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液氮雷达液位计

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更新时间:2019-03-28 19:17:43浏览次数:549

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产品简介

液氮雷达液位计测量原理
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。水煤浆雷达液位计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精确的测量。即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。

详细介绍

液氮雷达液位计测量原理
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。水煤浆雷达液位计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精确的测量。即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。
输入
天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,精度可达到毫米级。距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比: 
D=C×T/2其中C为光速因空罐的距离E已知,则物位L为:L=E-D
液氮雷达液位计输出 
通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4-20mA输出。 
应用介质: 
D800系列雷达物位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。
采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害。

液氮雷达液位计产品简介: 

D800系列智能雷达物位仪表 
类 别 
D801               D802               D803

 应 用 
过程条件简单,腐蚀性的液体、浆料、固体 
比如: 水液储罐   酸碱储罐 浆料储罐 固体颗粒  小型储油罐 存储或过程容器腐蚀性的液体、浆料、固体 
比如: 
水液储罐、酸碱储罐 、浆料储罐 、固体颗粒
小型储油罐 
 适应各种存储容器或过程计量环境,液体、浆料、固体 
比如: 
原油、轻油储罐
原煤、粉煤仓位
挥发性液体储罐
焦碳料位 
浆料储罐 
固体颗粒 

 测 量 范 围 
20米 
20米 35米 

过 程 连 接 
螺纹  法兰 法兰 
过 程 温 度 
 -40-130
40-150
-40-250
过 程 压 力 
-1.0-3bar
-1.0-20bar
 -1.0-40bar
重 复 性 
 ± 3mm
± 3mm
± 3mm
精 度 
< 0.1%
 < 0.1%
 < 0.1%
频 率 范 围 
 6.8GHz
6.8GHz 6.8GHz

防爆/防护等级 
 EXiaIICT6/IP68
信 号 输 出 
4…20mA/HART(两线)
推荐距离(1)墙至安装短管的外壁: 

离罐壁为罐直径1/6处,zui小距离为200mm。 

不能安装在入料口的上方(4)。 

不能安装在中心位置(3),如果安装在中央,会产生多重虚假回波,干扰回波会导致信号丢失。 

如果不能保持仪表与罐壁的距离,罐壁上的介质会黏附造成虚假回波,在调试仪表的时候应该进行虚假回波存储。 
罐内安装 在信号波束内,应避免有如下安装物(1):例如限位开关,温度传感器等。 

对称装置(2),如真空环,加圈,挡板等等。 

如果罐内有(1)(2)干涉物件,应采用导波管进行测量。 

*安装选择

 

天线尺寸:天线越大,波束角越小,干扰回波将越弱。 

天线调整:将天线调整到*测量位置。 

导波管:导波管用来避免干扰回波。 

 当喇叭长度小于安装短管长度时,应使用天线延伸管。 

如果喇叭直径大于安装短管的直径,包括延伸管在内的天线需要从容器里面安装,并将仪表抬高。选择延伸管使仪表至少抬高100mm。 
导波管内安装 

雷达传感器通过导波管或旁通管进行测量,测量管起到导波作用。下面是一个测量管(导波管的构造图) 

测量管内壁必须平滑,如果可能的话测量管的内径需要与喇叭口的直径相符,请使用纵伸焊接的不锈钢管??梢酝üは群附拥姆ɡ寂袒蚝附油费映げ饬抗?。 

液氮雷达液位计必须注意: 

焊接时,不能产生凸点或凸缘。将法兰和测量管对齐固定,然后焊接。焊接不要穿透测量管管壁,管内壁必须保持平滑,一定要小心的除去焊缝和不平滑的地方,否则会造成很强的虚假回波。 
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,若罐低为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。 

若介质为低介

液氮雷达液位计测量原理
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。水煤浆雷达液位计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精确的测量。即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。
输入
天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,精度可达到毫米级。距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比: 
D=C×T/2其中C为光速因空罐的距离E已知,则物位L为:L=E-D
液氮雷达液位计输出 
通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4-20mA输出。 
应用介质: 
D800系列雷达物位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。
采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害。

