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2019 - 07 - 18
1、产品概述RBRD12-F是26G 高频雷达式物位测量仪表,输出4~20mA模拟信号, 测量最大距离可达30米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于:反应釜或固体料仓非常复杂的测量条件。2、工作原理雷达物位计天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输,微波接触到被测介质表面后被反射回来,再次被天线系统接收并将其传输给电子线路部分自动转换成物位信号。3、产品特点▲  非接触测量,无磨损,无污染▲  天线尺寸小,便于安装▲   波长更短,对在倾斜的固体表面有更好的反射▲   测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果▲   波束角小,能量集中,增强了回波能力的同时,又有利于避开干扰物▲  几乎不受大气中水蒸气、温度压力变化影响▲  严重粉尘环境仪表也能准确读取到真实物位回波▲  高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能▲  26GHz频率,是测量固体和低介电常数介质的最佳选择北京精诚瑞博仪表有限公司 价格合理 质量过硬  服务一流专业生产各种物位仪表  咨询电话:400-6616-819
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2020 - 05 - 29
“工欲善其事,必先利其器”。科技技术发展的实践表明,科研仪器是科学研究中不可或缺的工具和手段,谁在科研仪器上率先取得突破,谁往往就能在科学研究上占据先发优势。据统计,到2017年,诺贝尔奖获奖项目中,因发明科学仪器而获奖的项目占11%;72%的物理学奖、81%的化学奖、95%的生理学或医学奖都是借助尖端科学仪器来完成的。近年来,我国科研仪器在国产化上已取得积极进展,但由于历史积累不足等多方面原因,高端科研仪器依赖进口的局面尚未得到根本改观。在建设世界科技强国的征程中,科研仪器特别是高端科研仪器如何尽快实现国产化,已成为一个不容回避的重要问题。 近日,人民网·中国统一战线新闻网联合中国共产党新闻网推出的“2020年全国两会各民主党派提案选登”报道,致公党中央拟提交关于大力推进中国重大科研仪器自主研发生产的提案。提案认为,目前中国科研仪器的研发和制造水平与中国现有科学技术水平不相匹配,专门从事科研仪器研发和生产的企业很少,实力相对较弱。提案指出,目前国内重大科研仪器自主研发生产还存在以下问题:一是科研仪器设备的设计和生产技术储备不足;二是许多重大科研仪器设备对进口依赖度高;三是科学仪器创新人才储备不足;四是科研仪器设备创新能力不足。  当前,美国、德国和日本等国家科学仪器发展处于世界前列,垄断了大部分仪器市场。中国科学院科技战略咨询研究院副院长张凤认为:“要想成为科研强国,必...
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2021 - 03 - 30
2021年政府工作报告提出要做好碳峰化和碳中和工作。制定2030年前碳排放峰值的行动计划。优化产业结构和能源结构。如今,“碳排放”已经成为企业越来越重要的监控目标。针对这项任务,国家电网有哪些新举措?  国网浙江电力研发出的浙江电网碳排放指标监测系统已测试一个月并正式上线。该系统部署在国家电网浙江电力调度控制中心,用于动态显示浙江电网碳排放总量、碳排放强度和零碳电能比例。这些数据来源于国家电网浙江电力发起的电力碳排放指数系数。电力碳排放指数系数主要由三部分组成:总电力碳排放指数(CEQ)、电力碳排放强度指数(CEI)和零碳电能占比指(NCI)。通过对全省发电量的统计计算,含碳机组(燃煤机组、燃气机组等)的发电量、零碳机组的动力(水电、新能源、核电等)电量。具有碳排放的外部动力及其对应的一定时期(年、月、日、实时)的二氧化碳排放,从地域、时域、构成三个维度准确描述浙江社会的碳排放。下一阶段,国网浙江电力将通过研究外部因素对电力碳排放指标的影响,优化电力碳排放指标,进一步丰富其指标体系的内涵和价值!  2月25日,湖州供电公司通过电力大数据平台,将企业综合运营消耗的电、气、介质、油等数据转化为碳排放,并进行统计分析,生成“能源碳效率码”。它将某一时期企业单位产值的碳排放量与企业所在行业同期单位产值的平均碳排放量进行比较,然后将碳排放量分为五个等级。品位越低,碳效率越高。1级表示企业碳排...
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雷达料位计和超声波液位计有何不同之处

发布日期: 2019-09-20
浏览人气: 5691

雷达料位计属于脉冲型雷达料位计,它基于时间行程原理的测量仪表,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。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。

       雷达料位计发射能量很低的极短的微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。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。

       雷达物位计即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用最新的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。

       输入

       天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,精度可达到毫米级。距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:

       D=C×T/2

       其中C为光速

       因空罐的距离E已知,则物位L为:

       L=E-D

       输出

       通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4-20mA输出。

       应用介质:

       智能雷达物位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。

       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工作。波束能量较低,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。

       在实际运用中,雷达料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,精确度高,适用范围更广。

       超声波用的是声波,雷达用的是电磁波,这才是最大的区别。

       主要应用场合的区别:

       1.超声波精度不如雷达。

       2.雷达相对价位较高。

       3.用雷达的时候要考虑介质的介电常数。

       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.雷达测量范围要比超声波大很多。

       6.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。

       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,不管那种超声波仪器,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就叫超声波换能器,也称探头。如图所示,将超声波换能器置于被测液体上方,向下发射超声波,超声波穿过空气介质,在遇到水面时被反射回来,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液位信号进行显示并输出。

       由超声波在介质中传播原理可知,若介质压力、温度、密度、湿度等条件一定,则超声波在该介质中传播速度是一个常数。因此,当测出超声波由发射到遇到液面反射被接收所需要的时间,则可换算出超声波通过的路程,即得到了液位的数据。


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