雷达物位计的选型及性能:在物位测量的介质中有水、浆料、粉状料;环境较好的静态液面,也有存在大量蒸汽积聚的液面;有粉尘的物料,也有空气中带料飞扬的测量环境;有带压的封闭型的容器,也有敞口的容器。大量的测量实践表明,详细了解物位计的性能,选择适用的型号和合理的安装并针对不同的工况采用相应的措施,是正确使用雷达物位计的关键环节。雷达物位计在应用中按照生产的实际需要所需求的不同的量程、信号、环境、介质类型及所使用的容器等情况,来选择适用的型号。主要应用:液体储罐,带搅拌的过程容器,挥发液体,温度低于+80ºC(+176ºF),强腐蚀介质。国内26GHz脉冲雷达物位计
产品特点•PTFE全包裹天线为化工和卫生环境强腐蚀性介质设计•变送器使用特殊材料节省了更换费用•图形化就地用户界面,使用快速启动向导实现了即插即用的设置•可操作显示屏可以显示回波图供诊断使用•26GHz高频和50mm过程连接/天线便于小尺寸立管安装•对于安装位置和罐内障碍物不敏感,对于安装管干扰也有很大的抗干扰能力•小盲区,距离喇叭末端50mm•支持HART®或RS485通讯协议•现场智能信号处理提高测量稳定性,自动虚假回波抑制功能消除固定干扰物•符合防爆功能安全认证•符合SIL功能安全认证•符合IEC60770-1标准的高测量精度:3mm无锡两线制雷达物位计品牌雷达物位计广泛应用于石油化工行业。
雷达物位计的特点是在恶劣条件下功效明显。不受空气密度的影响,无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。在测量方面,具有以下特点:雷达物位计由于电磁波的特点,不受环境因素的影响。所以测量的应用场合比较广。雷达物位计与介质表面无接触,属于非接触式测量,它能够准确、快速地测量不同的介质。发射天线几乎不受温度、压力、环境因素的影响(500℃时影响只为0.018%,50bar时为0.8%)。在波束范围内接头引起的干扰回波和进料口或出料口的噪声引起的干扰回波可由内部的模糊逻辑控制自动进行抑制。雷达物位计在真空、非真空状态下都可进行测量,并且准确安全,可靠性高。可以不受任何条件限制,适用于各种场合。
导波雷达物位计 导波雷达物位计的微波脉冲沿着一根缆、棒或包含一根棒的同轴套管运行,接触到被测介质后,微波脉冲被反射回来,并被电子部件接收,并分析计算其运行时间。 微处理器识别物位回波,分析计算后将它转换成物位信号给出。由于测量原理简单,可以不带料调整,从而节省了大量调试费用。测量缆或棒可以截短,使之更加适应现场的应用。对于蒸汽不敏感,即使在烟雾、噪音、蒸汽很强烈的情况下,测量精度也不受到影响。不受介质特性变化的影响,被测介质的密度变化或介电常数的变化不会影响测量精度。粘附:没有问题,在测量探头或容器壁上粘附介质不会影响测量结果。容器内安装物如果采用同轴套管式的测量完全不受容器内安装物的影响,不需要特殊调试。 可以提供不同形式的探头用于不同应用: 1.缆式,用于测量液体介质或重量大的固体介质,量程可达60米; 2.棒式,用于测量液体介质或重量轻的固体介质,量程可达6米; 3.同轴套管,用于测量低黏度的介质,不受过程条件的影响,量程可达6米。雷达物位计抗干扰能力强,数据准确可靠。
工业测量与控制领域,雷达物位计因其高精度、非接触式测量等优势而受到普遍青睐。雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。雷达液位计是利用超高频电磁波经天线向被测容器的液面发射,当电磁波到达液面后反射回来,被同一天线接收并检测出发射波及回波的时差,从而计算出液面高度。雷达物位计天线的选择和使用是一门科学,也是一门艺术。只有深入了解其原理和应用,才能确保物位测量的精确性和稳定性。雷达物位计雷达物位计就选米特。无锡高频雷达物位计采购
雷达物位计安装简便,维护成本低。国内26GHz脉冲雷达物位计
雷达液位计的常见故障 发射信号弱 雷达液位计在工作时,会发射电磁波信号,如果信号较弱,可能会导致测量误差。常见原因是天线位置不正确,天线受损或周围环境对信号的反射或吸收过多。此时,需要调整天线位置或更换天线。 接收信号弱 雷达液位计接收信号的能力较弱时,也可能导致测量误差。常见原因是天线受损或周围环境对信号的反射或吸收过多。此时,需要更换天线或调整天线位置。国内26GHz脉冲雷达物位计
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...