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导波雷达液位计组成

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无缝集成到控制或设备管理系统
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通过世界权威的SIL和WHG实验认证,节约您的时间和经济成本
基于双陶瓷耦合与气密引线设计,安全性非常高
应用领域:
喇叭状探头,可胜任极端工况下的物位测量。
过程连接:1?"螺纹,卡箍连接或法兰
温度范围:-196至+450°C(-321至+842°F)
压力范围:-1至+160bar(-14.5至+2,320psi)
*大测量范围:40m(131ft),高级动态响应70m(230ft)
精度误差:±2mm
K波段:26GHz
国际防爆认证,5-point线性协议,WHG,造船资质认证,气密引线
(导波雷达液位计组成)

导波雷达液位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。康@纳~森会为您解答
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26g雷达物位计
1、产品概述
btrd60x系列传感器是26g高频雷达式物位测量仪表,测量最大距离可达 70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。
雷达物位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。(因为微波传播速度极快,电磁波到达目标并经反射返回接收器这一来回所用的时间几乎是瞬间的)。
注:使用雷达物位计时,务必保证最高料位不能进入测量盲区(图中d所示区域)。
(导波雷达液位计组成)

VEGA超声波液位计SN61.XXAGHKMAX
VEGA振动开关VB61.LXBGCCANX
VEGA超声波物位计SN63.XXAAVDMAX
VEGA振动开关SG51.XXTGATPVL
VEGA电容物位计CAP62.XXAGCRKMX
VEGA压力变送器VB63.XXAGDRKMX
VEGA超声波物位计SN61.CXAGHKWXX
VEGA电容物位计CP63.XXFGDZKMX
VEGA信号转换器TOR620.XK
VEGA压力变送器BR52.CXGSIAHKMAS
VEGA压力变送器BR52.CXGSILHKMAS
VEGA振动开关VB61.CXAGCZKMX
VEGA超声波物位计SN63.XXACVDMAX
VEGA压力变送器BR54.CXGB1HHKMXS
VEGA超声波物位计SON66.XG3VMR
VEGA振动开关VB61.XXAGDRKMX
VEGA雷达物位计PS60EE.60SH
(导波雷达液位计组成)

雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比的测量原理。发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理。
雷达液位计的传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法进行采集。信号经智能处理器处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器进行显示、报警、操作等。
雷达液位计的特点:
(1)雷达液位计几乎能用于所有液体的液位测量。电磁波在液位表面反射时,信号会衰减,当信号衰减过小时,会导致雷达液位计无法测到足够的电磁波信号。导电介质能很好地反射电磁波,对VEGAPULS雷达液位计,甚至微导电的物质也能够反射足够的电磁波。介电常数大于1.5的非导电介质(空气的介电常数为1.0)也能够保证足够的反射波,介电常数越大,反射信号越强。在实际应用中,几乎所有的介质都能反射足够的反射波。
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超声波与雷达原理是一样的,都是利用回波技术来探测液位的高度的。
Flowline的核心技术是非接触式超声波液位测量。这一技术科技含量高,性能可靠,是化学溶剂、油、水和污水等多种液体应用的理想选择。Flowline超声波传感器采用先进的热塑性塑料封装,完全不需维护或仅需少量维护,相比之长时间与被测液体接触的接触式测量设备,性能更佳。
雷达液位计是非接触式测量或TDR导波式测量雷达液位计应用电磁脉冲进行快速测量,精度高,抗干扰能力强
UT系列超声物位计是基于回声测距原理。传感器可发射超声波,感测回波,然后收发器计算时间差,并转换成有用信息。
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在超声波检测技术中,不管那种超声波仪器,都必须把电能转换超声波发射出去,再接收回来变换成电信号,完成这项功能的装置就叫超声波换能器,也称探头。将超声波换能器置于被测液体上方,向下发射超声波,超声波穿过空气介质,在遇到水面时被反射回来,又被换能器所接收并转换为电信号,电子检测部分检测到这一信号后将其变成液位信号进行显示并输出。由超声波在介质中传播原理可知,若介质压力、温度、密度、湿度等条件一定,则超声波在该介质中传播速度是一个常数。因此,当测出超声波由发射到遇到液面反射被接收所需要的时间,则可换算出超声波通过的路程,即得到了液位的数据。
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