• 公众号
  • 手机端
24小时销售热线 18600464353
服务中心 News
最新新闻 / News More
16
2022 - 07 - 12
今天小编给大家介绍一种常见的仪表超声波物计,就让小编来带大家看一下它都有哪些类别的划分以及应用场景吧。一、 超声波物位计超声波物位计是一种非接触式的测量仪器,它采用了一项声智能技术以及TOF测量技术。它有着运行平稳、测量精准、需维护量小等优良的特点。它广泛的使用在生物制药、石油冶炼、水处理以及食品饮料等各种工业领域。因为其应用的广泛程度,这就造成了不同的工业领域的生产情况。对超声波物位计使用的要求也就产生了不同的需求。所以目前也发出了多种类型的超声波物位计来与不同的需求进行匹配。二、 超声波物位计的分类1、按仪表量程来进行划分如果我们将超声波物位计来按照量程进行划分的话,能分成五米、十米以及十五米的不同量程的种类。其实超声波物位计一般来说都会安装在室外环境中,一般都是大量程的容器,所以对于测量的高度应该是没有特别的限定。但是我们为了满足各种场合的测量需求,分成了这三种量程的款式。我们在选择时,超声波物位计的量程应大于实际的最高量程,只有这样才可以达到最佳测量效果。2、按仪表的结构划分如果将超声波物位计按照结构来进行划分的话,可以分为一体式和分体式两种类型。一体式的超声波物位计在实际的使用情况中是比较多见的,它的优点是具有较高等级的防护性能以及较强的抗干扰性能,因此能够适应大多数的工业环境中。而分体式的超声波物位计要比一体式的超声波物位计使用起来更加的轻便,一般使用在一些复杂场合的相...
17
2022 - 08 - 02
雷达液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的测量。雷达液位计回波处理事项:1、测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算,但在特殊情况下,若罐底为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。2、介质为低介电常数,且处于低液位。3、理论上测量达到天线的位置是可能的,但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的至少100mm。4、对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。5、最小测量范围与天线有关,测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算,但在特殊情况下,若罐底为凹型或锥形,物位低于此点时无法进行测量。若介质为低介电常数其处于低液位时,罐底可见,此时为保证测量精度,建议将零点定在低高度为C的位置。对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。欢迎关注我司微信公众号,期待您的意见和建议,一起讨论、学习,为仪表国产化而努力奋斗!
18
2022 - 08 - 29
雷达液位计测量原理雷达液位计的测量原理是通过电磁波的直线传播特性测量周围空间的净空距离,即被测物体距离雷达的直线空间距离,具体到工业生产中就是液体的液面到雷达天线的空高。通过对雷达液位计组态可设定雷达天线到容器底部的垂直距离,根据已经测得的液面空高就可计算出液体的液位高度。雷达液位计的构造不同厂商所生产的雷达液位计形式各异,但总体的部件大体是一致的,其主要包括电路部分(雷达波发生器、信号检测、信号处理),天线及接收器和安装附件表体三大部分。根据天线的不同,雷达液位计可分为导波雷达和普通雷达两大类型。导波雷达液位计导波雷达是在电磁波发射器的下方安装了一个金属导波体,让高频的无线电波沿着金属体垂直向下传播,当电磁波碰到被测物质的液面时,电磁波会在接触面反射,沿着波导体垂直返回到雷达液位计天线内部的接收器中,然后处理电路进行分析计算,得出被测液体的液面高度。根据金属导波体的不同,导波雷达又分为缆式和杆式两大类。缆式导波雷达的导波体为一个柔性的不锈钢金属绳,其末端栓一金属重物,以保证金属绳在被测液体中垂直的伸入到容器底部,防止金属绳在使用中漂浮摆动而弯曲。这样结构的雷达液位计主要用于底下罐、零位罐等地面以下的液位测量中。一般现场使用的导波雷达:杆式导波雷达的波导体根据导波杆及天线的不同又分为很多种,有金属杆式的导波雷达,有通过金属管的喇叭天线式的导波雷达,有带有旁通测量筒的导波雷达。这些导...
联系我们
北京精诚瑞博仪表有限公司
销售热线:400-6616-819
公司总机:010-53108563/65/68/69
总部传真:010-53108566
总部地址:北京市昌平区科技园区创新路27号3号楼2层
