高频雷达物位计(主要指26GHz和24GHz)具有能量高、波束角小(通常采用Φ95的喇叭天线,其波束角8o,而6GHz低频脉冲雷达则采用直径24GHz、波束角15o的喇叭天线),其天线尺寸小,精度高。在26GHz和6GHz两个波长上分别测量了50mm和50mm的散料位置,在测量散料位置时,主要是通过散料表面的漫反射,散料尺寸与散料强度成正比,散料直径大部分小于50mm,因此26GHz是目前散料尺寸测量的最好选择。对于某些直径较小、高度较低的小罐应用,6GHz雷达天线长度(300-400mm)无形中增加了盲区(约600mm),克服了6GHz雷达方向性差(角较大)导致的多径反射;26GHz雷达频率高频,天线短,方向性好,克服了6GHz雷达的缺点,适用于小罐测量。因为现场环境恶劣,随着时间的推移,雷达天线会堆积污物、水汽等,26GHz天线体积小,加天线罩可以大大改善水汽的影响;6GHz雷达天线体积大,加天线罩很难。而且仪器比较重,清洗困难。因为26GHz雷达的方向性好,许多恶劣的工作条件,可以通过简单的隔离,把雷达装在容器中进行测量。目前,雷达物位计已成为市场上的主流产品,而低频雷达物位计虽然具有较低的价格优势,但在主要应用领域,都属于淘汰品。通过超声物位计的应用,为了得到较好的回波信号,传感器工作频率约为40KHz,波长约为9mm,此时发射波的开角为7°-8°。较高...
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对于不同介质的位置测量,雷达物位仪的选型和安装有一定的差异。因此,当雷达液位计位于测量介质位置,遇到精度不准确的问题时,根据我们之前的项目经验和技术人员结合多年的实操总结发现,对于不同因素引起的测量精度问题,可以找到以下相应的方法快速排除解决。遇到雷达物位仪精度不同的问题,首先要考虑发射电磁波的信号源功率的强弱。信号源功率强弱对测量精度影响最大,必须排除一切干扰。其次,当信号因被测介质液位波动或泡沫散射而减弱时,必须提高信号源功率或接入波导管才能解决这一问题。 其三,采用功能性强的微处理器进行复杂的信号处理,同时尽量避免罐内的障碍物。 其四,雷达物位仪的安装,使天线发射的电磁波垂直于被测介质的液面,并且使天线尽可能多地接收液面反射波。 其五、雷达物位仪在测量储罐顶部时,液面应与天线保持一定距离。这是为了防止被测量介质对天线有腐蚀性。其六,雷达物位仪应在不同情况下选择不同形状的天线,为避免罐壁、罐内干扰物的干扰,建议选择波导管避免回波干扰。 其实现在随着科学技术在物位测量仪器仪表运用的深入,提升精度可以通过产品自身特性来实现,而且受到的干扰也较小,测量精度高,抗干扰能力也很强,可以说非常的可靠了。
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对开口容器的物位测量中,在没有可靠测量仪器时,采用原始绳索或者皮尺吊一重物放到料仓内进行就地测量,测量方法虽然原始,但测量的数据真实性比较准确。对于长期需要运行的检测设备,利用人工进行监测,增加了测量的劳动强度,达不到实时在线测量监控的目的。目前,国内使用较多的料位计测量装置为雷达料位计,其原理是利用雷达料位计天线发出微波脉冲信号,在被测物料表面产生反射,天线接收反射的微波脉冲将其传输给接收电路,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波,并被雷达系统所接收,经过反馈的微波信号计算出料位距离并进行显示。然而,雷达料位计对界线分层清晰的物位测量比较准确,适用于对水位、油位、酸碱液位、房屋高度、水井深度等物位测量比较准确,但对煤粉、粉煤灰、水泥、矿粉等漂浮弥漫在空中的分界点不明晰的粉尘物料,存在界限不清、不易分辨的情况,导致料位测量失准。目前,国内有多种测量方式,不管采用哪种测量,都存在以下几个问题:(1)非接触式料位计的测量装置都有一个共性,传感器无法克服现场环境对测量结果带来的真实性判断,特别是无法克服粉尘的漂浮、粘附、浓度对探头测量结果的影响。(2)无法准确标定物位的真实性、准确性。(3)对仓位物料堆放不规则,影响了反射波的测量与接收。(4)现有测量物位仪器设备价位高,对漂浮物测量检测的可靠程度不能真实反映物料的准确测量。
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物位是工业过程监控的重要目标参数之一,各种罐体、料仓、水池等的连续物位测量中,由于现场工况千差万别,很难有能满足所有工况应用的物位仪表。其中,在非接触测量仪表中,雷达和超声波两种原理物位计应用非常广泛。那么,雷达物位计和超声波物位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达物位计和超声波物位计相比各自的优势是什么呢?今天,就这些问题和大家讲解一下这两种物位计。超声波物位计我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波,超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外方向性好,能够成为射线而定向传播。超声波在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,尤其是在对光不透明的固体中,超声波可穿透几十米的长度,碰到杂质或界面就会有显著的反射,超声波测量物位就是利用了它的这一特征。在超声波检测技术中,不管哪种超声波仪器,都必须把电能转换超声波发射出去,再接收回来变换成电信号,完成这项功能的装置被称为超声波换能器,也称探头。工作时,超声波换能器置于被测物上方,向下发射超声波,超声波穿过空气介质,在遇到被测物表面时被反射回来,又被换能器所接收并转换为电信号,电子检测部分检测到这一信号后将其变成物位信号进行显示并输出。雷达物位计与超声波物位计工作模式相同,雷达物位计同样采用发射-反射-接收的工作模式,不同是雷达超声波物位计的测量主要依赖超声波换...
