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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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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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雷达液位计的劣势与开展以及装置运用经历

发布日期: 2017-05-18
浏览人气: 29

 随石油化工行业的不时开展,对石油化工安装中的储罐、球罐、缓冲罐中的液体、浆料、颗粒物位与界面物位测量精度要求越来越高。雷达液位计,基于工夫行程原理的测量仪表,具有不受温度、压力、惰性气体及蒸汽的影响等优点,不只完成了准确测量,简化了工艺流程,大大进步了消费效率,因此在工业消费的物位测量中发扬着重要的作用。

 

 

1 雷达液位计

 

雷达液位计在测量进程中雷达发射电磁波,这些波经被测对象外表反射后,被天线接纳。

 

目前,雷达液位计普遍采用调频延续波(FMCW)技术,即在一定夫发射呈线性变化的频率。由于电磁波的传输速度常数,经过测量发射某一频率和接纳到该频率的工夫,就可以计算罐的液面空高间隔 D。设定罐高度 H 后,雷达液位计的外部软件就可以计算出液位的高度 L=HD。在选择雷达液位计时,要思索的一个参数就是介电常数。雷达液位计的测量效果会遭到介质介电常数值的影响。了便于了解介电常数,可与“电介质”联络在一同。“电介质”是电导率低的物质。电导率低,介质的绝缘性好,或许说介电常数低;电导率高的,介电常数就高,介电常数越高,雷达反射信号越强,液位计的测量效果就越好。

 

在石化罐区,关于介质介电常数小的储罐(如烯烃),运用雷达液位计测量液位时效果差,常常呈现假液位景象。雷达液位计的测量方式属于非接触式,不受介质的粘度、密度和腐蚀性影响。要使雷达液位计完成精确测量,良好的装置是必不可少的,装置时应该使雷达波防止照射到罐里的妨碍物(如:管道、增强杆、搅拌器及物料的入口等),假如雷达波照射到这些强反射的金属物体上,发生的回波会远比介质的回波强,对介质的测量就会呈现不准的景象。了防止液面动摇或其他搅扰,应在储罐里装置雷达导波管,使雷达波在导波管里传送。另外关于内浮顶罐,雷达可以经过导波管测量浮盘以下的液位。导波控制作时要求内壁润滑无毛刺,由于即便是很小的金属毛刺,对雷达波的反射都要强于介质对波的反射,会对雷达发生搅扰,招致误判液面。

 

介质的特性也影响雷达液位计的正常运用。锦州开元石化无限责任公司的沥青两头罐,用雷达液位计测量效果就不佳。在沥青进入罐时,约 200℃的沥青发生少量烟气,这类烟气对雷达的电磁波发生反射,使雷达不能正确判别液面,致使雷达液位计的测量效果不佳。此外,沥青烟气会在雷达喇叭口处凝结,日久凝结成了油状物质,而这类油状物质又很难擦除洁净,影响了雷达液位计的精确测量。

 

2 雷达液位计接线与参数的设置

 

装置完成后,将液位变送器的外壳盖拧下,取下显示模块后将电缆穿过缆塞,运用屏蔽电缆,依照接线图接线,在变送器测仪将电缆屏蔽层接地。接完线后拧紧电缆塞,拧上外壳,接线完成。

 

必需设置以下几个参数才干保证雷达液位计的测量精确牢靠:(1)选择显示功用,是显示液位还是间隔。(2)选择显示长度的单位。(3)输出检测罐的高度。(4)输出死区间隔,等于法兰的底部到最高的液位之间的间隔。(5)输出天线的型号和天线延伸段的长度。(6)选择显示电流输入用。输出对应电流输入值的检测范围。

 

3 雷达液位计的装置

 

雷达液位计能否正确测量,依赖于反射波的信号,假如在所选择装置的地位液面不能将电磁波反射回雷达天线零碎或在信号波的范围内有搅扰物反射搅扰波给雷达液位计,雷达液位计就不能正确反映实践液位,因而合理选择装置地位对雷达液位计非常重要。在装置时应留意以下几点:雷达液位计天线的轴线应与液位的反映外表垂直,不可装置于罐顶的中心地位,否则会发生多重虚伪回波,搅扰回拨会招致信号丧失。

 

尽量远离进料和排放口。由于液位在注入时会发生幅度比被测液体反射的无效回波大得多的虚伪回波。同时旋涡惹起的不规则液位会对微波信号发生散射,从而惹起的不规则液位会对微波信号发生散射,从而惹起有无效信号的衰减,所以应避开它们。

 

尽量远离搅拌、挡板等有能够搅扰的地位。由于关于搅拌器等容器搅拌时会发生不规则的旋涡,会形成雷达信号的衰减。同时搅拌器的叶片也会对微波信号形成虚伪的回波,特别是被测物体的绝对介电常数较小和低液位时,搅拌器所形成的影响更严重。

 

在信号波束内应防止装置任何地位,如温度传感器等。天线要平行于测量罐罐壁,有利于微波的传达。装置在罐直径的 1/6--1/4 之间,最小雷达液位间隔罐壁应大于 30cm,以防止微波发射到槽壁上发生虚伪的回波信号。

 

雷达液位计用于测量腐蚀性和易结晶的物料液位时,了避免介质对传感器的影响,制造厂普通都采用带有聚四氟乙烯测量窗和别离法兰构造。这些部件的温度不能太高,聚四氟乙烯的最低温度 200 度左右。了防止低温时雷达天线的影响,也了避免天线上存在的结晶物影响仪表正常任务,要求法兰断面和最高液位之间至多有 100--800mm 的平安间隔。

 

对液位动摇较大的容器的液位测量,可采用附带旁通管的液位计,以增加液位动摇的影响。防止与高压或电流的电频电机速度控制器等接触。坚持发射锥体不受搅扰使发射锥体可以传达,使天线原理墙面,防止非间接的回波。混凝土仓应离缸壁大约 1m,最短间隔不应小于 0.5m,金属和塑料仓可以间隔很近,但是确保探头不要碰到壁。喇叭型的雷达液位计的喇叭口要越过装置孔的内外表一定的间隔(大于 10mm),棒式液位计的天线要伸出装置孔,装置孔的长度不能超越 100mm,关于圆形或椭圆形的容器,应装在中心 1/2RR 容器半径)间隔的地位。当储罐制造资料的介电常数小于 7,如纤维强化玻璃、聚乙烯、聚丙烯或无铅玻璃等,且壁厚适中时可装置于储罐内部。

 

若介质储罐球描述器时,应采用导波管或旁通管方式装置,这样可以消弭由容器外形所带来的多重回波的搅扰,进步信噪比。

 

在测量介电常数较小的介质(如液化气、汽油,柴油、变压器油的等)时,因这些介质会对微波发生绝对较大的衰减,进步反射能量以确保测量精度,也应该用导波管方式装置。

 

选择好装置位后,装置椎体天线的装置垂直偏向小于±1 度。装置时留意不要碰坏天线。装置在室外时,要给液位变送器装置维护盖,以防日照和雨淋。

 

4 完毕

 

经过对罐区雷达液位计选型及装置,罐区液位计在测量精度及临时运用的牢靠性上失掉了很大的进步。


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