雷达固位计80GHz雷达篇:测量固体工况是说80G雷达,这是一款调频雷达。他的安装尺寸比较小。比如说有的客户说,我们这个现场量程大概50米左右,测水泥粉料。但是我们这个仓顶的开口,只有DN100或者说DN150,那在这个时候,因为前面我们讲了他这个26G的,不管26G还是80G都一样,雷达的天线直径小了,那他的发射角度就大量程就小,那我们在这种情况下开孔小的情况下,我们会选用80G雷达,因为如果说我们选同样的话,我们选这个26G的也可以是,可以解决,但是这个开孔就大,这个开孔必须要求最低是DN250的,那我们选用80GHz,我们就选用开孔DN100就可以了,这两个26G跟80G他俩之间在选,在测量大量程 强粉尘这种工况,他俩之间的区别优势。
发布时间: 2021 - 12 - 02
浏览次数:915
雷达固位计风箱式吹扫篇:这款雷达是测量固体粉料,量程小一点。喇叭口直径是比较小,雷达的天线直径越小他发射角度就越大,量程就越小,天线直径越大,发射角度越小量程就越大啊。这款雷达的优势,是一个风箱式吹扫,一般在测量粉尘特别大的情况下,我们会加用风箱式吹扫。这样的就是杜绝灰尘进入天线里面,因为刚才前面讲了,只要粉尘进入天线里面,粘浮的多了就会影响他的测量,我们肯定就要人工把这个天线清理干净再来使用,我们这个风箱式吹扫了以后就完全杜绝这一块。
发布时间: 2021 - 12 - 01
浏览次数:907
26G雷达固位计抛物面式天线篇:测量固体粉料量程比较大的,温度大概有200度左右,我们选用26G雷达的时候,我们选用什么样的,我们就会选用这款,抛物面式天线,这个天线的名称叫抛物面式的。也是带高温散热带吹扫通道的,这个吹扫通道起到什么作用呢,就是说现实工况中测这个水泥粉,石灰粉,或者是电除尘这个灰,大家通常有的叫粉煤灰这种介质,第一个是介电常数小,第二个他这个灰他是有粘浮性的,所以说我们这个天线上。加了吹扫通道了之后,基本上就可以达到免维护状态了。因为他这个灰时间久了,他会在这个天线面上,他会浮在这个面上会影响雷达这个,发射或接受电磁波的效果,加了吹扫通道以后就基本上就是免维护了。
发布时间: 2021 - 11 - 30
浏览次数:832
雷达物位计固体工况测量选型喇叭天线篇:测量固体工况关于固体工况怎么选型,如果说在量程比较小的情况下现场有压缩气源,我们一般会选用这种喇叭天线,这款雷达物位计的样机带高温散热,带吹扫接口的。这温度大概能耐到250度左右一组高温散热器,这个喇叭口直径可能比较大一点,直径是121。这个主要是测量固体行业固体工况用的。
发布时间: 2021 - 11 - 29
浏览次数:1019
雷达水位计 介绍篇(下):1.这个雷达水位计天线是透镜式天线,其实跟平面锥形的天线设计原理差不多都是防结露。安装方式跟平面锥形雷达水位计安装方式一样,都是支架连接。2.这个雷达水位计他的天线也是平面锥形设计,他的特点防护等级是IP6 8。3.这一款雷达水位计安装起来就更轻便,无线传输的天线,这有一个电池盒包括控制单元,这个电池充满电的话可以用到6-7个月,一般传输的信号都是485的。4.这款雷达水位计就是传统中的雷达水位计,看着可能就比较笨重一点,市面一般也就做的不多了,安装起来可能是比较麻烦一点。
发布时间: 2021 - 11 - 26
浏览次数:832
雷达水位计介绍篇(上):雷达水位计大家了解主要是应用在测量湖泊、海洋、河道。现在拿的这款雷达水位计是现在市面上比较流行的,壳体和操作面板和咱们一些工况用的雷达物位计是一样的,优势就是天线,设计是平面锥形的防结露效果比较好,另外一个就是体积比较轻便,便于安装,过程连接是可以是支架连接的,堵塞扣掉了以后看到里面都是有螺纹的,这个支架我们也可以随机自己做或可以客户自己定制,这款是雷达水位计在市面上还是用的比较广泛,轻便很容易安装。
发布时间: 2021 - 11 - 25
浏览次数:991
超声波液位计ABS开放式介绍:ABS开放式这一款是测量普通液体的,根据您的工况不同我们的传感器也是可以定制加长。因为有一些封闭式水池,材质是水泥的。水泥的顶子大概厚度都在300左右,地面上还会伸出来一个接管大概是150-200左右,在雷达跟超声波安装要求的时候,要求这个传感器要伸出接管1-2公分左右是最理想的,按常规的超声波的传感器长度他大概就是10公分左右,仓顶的厚度300再加接管200能相当500,远远差于超出这个接管的尺寸了。ABS这款超声波,就是定制探头可以加长到500可以满足工况,满足他的使用安装要求。
发布时间: 2021 - 11 - 24
浏览次数:926

网站导航

在线留言

  • 姓名:
  • 电话:
  • 留言:

联系我们

地址:北京市昌平区科技园区创新路27号3  号楼2层

咨询电话:010-53108563/65/68/69
企业邮箱:jingchengruibo@163.com
服务热线:18600464353

关注我们

微信公众号
浏览手机端
Copyright ©2018 - 2021 北京精诚瑞博仪表有限公司 
犀牛云提供企业云服务
返回顶部
X
5

电话号码管理

1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

6

微信公众号

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开