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罗斯蒙特雷达液位计波形

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导成雷达液位计在石脑,化工装置中应用广泛可用F马遇易面、高粘度强腐饮性等介质液位的精确测量。特别适用于大型立罐和球罐等。在生产中,若导波雷达液位计发生故障,将无法做到及时反明液位。婚生产造成混.-由此看来,导坡雷达液位计故障分析井能够及时处理尤为重要。
介电常数很小的挂料在干燥状态下对测量无影响,而介电常数很高的挂料则对测量有影响。可用压缩空气吹扫(或清水冲洗),且冷却的压缩空气可降低法兰和电器元件的温度。还可用酸性清洗液清洗碱性结疤,但在清洗期间不能进行料位测量.
探头结疤和频繁故障处理方法:
第一个办法是将探头安装位置提高,但是有时候安装条件限制,不能提高的情况下,就应采用将料位测量值与该槽的泵联锁的办法,解决这一难题:将最高料位设定值减小0.5m左右,当料位达到该最高值时,即可停进料泵或开启出料泵。
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十堰振铃波发生器振铃波发生器SKS-1206IA放心购买。 振铃波发生器规格型号SKS-1206IA/IB
输出电压250V-6000V
电压/电流波形开路电压波:前沿:0.5μs±20%振荡频率:100KHz±10%短路电流波:前沿:≤1μs
浪涌极性正/负/正负自动交替
相移同步:0°~360°;异步;特征角度巡航
输出阻抗12Ω、30Ω、200Ω
耦合/去耦网络内置:单相16A网络可选件:三相网络
被试品电源容量AC230v,16A,DC230V/16A;AC380V/32A,DC400V/32A
本机电源AC220v,50/60Hz
使用环境环境温度:15~35℃相对湿度:25~75%大气压力:86kPa~106kPa
外形尺寸(W)480*(D)490*(H)325mm;480*550*880mm
(罗斯蒙特雷达液位计 波形)

3.3运用导波雷达液位计液位时碰到的情况
(1)液位显示不稳,明显晃动;
(2)液位突然窜至满刻度,并处于超量程状态。仪表输出为22mA电流。
根据资料查询,导波雷达液位计液位跳变的
原因大约有以下几种情况:
1)容器进料时,导波雷达离进料口太近。这个情况可以改变导波雷达的安装位置来避免二
2)容器即将空时,导波雷达的探头顶端和液位分开,雷达波从探头顶端直接被反射回来,常常也会出现一个跳变,这个情况重新做好补偿曲线会有帮助;
3)容器内在探头附近有个障碍物(金属突起或安装了其它仪表),当液位没过障碍物时,这个障碍物对雷达波的影响会放大,导致液位跳变,这个情况要清除障碍物。
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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。
超声波有盲区,安装时必须计算预留出传感器安装位置与测量液体之间的距离。超声波液位计的盲区,根据量程的不同,盲区也不同。量程小,则盲区小,量程大,则盲区大。但一般都在30cm-50cm之间。所以一般在安装超声波液位计的时候盲区一定是要考虑进去的。在特殊场合,会要求盲区很小,这个时候可以考虑小盲区超声波液位计,其盲区一般只有4-6cm。但其量程也相对较小,只有0.6m。在很多液位测量的领域,因为空间的限制,安装条件的限制,需要盲区很小的超声波液位计。注意事项:超声波液位计液位进入盲区,通常会显示二次回波对应的液位位置。举例而言,如果盲区是0.3m,液面至换能器(或探头)表面的距离是0.2m,则液位计会显示对应空间距离为0.4m的液位值。由于在测量液位时,液面反射良好,因此超声波液位计发出的声脉冲,经液面反射后,回波到达换能器(或探头)表面后又会被重新反射回液面,并被再次反射回换能器并接收,这时的回波即为二次回波。如果反射条件良好,还可能收到多次回波。
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雷达传感器:可以感应到运动物体的存在,且受外界因素影响较少,所以可以被广大的自动门生产厂商所接收。北京60GHz雷达传感器规格齐全
PCR雷达传感器工作在60GHZ毫米波,波长短,易实现大信号带宽与窄天线波束,能量集中,精度高,适于微小目标探测,对目标的微动特征观测、特征提取和运动特征检测非常有利。目前,在世界范围内正掀起一股毫米波雷达技术的研究热潮。作为一个重要的交叉前沿领域,毫米波雷达技术技术应用前景广阔,激发了科技工作者的开发这一领域的兴趣。目前毫米波雷达技术已开始应用于生物医学领域,比如人体心跳呼吸频率检测。根据毫米波雷达的人体心跳呼吸频率提取算法研究,证实了可以将毫米波技术落实到具体的设备上,推动其应用与发展。北京60GHz雷达传感器规格齐全
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液位测量的实质是发射信号与反射信号之间时间间隔的测量,可分为等效时间采样和直接采样两种。等效采样是在若干个周期内完成对接收信号的采样,实施的关键在于产生稳定的步进延时采样信号,对发射脉冲的宽度要求不是很苛刻。而直接时间间隔的测量方式中,需要对接收到的信号进行即时采样,其难点在于皮秒级窄脉冲的产生及高精度的时间间隔测量,以下探讨两种方式的关键理论及核心技术。
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