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萨博雷达液位计属于哪家公司的

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即使工况情况比较复杂,存在虚假回波,用新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。
反射的脉冲信号沿缆式或杆式探头传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别出微波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,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;
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;
3、测量范围:
F-测量范围;E-空罐距离;B-顶部盲区;H-探头到罐壁的小距离顶部盲区是指物料料面与测量参考点之间的小距离。底部盲区是指缆绳底部附近无法测量的一段距离。顶部盲区和底部盲区之间是有效测量距离;
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?本国语言显示的直观用户界面
?符合SIL和WHG要求的简便的功能验证
天线接收雷达脉冲反射信号,并将反射信号传输至仪表。仪表内的微处理器进行信号分析,识别
出雷达脉冲信号在物料表面的真正反射回波。仪表使用的信号识别算法(PulseMaster?eXact软件
和多路回波信号跟踪算法)凝聚了多年基于行程时间技术的测量经验。
至介质表面间的距离(D)与脉冲信号的运行时间(t)呈比例关系:
其中,c为光速。
空标高度(E)已知时,物位(L)的计算公式如下:
测量参考点(R)在过程连接处。详细信息请参考外形尺寸示意图:
FMR50:→49
Micropilot具有干扰回波抑制功能,可以由用户自行开启。干扰回波抑制功能和多路回波信号跟
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雷达液位计是基于时间行程原理的测量仪表,探头发出的雷达波以光速运行,当雷达波遇到液面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。雷达液位计可以分为脉冲雷达液位计和导波雷达液位计两大类,导波雷达液位计又有缆式导波雷达和杆式导波雷达之分。现将脉冲雷达液位计和导波雷达液位计的区别列表如下:
分类
定义
应用
优点
缺点
脉冲雷达液位计测量液位时从微处理器控制电路产生一个6.3GHz脉冲通过传感器表面发射出来。该脉冲信号碰到被测流体表面后反射回到天线的时间经过微处理器转换成比例与液位高度的电流信号输出。脉冲雷达采用高频、窄脉冲对微波源信号进行调制,以波束的形式发射固定频率(即载波频率)的脉冲波,在介质表面反射后由接收器接收,脉冲的时间行程决定了由发射天线至介质表面的距离。
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雷达物位计是过程控制自动化领域十分重要的连续控制物位仪表,广泛应用在电力、石化等行业。其主要是由发射装置、接收装置、信号处理器、天线、操作面板、显示面板、故障报警器等部件组合而成。与超声波液位计类似,雷达物位计的工作原理也是基于发射、反射、接收三个步骤来进行的,即雷达物位计的天线以波束的形式发射电磁波信号,该发射波在遇到被测物料表面后产生反射,而反射回来的回波信号仍由同一天线进行接收,接着,信号会经过智能处理器计算出介质与仪表探头之间的距离,再将数据送至终端显示器进行显示、报警、控制等后续工作。
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最大测量范围:10m(33ft)、20m(66ft)
测量精度:±2mm(0.08")
工作频率:26GHz
国际防爆认证
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普通雷达液位计主要用在储罐液位检测中,现场安装及天线如图:
电路处理部分
根据雷达液位计处理电路的复杂程度,雷达液位计分为单路测量的普通模式和多重处理信号的总线模式。多重信号处理不仅能处理雷达电磁波测距的液位信号也可处理热电阻的温度测量信号,并可通过总线的方式把多台雷达液位计连接起来,通过一根总线远传到控制室内。适用于储罐众多布局分散的大中型储罐系统的液位测量,节约了传输线缆的铺设和费用。
总线式雷达液位计如图所示:
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联系:4000118588
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1、对翻板显示的校准所有液位计在出厂之前均进行严格的校准,出厂标准以下法兰中心线为零点,以上法兰中心线为满度,两法兰中心距为仪表的使用范围。用户如发现进液后标尺和零位与实际有误差,可松开喉箍,移动翻板的位置,调节翻板(标尺)的位置正好对应实际的液位值。如果发现翻板上翻柱排列杂乱无章,可在安装前用浮子对准翻柱自上向下移动,使翻柱排列整齐。当翻柱排列整齐并且浮子以下为红色以上为白色时,说明校准完整,可进水或移动浮子观察翻柱的变化。
2、传感器输出值的校准
⑴按照传感器接线图接线,注意24伏的正负。
⑵缓慢进水,使翻柱正好翻到标尺的零位(或用户事先设定好的位置),调节零位电位器,使电流输出为4mA
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