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2019 - 12 - 23
接触式:原理:依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿杆式或缆式天线传播,当遇到被测介质表面时,雷达物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。优势:在一些特殊工况导波雷达有明显的优势如:罐内有搅拌,介质波动大,这样的工况用底部固定的导波雷达测量值要比变通雷达稳定;还有小罐体内的物位测量,由于安装测量空间小(或罐内干扰物较多),一般普通雷达不适用,这时导波雷达的优势就显现出来了;再有是低介电常数的工况,无论雷达还是导波雷达测量原理都是基于介质介电常数差别,由于普通雷达的发射的波是发散的,当介质介电常数过低时,信号太弱测量不稳定,而导波雷达波是沿导波杆传播信号相对稳定,另外一般的导波雷达还有底部探测功能,可以根据底部回波信号能测量值加以修正,使信号更为稳定准确。用途:应用于水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐。如:煤仓、灰仓、油罐、酸罐等。非接触式:原理:采用高频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。优势:对液体、颗粒及浆料连续物位测量。雷达物位计的测量不受介质、温度、惰性气体、蒸汽、粉尘、泡沫等的影响,适用于爆炸危险区域。应用:不与介质直接接触,安装方便。测量固体物量时不必考虑物料对天线的...
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2020 - 05 - 29
四大误差原因  作为一种常见的测量工具,雷达料位计在测量的过程中,会出现各种各样的问题,所以肯定会有误差的存在,下面雷达物位计厂家来介绍一下引起误差的原因在哪? 1 测量死区雷达料位计在测量中输出是4~20mA的电流,由于被测液体本身和探头的原因,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0.1~0.5m;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 被测液体所造成的误差在测量介位时,要求上面液体的介电常数必须比下面大10,如果相差不大的话,就会变成波型。还有一种情况,就是当上层液位厚度很低时,测量时,由于液位和介位所用时间基本相同,会使产生返回的两个信号叠在一起,影响测量的结果,测量时产生的波形图如图6所示。 3 被测量的液体粘度过大液体有很高的粘性,这样的液体很可能附着在探头上,影响信号的传递,使测量产生误差,如果粘度更大时,会将双缆的探头连在一起,所以,一定要对探头定期清洗。 4 雷达料位计本身产生误差雷达料位计采用的是导波雷达技术,它不受压力、温度、湿度等环境条件的影响。本身的原因使测量产生误差大部分来自于现场的安装。精诚瑞博工程师们为您解答疑惑,欢迎致电~
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对液位计大家并不陌生,液位计是工业生产作业过程中进行液位测量不可或缺的工具。各类测量产品逐渐丰富了仪器仪表市场,根据不同的产品性能被应用在不同的领域和行业。那么,当需要测量浓硫酸的时候应该选择怎样的液位计呢?   接下来,就请来自北京精诚瑞博仪表有限公司的专家为大家对这个问题进行解答和分析吧。   专家表示,首先要清楚的是液位计主要是用来测量容器中液体介质的液位,而市场上比较常见的液位计主要包括了雷达液位计、超声波液位计等等。可是面对总类繁多的液位计产品,又应该如何进行选择呢?专家提醒大家,正确选择适合的液位计产品不仅能够确保测量的精准性还能延长液位计的使用寿命。   关于用什么液位计测量浓硫酸,专家认为,浓硫酸作为一种腐蚀性较强的测量介质,因此,首要考虑的就是雷达液位计和超声波液位计这两种,那么,应该选择这两种的哪一种液位计呢,专家从以下几个方面进行了比较:   1、环境分析:雷达有喇叭式、杆式、缆式,相对超声波能够应用于更复杂的工况。   2、精度分析:超声波精度不如雷达。   3、价格分析:雷达液位计价格相对较高;   4、超声波不能应用于真空、蒸汽含量过高或液面有泡沫等工况;   5、超声波受到的影响条件比较多,例如:温差、 压差等;   综上所述,浓硫酸的挥发性雾气对于超声波液位计会...
