果,智能化电磁流量计可以运用软件逻辑判别即粗大误差处置的方法。在出现这种缺点时,经过调整流量的不敏感时间和变化幅度限制这两个条件来判别是流量的变化,还是气泡擦过电极。假设不是气泡擦过电极的噪声,CPU按正常采样、运算和数字滤波;假设判定发作的是气泡噪声,切除测量值,维持前面的流量测量值。这样,正常流量测量时期阻尼时间仍然爲3~6s。只需在有气泡噪声时,根据脉冲宽度设置的长短将不敏感时间加长,系统控制的时间也会加长。
(雷达液位计微波发射频率)

水利行业应用特点:
行业推荐的雷达液位计采用了26GHz的发射频率,因而具有:
?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
?天线尺寸小,便于安装和加防尘罩等天线防护装置
?重量轻约1KG,便于安装
?测量范围可达70米,覆盖大型水库等水位测量
?多种输出电路接口与采集系统配合
?采用脉冲工作方式,雷达液位计发射功率极低,对人体及环境均无伤害
1、仪表介绍
雷达水位计/雷达液位计型号:JZ-908
应用:河道、湖泊、浅滩
测量范围:30米
过程连接:螺纹G1A/支架/法兰
过程温度:-40~100℃
(雷达液位计微波发射频率)

雷达液位计是一种采用微波测量技术、无可动部件、非接触式机电一体化的液位测量仪表,通过探头发射波和液面反射渡之间的某种参数关系来测量液位。就其参量关系而言,目前主要有两大类雷达液位计。一类是通过测量发射波和反射波之间的运行时间(时间差)经智能化信号处理后,将与被测液位距离成正比关系的时间再转换为电信号。此类微波液位计的发射频率是固定的,其运行时间与液位距离的关系为:t=2d/C式中,C——电磁波传播速度d——被测介质液面与探头间距t——发射与探头接到反射渡的时间差另一类则是测量发射渡和反射波间的频率差,并将此频率差转换为与被测液面成比例关系的电信号。这种雷达液位计的发射频率不是某一固定频率,而是一个等幅调频渡。雷达液位计作为液位测量仪表,具有如下特点:(1)非接触式液位测量,安装使用方便,寿命长,可靠性好;(2)应用范围广,可用于液体、乳状体、熔融体等形态物体的液位测量,被测介质可以是易燃、易爆、腐蚀性强的高温、液态物质;(3)适用于工作环境恶劣的场所;(4)产品具有安全防爆性能。雷达液位计按分辨率(或精度)分为工业级(控制级)和计量级,两者的价格相差很大,设计选型中应根据具体情况确定产品的精度等级。工业级雷达液位计的分辨率一般在l0~20mm范围内,它适台作液面测量用,不能用作物料的收付计量。计量级雷达液位计的测量精度在lmm之内(特殊用途可达0.1mm),既可用作液面测量,也可用作物料的收付计量基于以上特点,雷达液位计正越来越多地被应用于石油化工领域。现结台工程设计实践,将雷达液位计在设计选型中应注意的问题介绍如下2注意使用的压力等级因微波传播速度不受空气密度变化的影响,故雷达液位计在真空或受压状态下均能正常工作但从压力与发射渡传播时间的理论关系看(见图1),当罐或反应器内操作压力高到某一范围时,压力对雷达液位计测量所带来的误差是不容忽略的目前各生产厂商对产品的压力等级均有要求,因此在设计选型过程中,如遇压力过高时要引起注意。特别是反应器液位测量,因为压力是不断变化的。3物料特性对测量的影响雷达液位计由它的测量原理和微波传播特性所决定,介质的相对介电常数、液体的湍流状态及气泡大小等被测物料特性对微波信号的衰减,应引起足够的重视。因为雷达液位计的发射频率是属于以空间形式沿直线传播的超高频厚米波,它在液面处会产生发射和折射,使微波有效的反射信号强度衰减过大,导致雷达液位计无法正常工作。因此在选用雷达液位计时,要知道被测物料的相对介电常数,以确保所选用的雷达液位计能正常工作,被测介质的相对介电常数应大于产品所要求的*小值。4安装中应注意的问题(1)使用导波管:采用导渡管的目的主要是消除罐(或容器)形状可能导致的多重回波所产生的干扰,并提高信号噪声比,以确保测量精度。导波管的安装应重点注意以下几个方面:①轴线与液面相垂直;②液位计应确保位于导波管的中心;③导波管的焊接应平整处理,确保无焊疤和毛刺。(2)安装位置应注意避开进料口、进料帘和旋祸。(3)对腐蚀性介质的测量,若选用聚四氟乙烯的测量窗口的雷达液位计,应注意使用温度。
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几十年来,诸如置换器之类的机械液位测量技术一直是液位测量的主流。它们基于流体中置换器的浮力运行。流体密度是确定置换器尺寸和确定信号稳定性的关键因素,密度的变化会影响精度。置换器元件上的积聚也会影响精度。
在导波雷达液位计装置中,GWR安装在罐或腔室的顶部,探头延伸到容器的整个深度。根据储罐配置和应用要求,有许多不同的探头,包括同轴,刚性单,柔性单,刚性双和柔性双探头。还有针对恶劣环境和极端温度的探头。这些极端应用可在-196℃至+400℃或0至5000psig/345bar的范围内。
该技术适用于沿探头发送的低能量微波脉冲。当脉冲到达介质表面时,反射被发送回发送器。发射器测量脉冲到达介质表面并反射回来所需的时间,并且板载微处理器使用飞行时间原理精

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