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在液位测量行业当中,雷达物位计已经成为广大用户首先考虑的仪表选型。这是因为雷达物位计相对于其他测量仪器具有更广泛的应用范围,在安装与使用中更具有优势,当然,任何产品都会有其自身的不足。其实,雷达物位计还存在很多亟待改善的问题,通过我们的技术水平的逐步提高,正在逐步改善。那么,让我们一起来看看通常雷达物位计会出现哪几方面的误差呢?一般情况下,雷达物位计产生误差主要源于仪表安装上的误差,这种误差会使得回波信号受到干扰,产生测量上的误差。为此,专家提醒,在安装的时候,一定考虑到罐的高度以及波束角的大小,要给雷达物位计留出足够大的安装空间。除此之外,还会出现以下几种常见的误差: 1、测量死区雷达物位计在测量中输出是4~20mA的电流,由于被测介质本身和探头的原因,在它测量中有两个死区,分别为上死区和下死区。上死区液面到上参考点之间能测到的最小距离,大约为0.1m~0.5m不等;下死区是在探头的底部,随着储罐内真实液位变化,测量结果没有变化的一部分。2、被测介质所造成的误差在测量界位时,要求上面液体的介电常数必须比下面液面介电常数大10。如果两种界面介电常数相差不大的话就会变成波型。测量时,由于液位和界位所用时间基本相同,会使产生返回的两个信号重叠在一起,影响测量的结果。3、被测量的液体粘度过大介质有很高的粘性,这样的液介质很可能附着在探头上,影响信号的传递,使测量产生误差,如果粘...
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随着工业仪表技术的不断发展,物位开关产品也日渐丰富。面对让人眼花缭乱的物位开关产品,究竟该如何根据根据不同的应用环境正确选用物位开关以提升整机应用可靠性就显得尤为重要。由于物位开关的测量对象主要是容器内的物料,所以在选择物位开关时主要应从物料类型、物料温度、容器内压力、安装方式、电气输入输出类型等方面进行考虑。几种常见的物位开关在物料类型方面,主要区分固体、液体物料。一般地,振棒料位开关、音叉料位开关、射频导纳料位开关均为固体类物料测量产品,音叉液位开关为液体类物料测量产品。需要说明的是,很多国产音叉物位开关,一般都标称既可以测量固体物料也可以测量液体物料,但这种固液不分的产品往往可靠性差,特别是在工况恶劣、物料黏稠、物料低密度或高密度时,这种测量仪表工作不稳定和不可靠的现象尤为突出。而进口品牌和极个别国内企业会分别设计专用于测量固体物料的音叉料位开关和专用于测量液体的音叉液位开关,其目的就是提高产品工作的可靠性和适应性。在测量粉末和细小颗粒物料时,可选用音叉料位开关,其可测密度低至0.008g/cm³,适用广泛、可靠性高。在测量带粘附性的固体小颗粒或粉末物料时,可采用双管探头设计的振棒料位开关,其能满足绝大部分颗粒或粉末状料位的测量要求。在测量粉煤灰、水泥粉等干燥固体粉末时,可选用射频导纳料位开关,该产品因具有一定的抗挂料特性而被广泛应用。在对液位,尤其是管道、小口径容...
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音叉式物位开关振幅可调,便于测量不同状态和密度的物料,适用于各种料仓固体物料料位以及各种容器内液位的定点检测报警或控制。音叉物位开关特点主要具有使用寿命长、性能稳定、适应性强、不需调校和免于维护等特点,主要广泛应用于冶金、建材、化工、轻工、粮食等行业中物位的过程控制。它不受泡沫、气体的影响,适用于各种料仓固体物料料位以及各种容器内液位的定点报警或控制。对固体物资,主要测量 能自由流动的中等密度的固体粉末或颗粒。例如,粉煤灰、水泥、沙子,石粉、塑料颗粒、盐、糖等。对液体物资,主要测量具有爆炸性和非爆炸性危险的液体,腐蚀性液体(酸、碱溶液等)高粘度液体 水、酸、碱、泥浆、纸浆、染料、油类、牛奶、酒类、饮料等。音叉物位开关的应用较广,主要针对密度范围较宽的粉体、小颗粒料,如除尘器的进、出气管堵管检测, 除尘器集灰斗料位测量,塑料,橡胶粉末,面粉,各种粮食作物,食品,化工产品等等限位测量。对于音叉物位开关的特点这一问题,大家有什么想法欢迎一起在评论区交流哦!
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