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导波雷达液位计突然下降

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VEGAPULSSR68和VEGAPULS68是为也能在zui艰难的过程条件下进行固料物位的测量而设计的。为便于这一应用,不仅其机械结构而且还有其电子部件都经过优化。
VEGAPULS68用于各种条件下固体散料物位的连续测量。它是测量高大的料仓中,碎石料和炉中物位的理想测量设备。天线有不同的版本和材料,可以适用于各种工况。有很广的压力和温度适用范围,可以适用于各种条件。
■主要性能参数
适用范围固体散料
测量距离75米
测量精度±2毫米
工作环境温度-200~+450℃
工作环境压力-1~160bar(-100~16000kPa)
ZYHC-101料位计,抗粉尘能力强。zui高耐温600℃,传感器zui高耐温:250℃布料罐的工况:温度高、灰尘大、堆料速度极快。
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2、可测量的介质
测量介质流速、仪表量程与口径测量一般的介质时,雷达液位计的满度流量可以在测量介质流速0.5-12m/s范围内选用,范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提高管内流速,得到满意测量结果
(导波雷达液位计突然下降)

Y为介质的相对介电常数,
从为同轴电缆的相对磁导率(大多数液体其近似等于l}o
我们可以得到:
若电磁波在同轴导波杆上的传播距离为L,那么回波信号的传播时间为:根据这个实际传播速度结合时间就可以计算出液位[[19]。因此,的深度:
L可以表示为液位因罐体高度为H,后得到的液位高度为:
h=H一L导波雷达测量系统示意图如图2-5所示。
图中为整个导波雷达测量系统,导波雷达液位计发送的是窄脉冲信号,对刚性杆大测量范围为6.1m,柔性杆为大范围则为30m。在实际测量中,在量程的上部和下部都会存在一段死区,分别为上部死区和下部死区,其长度分别为Lz和L,,这两个死区的特性是非线性的,所以造成测量误差会偏大。我们把上部死区的低点定义为上参考点,用它来代表液位的满点(高可测点)和20mA输出电流。下部死区的高点则定义为下参考点,用它来代表液位的零点(低可测。
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广饶县国产雷达液位计生产厂家-高品质_有保障即使存在虚假反射的时候,新的微处理技术和软件也可以准确地分析出物位回波。通过输入容器尺寸,可以将上空距离值转换成与物位成正比的信号。波雷达物位计导波雷达是在电磁波发射器的下方安装了一个金属导波体,让高频的无线电波沿着金属体垂直向下传播,当电磁波碰到被测物质的液面时,电磁波会在接触面反射,沿着波导体垂直的返回到雷达液位计天线内部的接收器中,然后处理电路进行分析计算,得出被测液体的液面高度。根据金属导波体的不同,导波雷达又分为缆式和杆式两大类。
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,关系式如下:D=CT/2式中D——雷达液位计到液面的距离;C——光速;T——电磁波运行时间。雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用二线制的24VDC供电,容易实现本质安全,**度高,适用范围更广。
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1、超声波液位计测量原理 超声波液位计是运用声波在不同介质中传播时的衰减、穿透能力和声阻抗不同的性质,在被测介质界面上产生反射和折射的原理工作的,反射回波被探头接收并转换成电信号,所测距离与传播时间成正比,测量原理图如图1所示。 探头与介质液面间距离D和声波传输时间t的关系为:D=c·t/2; 介质液位:L=E-D=E-c·t/2。 2、超声波液位计技术特点 (1)非接触式测量。超声波换能器安装在介质上方,不与被测介质接触,可对腐蚀性、粘稠或有毒液体进行测量,免维护,使用周期长。 (2)适应性强,应用范围广,不受介质密度、介电常数、导电性的影响,通用性好。 (3)无机械可动部位,无磨损,安装拆卸方便,换能器内压电元件以声频振动,振幅小,稳定性强,寿命长。 (4)具有价格优势,常温常压下,超声波液位计是物料液位测量的选择。 3、超声波液位计的选型 (1)量程的选择:根据实际量程选择相应的液位计,若被测介质波动剧烈,应选择大一级别量程的型号。此外,需注意液位计盲区,被测介质的液位应避免处于超声波液位计盲区内。 (2)接线形式的选择:根据工作方式的不同分为两线制、四线制,两线制超声波液位计其供电(DC24V)与信号输出(4~20mA)共用一个回路。 四线制超声波液位计其供电(DC24V或AC220V)与信号输出(4~20mA)回路分离,优势是发射功率大,同时能够提供高、低位继电器输出,增加可选功能。 (3)探头的选择:根据被测介质的性质选择合适的探头,如腐蚀性介质应选用防腐探头。 (4)一体式或分体式的选择:正常情况下一般选用一体式液位计;如需要继电器开关输出来控制其他电器机构,需要在第二现场显示则选择分体式。 1、导波雷达液位计测量原理 导波雷达液位计结合时域反射原理(TDR)、等效时间采样和现代的功率回路技术,发射高频电磁脉冲沿导波杆传播,遇到被测物料表面后,反射形成回波并由天线接收,由超高速计时电路精确测量出电磁脉冲波的传播时间,根据TOF(TimeofFlight行程时间)原理,计算出被测介质的液位,属于接触式测量方式。液位计主要包括电子表头和导波杆2个部分。测量原理图如图3所示。介质液位L=E-(c·t/2)。其中,c为电磁波速度;t为电磁波从发射到回收经历的时间。 高频电磁波到达物料表面形成回波后,信号会减弱,信号强度与物料的介电常数以及导电性成正比,介电常数越大、导电性越好,回波信号越强。回波信号是影响导波雷达液位计测量准确性的一个重要因素。一些品牌的产品,采取底部回波检测技术来保证不失波,并采取一些误差补偿措施如气相误差补偿等,提高测量精度。 2、导波雷达液位计技术特点 导波雷达液位计主要具有以下优点: (1)导波雷达液位计的电磁波沿导体传播,衰减程度小,能耗低,且脉冲信号能量集中,不扩散,抗干扰能力强,测量准确。 (2)适用于较低介电常数介质的液位测量,介电常数的大小只影响回波幅度大小,不影响测量结果。 (3)雾气、泡沫等引起的散杂信号对测量无影响。对于有明显的挥发性气体、泡沫、液位波动、挂壁和结垢、鼓泡或沸腾、超低液位、介电常数或比重变化的介质场合,均能有效进行测量。 (4)可用于介电常数相差很大的两种液体界面的测量,如油、水界面。 (5)测量不受介质密度、导电率和温度的影响,适用于高3、导波雷达液位计的选型 导波雷达液位计

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