液氮雷达液位计产品简介: 

D800系列智能雷达物位仪表 
类 别 
D801               D802               D803

 应 用 
过程条件简单,腐蚀性的液体、浆料、固体 
比如: 水液储罐   酸碱储罐 浆料储罐 固体颗粒  小型储油罐 存储或过程容器腐蚀性的液体、浆料、固体 
比如: 
水液储罐、酸碱储罐 、浆料储罐 固体颗粒
小型储油罐 
 适应各种存储容器或过程计量环境,液体、浆料、固体 
比如: 
原油、轻油储罐
原煤、粉煤仓位
挥发性液体储罐
焦碳料位 
浆料储罐 
固体颗粒 

 测 量 范 围 
20米 
20米 35米 

过 程 连 接 
螺纹  法兰 法兰 
过 程 温 度 
 -40-130
40-150
-40-250
过 程 压 力 
-1.0-3bar
-1.0-20bar
 -1.0-40bar
重 复 性 
 ± 3mm
± 3mm
± 3mm
精 度 
< 0.1%
 < 0.1%
 < 0.1%
频 率 范 围 
 6.8GHz
6.8GHz 6.8GHz

防爆/防护等级 
 EXiaIICT6/IP68
信 号 输 出 
4…20mA/HART(两线)
推荐距离(1)墙至安装短管的外壁: 

离罐壁为罐直径1/6处,zui小距离为200mm。 

不能安装在入料口的上方(4)。 

不能安装在中心位置(3),如果安装在中央,会产生多重虚假回波,干扰回波会导致信号丢失。 

如果不能保持仪表与罐壁的距离,罐壁上的介质会黏附造成虚假回波,在调试仪表的时候应该进行虚假回波存储。 
罐内安装 在信号波束内,应避免有如下安装物(1):例如限位开关,温度传感器等。 

对称装置(2),如真空环,加圈,挡板等等。 

如果罐内有(1)(2)干涉物件,应采用导波管进行测量。 

*安装选择

 

天线尺寸:天线越大,波束角越小,干扰回波将越弱。 

天线调整:将天线调整到*测量位置。 

导波管:导波管用来避免干扰回波。 

 当喇叭长度小于安装短管长度时,应使用天线延伸管。 

如果喇叭直径大于安装短管的直径,包括延伸管在内的天线需要从容器里面安装,并将仪表抬高。选择延伸管使仪表至少抬高100mm。 
导波管内安装 

雷达传感器通过导波管或旁通管进行测量,测量管起到导波作用。下面是一个测量管(导波管的构造图) 

测量管内壁必须平滑,如果可能的话测量管的内径需要与喇叭口的直径相符,请使用纵伸焊接的不锈钢管??梢酝üは群附拥姆ɡ寂袒蚝附油费映げ饬抗堋?nbsp;

液氮雷达液位计必须注意: 

焊接时,不能产生凸点或凸缘。将法兰和测量管对齐固定,然后焊接。焊接不要穿透测量管管壁,管内壁必须保持平滑,一定要小心的除去焊缝和不平滑的地方,否则会造成很强的虚假回波。 
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,若罐低为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。 

若介质为低介电常数当其处于低液位时,罐低可见,此时为保证测量精度,建议将零点定在低高度为C 的位置。 

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。 

对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。 

zui小测量范围与天线有关。 

随浓度不同,泡沫既可以吸收微波,又可以将其反射,但在一定的条件下是可以进行测量的。 

电常数当其处于低液位时,罐低可见,此时为保证测量精度,建议将零点定在低高度为C 的位置。 

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。 

对于过溢?;?,可定义一段安全距离附加在盲区上。 

zui小测量范围与天线有关。 

随浓度不同,泡沫既可以吸收微波,又可以将其反射,但在一定的条件下是可以进行测量的。 

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