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2019 - 07 - 24
1 . 产品概述        RBRD11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20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。  ●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。2 . 产品特点 雷达物位计采用了高达26GHz的发射频率,因而具有:  ▲  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 &#...
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2019 - 05 - 13
核心提示:雷达物位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。                                                                                                         雷达物位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有无可比拟的优越性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。该产品适用于高温、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境。可对不同料位进行连续测量。该仪器主要技术指标达到或优于国内外同类产品,且安装调试简...
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2020 - 08 - 14
由于低频RFID技术门槛相对较低,在我国的商用时间最早,目前低频RFID在我国已经形成了成熟的生产工艺和稳定的产业链,尽管近年来低频RFID的占比逐渐下降,但在某些领域低频RFID依然有着广泛的应用。   低频RFID行业产业链分析   低频RFID产业链上游为芯片和天线(线圈),其中芯片可以分为标签芯片和读写器芯片;产业链中游为低频标签产品成品厂家、低频读写器产品厂家和整体的方案商;产业链下游为各类的终端用户以及终端用户的集成商。中国低频RFID市场出货量逐年下降根据物联传媒公布的数据显示,目前我国低频RFID市场出货量逐年下降,主要原因是占低频RFID比重最大的卡类应用市场处于持续收缩状态,2019年我国低频RFID出货量为4.6亿件,较2018年减少0.4亿件,2020年受新冠疫情的影响,我国低频RFID出货量将大幅下降至3.61亿件,“COVID-19”疫情结束之后,卡类需求恢复正常,尤其是国外出口市场,再加上动物标签、地埋标签的市场需求增加,整体市场会有一定的反弹,预计到2022年我国低频RFID出货量将小幅回升至3.81亿件。卡类应用占比最大   分应用领域来看,卡类应用占比最大,其次为动物标签应用,2019年我国低频RFID卡类应用出货量为4亿件,占比达86.96%,动物标签应用出货量为5000万件,占比为10.87%中国低频RFID市场产值先下降后上升   2019...
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雷达物位计和超声波物位计的不同原理与选用

发布日期: 2020-12-30
浏览人气: 263

雷达物位计和超声波物位计是测量物位的两种重要仪表,广泛用于化工厂、食品加工厂、建材厂、原料厂等工厂内各种罐体、料仓、水池的连续物位测量中,对工业过程进行监控。因二者功能相似,常被相互替换。事实上,二者在应用场合的界限划分并不明确。为帮助用户对二者更好地区分,本文就雷达物位计和超声波物位计的不同原理与选用介绍如下。


一、两种物位计的不同原理
1、雷达物位计
  按工作方式划分,雷达物位计主要分为脉冲式和连续调频式两种。
  脉冲式雷达物位计采用微波的原理(发射→反射→接收),由天线发射出的电磁波信号,并在被测物料表面产生反射,反射的回波信号被雷达物位计接收,再计算出发射至接收的行程时间。
  连续调频式雷达物位计的工作原理与脉冲式不同,电磁波信号被液面反射后,被同一天线接收,再基于快速傅里叶(FFT)变换的技术原理,将时域中不同频率的信号转变成频域中的频谱,根据发射信号和回波信号之间的频率差与到介质表面的距离成正比,计算出天线到物料表面的距离。
2、超声波物位计
  与脉冲式雷达物位计类似,超声波物位计也是利用回波的反射原理,来测量物位的高度,二者的唯一区别为雷达物位计采用的是电磁波,无需传播介质,但是超声波物位计采用的是机械波,其必须借助一定介质才能进行传播,所以当介质的压力、温度、密度、湿度等条件恒定时,超声波在介质中的传播速度是一个常数。
二、两种物位计的选择应用
  超声波物位计因其声波的传播速度与传播介质的温度、压力以及被测介质的特性等关系密切,一般用于较为稳定的工况下的物位测量;而雷达物位计选型要综合考虑介质的介电常数、料仓高度、物料形态及稳定性等因素,从而确定其微波频率、波束角以及天线型式。
  (1)介电常数
  由于电磁波的衰减系数与介质的介电常数的平方根成反比,因此,被测介质的介电常数越大,电磁波的衰减越少,物位计接收到的反射信号也就越强,在该情况下测量物位,选用雷达物位计来更为适合。
  (2)测量范围
  与雷达物位计相比,超声波物位计的测量量程要短,一般不超15m。因此,在大型或超大型的储罐、塔槽、锅炉等设备的应用场合,雷达物位计更为适合。
  (3)产品特性
  由于温度和压力对超声波物位计的测量影响较大,一般不可用于压力较高或负压的场合,所以超声波物位计多用于常压容器。而雷达物位计受温度和压力的影响不大,可以用在高温、高压工况下应用。这是因为机械波易受传播介质的影响,能量衰减也相对较大,在气态或者不均匀介质中表现也更为明显。
  电磁波的传播性较超声波要强,因此雷达物位计的可使用量程范围也比超声波要大,持别现在采用高频和连续调频技术,使得其量程范围进一步增大。
  雷达物位计对环境和介质本身产生的扰动分辨能力更强,也能够更好地消除干扰,使得其能更好地保证测量精度。也正是因为雷达物位计的测量范围更宽广,精度更高,采用的测量技术与仪表构造更为高端、复杂,因此在价格上雷达物位计比超声波物位计更贵,不少用户出于成本考虑,多选用超声波物位计替代雷达物位计。
  (4)物料形态及稳定性
  当物料为固体或粉末状态时,由于折射、漫散射等影响,使有效的回波减少,杂波干扰增加,这种情况下,不建议选用超声波物位计。但当测量表面会发生波动时,选用雷达物位计也存在有效回波检测困难的问题。



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