发布时间: 2017 - 09 - 25
浏览次数:10
雷达物位计采用的是先进的无接触式变送器,其测量精度要比一般的物位计高出很多,所以它可以应用到一些特殊的行业中。     另外,它的设计采用的是二进制,天线体积也比较小,因此安装起来也很方便。如果应用这种雷达物位计来测量的话,那么其测量的范围是很远的,大概可以测量24米左右,这样就可以解决液体和泥浆的测量要求。显示模块多样化也是喇叭口雷达物位计的特点之一,因此,使用起来很方便,观察也更加直接。     雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。对人体及环境均无伤害,让顾客买智能雷达物位计买的放心,买的值得。雷达物位计还具有不受介质比重的影响,不受介电常数变化的影响,不需要现场校调等优点,不论是对工业需要,还是对顾客经济实惠的考虑,都是不错的选择。
发布时间: 2017 - 09 - 29
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雷达料位计用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触连续测量,适用于温度、压力变化大、有惰性气体或蒸汽存在的场合。它采用微波脉冲(PTOF)的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害。   雷达料位计如何延长使用寿命:   1、仪表在室外安装建议加装遮阳板以延长仪表使用寿命。   2、电线、电缆保护管,要注意密封防止积水。   3、仪表虽然自身带有防雷器件,但仪表在多雷地区使用时,建议在仪表的进出线端另外安装专用的防雷装置。   4、仪表在特别炎热、寒冷的地方使用,即周围环境温度有可能超出仪表的工作要求时,建议在液位仪周围加设防高、低温装置。
发布时间: 2017 - 10 - 02
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雷达液位计是先进的雷达式物位测量仪表,测量距离可达70米,可以用于存储罐、中间缓冲罐或过程容器的物位测量,输出4…20mA模拟信号。在各行各业的测量系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,可能会影响测量精度。   雷达液位计电流干扰处理:   1、直流干扰   在雷达液位计测量回路中,出现附加直流流电压时,即为直流干扰。严重时,将使测量仪表不能正常工作。直流干扰的来源有以下几种:   (1)附加热电势。   (2)化学电势。   (3)雷达液位计与直流电源接触时,泄露电流将通过测量回路产生干扰电压。   2、交流干扰   交流干扰又可分为线间干扰和对地干扰。线间干扰是指外界影响下,雷达液位计(补偿导线)输出端之间会出现交流电压。这种干扰又称为横向、共模或共态干扰。在一般情况下,线间干扰电压可达到几毫伏甚至几十毫伏。对地干扰是指出现在雷达液位计(或补偿导线)两输出端中的一端,其对地的交流电压称为对地干扰电压。这种干扰又称为纵向、串模或串态干扰。一般情况下,对地干扰电压可达到几伏甚至100多伏。交流干扰的来源主要有以下几种:   (1)电磁感应是线间干扰的主要来源。   (2)高温漏电影响。   (3)高压电场干扰。   (4)地电流干扰。 ...
发布时间: 2017 - 10 - 06
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对于导波雷达液位计来说有杆式和缆式之分,那对于这两种不同的测量天线来说又有什么不同之处呢?从测量量程(罐度)来讲,杆式不适宜应用于太大量程,因为杆式太长的话不易运输和安装。相比而言缆式不受此限制,测量大量程的选用缆式的,小量程的选用杆式的。导波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杆或钢缆天线传播,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。1、如果过程介质中存在起泡(泡沫)、沸腾表面或形成湍流(液面波动)的,推荐使用杆式天线;缆式天线挠性也可以,但是效果没有刚性的好。2、过程介质是粘稠性液体或者固体粉末的,建议使用挠性天线;杆式也可以,但是效果没有挠性的好。
发布时间: 2017 - 10 - 09
浏览次数:16
1、高频雷达物位计(主要指工作频率为26GHz和24GHz雷达物位计)具有能量高、波束角小(一般Φ95mm喇叭天线的波束角为8°,而6GHz雷达物位计的喇叭天线直径为Φ246时,波束角为15°)、天线尺寸小、精度高等优点。2、26GHz雷达物位计雷达波长11mm,6GHz雷达物位计雷达波长50mm,雷达物位计测量散装料位时,雷达波反射主要来自料面的漫反射,漫反射的强度与物料大小成正比,与波长成反比,而大部份散装料直径远远小于50mm,26GHz雷达是散装料物位测量的最佳选择。3、在一些直径小高度矮的小罐应用中,6GHz雷达天线长(300-400mm)无形中增大了盲区(大约600mm),由于6GHz雷达方向性差(开角大)在小罐中会产生多径反射;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。4、由于现场环境恶劣,随着时间推移,雷达天线会堆积污物、水汽等,26GHz雷达天线小,加天线罩可大大改善污物、水汽影响;6GHz雷达天线大,加天线罩很困难。且仪表较沉重,清理困难。5、由于26GHz雷达方向性好,很多恶劣工况,可通过简单隔离,将雷达装在容器外进行测量。 目前,26GHz雷达物位计的价格已与6GHz雷达物位计价格相当,这更促进了26GHz雷达物位计的应用。 可以预见,6GHz雷达物位计市场占有率会大大降低。随着技术的进...
发布时间: 2017 - 10 - 16
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两线制:两根线及传输电源又传输信号,也就是传感器输出的负载和电源是串联在一起的,电源是从外部引入的,和负载串联在一起来驱动负载。     三线制:三线制传感器就是电源正端和信号输出的正端分离,但它们共用一个COM端。     四线制:电源两根线,信号两根线。电源和信号是分开工作的。     几线制的称谓,是在两线制变送器诞生后才有的。这是电子放大器在仪表中广泛应用的结果,放大的本质就是一种能量转换过程,这就离不开供电。因此最先出现的是四线制的变送器;即两根线负责电源的供应,另外两根线负责输出被转换放大的信号(如电压、电流等)。但目前,很多变送器采用二线制。下面,我们就来具体看看不同线制变送器的差异有哪些?一、两线制要实现两线制变送器,必须要同时满足以下条件:1. V≤Emin-ImaxRLmax变送器的输出端电压V等于规定的最低电源电压减去电流在负载电阻和传输导线电阻上的压降。2. I≤Imin变送器的正常工作电流I必须小于或等于变送器的输出电流。3. P<Imin(Emin-IminRLmax)变送器的最小消耗功率P不能超过上式,通常<90mW。式中:Emin=最低电源电压,对多数仪表而言Emin=24(1-5%)=22.8V,5%...
发布时间: 2017 - 10 - 23
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