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雷达液位计机构

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(4)槽内物料将满时仪表显示一个较低的料位,是由于液面升高槽内多重回波增加,程序处理时将一束时间行程较长的回波错误地识别为测量回波,从而计算出较大的上空距离。针对这种情况,应修改近现场抑制距离,以消除多重回波的影响。
3.测量值波动
在槽内由于搅拌介质表面剧烈起伏,或是因为下料使得槽内临时性干扰回波增强,从而测量值波动。除了改善应用参数(激活浮点平均曲线算法),激活近现场抑制,增大输出阻尼外,还应检查仪表的安装位置,或是考虑安装更大规格的天线。
根据笔者的经验,如果是卡件供电的两线制仪表,还应检查DCS模拟量输入卡件是否有足够的带负载能力。沉降160槽雷达液位计曾出现被测液面平稳但测量值剧烈波动的故障,在进行全面检查后确定是DCS系统的AI卡带负载能力不够。将仪表由卡件通道供电改为外供电方式,测量信号经隔离器送入卡件,仪表故障消失。
(雷达液位计机构)

·高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能
·高频率,是测量固体和低介电常数介质的优选
如何精准计量:
液位介质特性对测量范围有一定影响,介电常数较小的液体,对FEDRD1000雷达液位计的测量距离影响大,使测量范围缩小;介电常数较大的液体,对雷达液位计的测量距离影响小,使测量范围增大。随着石油化工行业的不断发展,雷达液位计也在不断的改进。为了适应各种使用环境的特殊要求,雷达液位计都实行了系列化设计。根据不同的测量精度要求,可以选用工业控制级雷达液位计或者贸易计量级雷达液位计。根据雷达液位计的特点,则可以得出FEDRD1000系列雷达液位计适合应用于安装使用方便、工作环境恶劣、一般机械仪表难以适用、精度要求高的场所的结论。其适用范围包括以下场合:
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此外,其它的时问测量方法,如Enraf的雷达液位计采用合成脉冲雷达技术(SeR)等。
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介质的相对介电常数
由于雷达液位计发射的微波沿直线传播,在液面处产生反射和折射时微波有效的反射信号强度被衰减,当相对介电常数小到一定值时,会使微波有效信号衰减过大,导致雷达液位计无法正常工作。为避免上述情况的发生,被测介质的相对介电常数必须大于产品所要求的最小值。不同型号的雷达液位计所要求的最小介电常数是不同的,如KROHNE公司的BM70要求介质的相对介电常数大于4,当BM70用于汽油、柴油、煤油、变压器油等(相对介电常数小于4)的液面测量时,需要用导波管。
温度和压力
雷达液位计发射的微波传播速度C决定于传播媒介的相对介电常数和磁导率,所以微波的传播速度不受温度变化的影响。但是对高温介质进行测量时,需要对雷达液位计的传感器和天线部分采取冷却措施,以便保证传感器在允许的温度范围内正常工作,或使雷达天线的喇叭口与最高液面间留有一定的安全距离,以避免高温对天线的温度。由于微波的传播速度仅与相对介电常数和磁导率有关,所以雷达液位计可以在真空或受压状态下正常工作。但是当容器内操作压力高到一定
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信号输出:4~20mA/HART(两线)
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