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安雷拉雷达液位计

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2.2电感式雷达液位计
电感式雷达液位计也叫涡流式雷达液位计,内部采用晶体管为主要元件。其由LC主频振荡、检波、放大、触发及输出等组成。利用涡流耗损原理,当金属物体接近振荡感应头时,便会在金属检测体内产生涡流,把被测金属导体上形成的电涡流等效成一个短路环中的电流反作用于雷达,使雷达内部电路的参数发生变化,从而识别出有无金属物件的接近,进而实现开关的通或断。这种雷达所能检测的物体必须是导电体。
光电开关液位计工作原理
云母纸裁切装置中的电感式雷达液位计对切纸刀起落位置起到精确控制作用,当切纸刀落下裁纸时,由于切纸刀为钢刀,电感式雷达液位计对靠近的切纸刀产生检测开关信号,判断云母纸已裁切;当切纸刀抬起时,电感式雷达液位计对远离的切纸刀产生检测开关信号,准备下一次的云母纸的剪切,工作原理如图3所示。
(安雷拉 雷达液位计)

3、泡沫液体选型
液体表面有不超过2厘米的泡沫对测量没有多大影响,超过2厘米的泡沫就要注意泡沫的厚度和泡沫的大小。在测量超过2cm的泡沫中,比起大泡沫来,细小的泡沫更不容易被雷达电磁波穿透。同样大小泡沫下,越厚的泡沫越不容易穿透。这种情况下要选用低频喇叭口雷达比高频喇叭口雷达更适用。如果是没有粘附性的泡沫,那么选用导波雷达液位计可以轻易穿透泡沫,正确测量泡沫以下的液位高度。
4、蒸汽环境的选型
有蒸汽环境下,对导波雷达没有多大影响。对低频喇叭口雷达的影响最小,对高频喇叭口雷达也有不小影响。
(安雷拉 雷达液位计)

无缝集成到控制或设备管理系统
直观的菜单引导式操作(在线或通过控制系统)
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
(安雷拉 雷达液位计)

(安雷拉 雷达液位计)

2、雷达液位计的特点:
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。测量时发出的电磁波能够穿过真空,不需要传输媒介,具有不受大气、蒸气、槽内挥发雾影响的特点,能用于挥发的介质如粗苯的液位测量。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。采用非接触式测量,不受槽内液体的密度、浓度等物理特性的影响。测量范围大,测量范围可达0~35m,可用于高温、高压的液位测量。天线等关键部件采用高质量的材料,抗腐蚀能力强,能适应腐蚀性很强的环境。功能丰富,具有虚假波的学习功能。输入液面的实际液位,软件能自动地标识出液面到天线的虚假回波,排除这些波的干扰。参数设定方便,可用液位计上的简易操作键进行设定,也可用HART协议的手操器在远程或直接接在液位计的通信端进行设定,十分方便。
(安雷拉 雷达液位计)

F法兰DN150PN16C不锈钢
H法兰DN200PN16C不锈钢
K法兰DN250PN16C不锈钢
Y特殊定制密封/过程温度P普通密封/-40~100℃
G高温密封/-40~250℃带散热器电子单元3(4~20)mA/24VDC/HART两线制
4(4~20)mA/220VAC/四线制
5RS485/Modbus外壳/防护等级L铝/IP67
G不锈钢304/IP67电缆进线MM20*1.5
N1/2NPT特殊约定Y特殊定制
(安雷拉 雷达液位计)

[6](美)CarterB,ManciniR.运算放大器权威指南[M].姚剑清译.北京:人民邮电出版社,2010:276.(CarterB,ManciniR.OperationalAmplifierAuthoritativeGuide[M].YaoJian-qingTranslation.Beijing:People’sPostsandTelecommunicationsPress,2010:276.)
[7]陈惠纲,黎驱.基于TMS320F28335的DSP/BIOS系统从FLASH到RAM运行[J].现代电子技术,2015,38(2):65-68.(ChenHui-gang,LiQu.TheDSP/BIOSsystembasedonTMS320F28335fromFLASHtoRAMtorun[J].JournalofModernElectronicTechnology,2015,20(2):65-68.)
[8]谷云高.一种基于ChirpZ变换的频谱细化实现方案与仿真[J].电视技术,2009,49(5):93-95.(GuYun-gao.AdetailedimplementationschemebasedonChirpZtransformspectrumandsimulation[J].JournalofTVTechnology,2009,49(5):93-95.)
(安雷拉 雷达液位计)

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