现今物位测量领域困扰用户的是一些大型固体料仓的物位测量,特别是用于50/100米以内的充满粉尘和扰动的加料状态下的料仓。相关技术的仪表例如电容或导波雷达TDR在放料时物位下降时会受到很强的张力负载,可能会损坏仪表或把仓顶拉塌掉。重锤经常有埋锤的问题,需要经常维修,大多数其他机械式仪表也是这样。而高粉尘工况又可能会超出非接触式超声波物位测量系统的能力。高频的调频雷达技术尤其适合这种大型固体料仓的物位测量。现今的高频雷达一般为工作在K波段(24~26GHz)的雷达物位计,雷达的工作频率越高其电磁波波长越短,越容易在倾斜的固体表面有更好的反射,并具有较窄的波束宽度,可有效避开障碍物,高的频率还可使雷达使用更小的天线。而FMCW调频连续波微波物位计发射和接受信号是同时的,相同时间内发射的微波信号更多,固体测量中可减少高粉尘固体料仓测量中的失波现象。因此固体测量中高频的调频雷达能提供准确、可靠的测量,并在例如化工行业中的PP粉末、PE粉末等介质中也有良好应用。但由于技术限制,现今还没有工作在K波段以上的高频雷达物位计。雷达物位计具有自动校准功能,能够保证测量的准确性和稳定性。湖北调频雷达物位计参数
雷达物位计可用于金属或非金属容器,可测量腐蚀性的液体,浆料,固体。雷达物位计的天线应平行于罐壁测量,有利于微波的传输。雷达物位计的天线安装位置到距罐壁距离应大于30cm以上,以避免将槽壁上的虚假信号误认为是回波信号。建议探头安装在罐直径的1/6—1/4之间,应尽量避开下料口端、搅拌器等干扰源,因为液体在注入时会产生幅度比被测液位反射的有效回波大得多的虚假回波,在波束范围内无固定物,提高信号的可靠程度。接管直径应小于或等于屏蔽管长度(1OOmm或250ram)。喇叭雷达物位计雷达物位计可以在高温、低温、高压等恶劣环境下正常工作。
雷达物位计是一种利用雷达(Radio Detection And Ranging)技术来精确测量容器内液体、固体颗粒或浆状物料高度的仪表设备。它的结构主要包括以下几个关键组成部分:天线:天线是雷达物位计的关键部件,通常设计为喇叭形、杆状或抛物面等形式,用于发射和接收雷达波。天线发射高频电磁波脉冲,这些脉冲以光速在空间中传播并遇到物料表面后反射回来。同样,天线还负责接收回波信号。发射器:发射器包括微波发生器和功率放大器,它们共同作用生成高频电磁波信号。微波发生器产生稳定的高频信号,这个信号经过功率放大器放大后,由天线以定向或非定向的方式发射出去。
雷达物位计的应用领域:现今物位测量领域困扰用户的是一些大型固体料仓的物位测量,特别是用于50/100米以内的充满粉尘和扰动的加料状态下的料仓。相关技术的仪表例如电容或导波雷达TDR在放料时物位下降时会受到很强的张力负载,可能会损坏仪表或把仓顶拉塌掉。重锤经常有埋锤的问题,需要经常维修,大多数其他机械式仪表也是这样。而高粉尘工况又可能会超出非接触式超声波物位测量系统的能力。高频的调频雷达技术尤其适合这种大型固体料仓的物位测量。雷达物位计可以实现多种数据传输方式,如有线、无线等。
雷达液位计测量介质以及应用场所,随着使用时间延长,会受到介质影响,比如说泡沫、蒸汽、搅拌等,时间长不维护,会出现故障。雷达通信异常:常见于通讯设备出现故障或是元件失灵,需要通过调试软件,对数据进行测试,检查传感器的状态,进行维修或是更换部件。设备温度高:采用吹风机降温,若安装在高温室外环境下,需做好遮阳防雨措施,从而达到控温防潮的效果。雷达液位计的外壳具有耐热性,所以能够测量高温介质。但雷达液位计内部温度不会超过50℃。若内部电子元件温度过高,可以用铜管对准雷达头吹风进行降温。科学性的降低雷达液位计内部温度。不可使用冰块,会损坏设备。雷达物位计的抗干扰能力强,能够减少信号干扰对测量的影响。雷达液位计原理图
雷达物位计可以通过软件进行参数设置和调整,方便用户进行个性化配置。湖北调频雷达物位计参数
雷达物位计可用于钢铁冶金的选矿厂、烧结厂等;电力行业的煤粉仓、灰仓等;水泥行业的生料库、熟料库、回转窑、石油焦及成品水泥库等;各种塑料颗粒、粉末等;另外还需要注意高频雷达物位计的天线种类很多,首先是不锈钢喇叭天线,适用于无挥发物的相对清洁的工作环境。而全四氟密封天线适用于工作条件良好的液体和腐蚀性液体,少量挥发物只会对天线造成轻微污染。不锈钢喇叭带四氟罩天线,适用于有挥发物和粉尘的工作条件。不锈钢喇叭配有吹扫天线,适用于天线污染严重的工况。如果增加天线延长管和散热管,可用于超高温条件测量。湖北调频雷达物位计参数
霍尔器件和相关电子电路用于生成二次侧(补偿)电流是对一次电流的精确还原。磁感应霍尔器件和所需的大部分电子元件都集成在单个CMOS ASIC中实现。与磁通门结构的传感器相比,新型的漏电流霍尔闭环传感器减小了封装尺寸并简化生产制作工艺。此外,减少的电子和机械部件可提高长期工作的可靠性。 尽管架构简单,但设计本身仍具有挑战性: 为了减小传感器封装,原边导线要嵌入到传感器中。导线会产生大量的热,电流密度和原副边的隔离都会受到限制。 磁路需要准确以应对检测较小的剩余电流,同时抵抗较强的共模电流。优化原边导体与霍尔元件之间的耦合是必不可少的。该架构对外部磁场非常敏感:整体的电磁设计必须防止外部电磁场的干扰...