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2020 - 06 - 11
雷达物位计是采用了一种微波脉冲的测量方法来进行探测,可以在工业的正常频率中进行使用,因为其进行探测的时候波束的能量比较低,而且还可以安装在各种金属以及管道的内部进行探测。除此之外,还可以对于一些液体以及一些颗粒物进行非接触的连续探测,其探测技术十分先进。  雷达物位计主要以一种雷达的方式进行探测,向被测的目标发射微波,将发射的微波返回到接收,再与发射波进行比较,从而计算出它们之间的距离。那么雷达物位计在工作时也会有限制因素以及协助其基础条件的功能,实现测量功能。主要由以下几个方面组成:1、测量精度雷达物位计的测量精度比较准确,除了出现故障和在一些特殊的环境下,不会出现很严重的偏差,这是其一种性能的体现,实现了测量结果的有效意义。2、环境温度雷达物位计的仪表在使用时用来进行数据的测量,在环境上有一定的要求,否则会影响正常使用以及第一类提到的精度。3、电源大多数仪器的正常操作都是需要电源的支持,主要为产品提供动力,雷达物位计也并不例外。电源主要就是为雷达物位计提供供电的器械,让其能够正常工作。上面的3类功能及需求是雷达物位计最为基础的,用户在使用时对其多加关注,避免出现常识性错误,比如仪器未通电等情况发生。
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2021 - 04 - 12
导波雷达液位计是一种接触式雷达液位计,分为杆式和电缆式。微波脉冲是通过导波杆(规)传输的,导波杆主要通过液位和干液体或固体的界面来测量。它适用于各种温度和压力要求,不受介质特性的影响,如:密度、粘度、电导率、粉尘等。  导波雷达液位计通过导波杆引导低功率纳秒微波脉冲测量液位。至于液体界面位置,当微波脉冲第一次到达介质上表面时,微波的反射部分沿波导返回,未反射部分继续到达介质下表面即界面,也被反射回来。微波脉冲之间的时间差可以计算为距离,并可以获得整体材料水平或界面位置。反射强度取决于被测介质的介电常数。介电常数越高,反射强度越大。因此,该系列适用于大多数液体和固体的液位/液位测量,测量液体界面位置时测量精度高达3毫米。  导波雷达液位计采用直接切换技术,简称“DST”,使发射机和接收机之间的信号传输实现快速切换,减少了传输巾的信号损耗。通过钻杆测试,我们可以获得更强的信噪比和更强的处理干扰因素的能力,因此可测范围可达50m,可处理介质的介电常数可低至1.4。同时,该系列还采用了导波的末端检测功能,简称“PEP”,提高了低介电常数和远距离测量的性能。如果信号的长面回波丢失,则使用导波的末端作为计算实际物位。
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2021 - 05 - 06
超声波液位计是一种由微处理器控制的非接触式连续液位测量仪。安装简单,测量方便,不受液体粘度和密度的影响。由于它没有机械运动部件,可靠性更高,维护工作量更少,因此在液位测量中得到广泛应用。但测量精度相对较低,测量中存在盲区,不能在压力容器中测量,也不能用于测量挥发性介质。正是由于超声波液位计本身的局限性,如果在使用过程中不加以注意,很容易出现一些故障。为了帮助用户更好地使用超声波液位计,本文重点介绍了超声波液位计的工作原理和故障原因。  一、超声波液位计的测量原理  在超声波液位计的测量中,超声波脉冲由传感器(换能器)发出,经物体表面反射后,由同一传感器(换能器)接收,并转换成电信号。传感器(传感器)和被测液位之间的距离由超声波发射和接收之间的时间来计算。  因此,超声波液位计利用测量回波距离的原理,根据超声波的发射和接收进行测量。  由于超声波的发射和接收是一次往返,实际测量的距离值用公式表示:S=CT/2。其中s为测得的距离值,c为声速,t为传播时间。  超声波在空气中的传播速度是固定的,池子的深度或水箱的高度也是固定的。实际液位是池子或罐体等容器的深度减去超声波测量的距离,即液位或液位的高度。从而实现了液位的超声波测量。  二、超声波液位计故障原因  1、由超声波传播速度C引起的测量不准确  由于超声波在不同介质中的传播速度C不同,例如在0时,声波在空气中的传播速度约为331米...
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科普【仪表的防爆知识】

发布日期: 2023-04-10
浏览人气: 170

我们经常在选购或者了解雷达液位计时,听到专业人员介绍“防爆等级”、“防爆需求”、“隔爆”、“非隔爆”等专业术语,很多人听得一头雾水。其实是由于在一些特殊的工作环境中,比如爆炸危险区域的电气、仪表设备、汇线槽、电缆沟,都该有防爆功能,这样才可以保证安全运行,防止一些危险的发生。今天,给大家科普一些关于仪表防爆知识。

科普【仪表的防爆知识】

总的来说有八大类防爆类型,分别是油浸式(o)防爆型是将整个设备或设备的一部分浸入油中作为保护液,使其不能点燃油面以上或套管外的爆炸性气体环境,从而达到达到防爆目的。充砂型(q)防爆型是一种在壳体内填充有沙子或其他规定特性的粉末材料,使在规定的使用条件下,壳体内产生的电弧或高温不能点燃周围的炸药气体环境,设备保护类型。浇封型(m)防爆型会产生火花,可能引起爆炸性混合物的爆炸。来自电弧或危险温度部件的部件,封装在浇封剂中,以使周围的爆炸性混合物不会被点燃。正压型(P)防爆型式,是通过使设备外壳内的保护气体压力高于周围爆炸环境的压力来达到安全目的,正压设备保护类型包括系统内部的静态正压保护,以及连续的空气或惰性气体流动,以限制易燃混合物进入外壳内部。


还有几种大家比较熟悉的本质安全(i)的全称是本质安全,简单来说就是设备本质上是在安全状态下设计的,即设备内部的所有路由都在标准规定的条件下,对于特定的爆炸性气体环境,热效应不能点燃本安电路。主要是通过限制电路中的能量,通过对电路参数的可靠控制,将潜在的火花能量降低到能够点燃指定气体混合物的能量以下。隔爆型(d)是指隔爆外壳包含可能产生火花、电弧和危险温度的部件,但设备的内部空间通过隔爆外壳与周围环境隔开。由于隔爆外壳存在缝隙,当发生内部爆炸时,外壳能承受所产生的爆炸压力而不损坏,使火焰或危险火焰产品无法点燃外部爆炸环境,最终达到目的隔爆。粉尘防爆型,粉尘防爆电气设备用于限制外壳的最高表面温度,使用“尘密或“防尘”外壳,以限制灰尘进入,防止可燃粉尘点燃,从而防止爆炸。增安型(e)防爆型是指通过采取一些附加措施,使在正常工作条件下不产生电弧和火花的电气设备更加安全。一般通过降低或控制工作温度、保证电气连接的可靠性、增加绝缘效果、提高外壳防护等级等措施来达到防爆效果。

科普【仪表的防爆知识】

看了本文的科普,下次再选购雷达液位计时,听到专业人员说防爆类型时,大家就不会那么疑惑不解了。

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