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导波雷达液位计读取波形图

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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
E+H雷达液位计选型:
喇叭天线或水井状平面天线,特别适合于水平应用。
过程连接:法兰
温度范围:-196至+400°C(-76至+752°F)
压力范围:-1至+160bar(-14.5至+2,320psi)
*大测量范围:20m(66ft)
精度误差:±6mm
C-波段:6GHz
国际防爆认证,5-point线性协议,WHG认证
应用领域:
PP镀层的喇叭天线,可通过安装支架或密封转盘,轻松对准固体表面。
过程连接:安装支架或松套法兰
温度范围:-40至+80°C(-40至+176°F)
(导波雷达液位计读取波形图)

雷达液位计与超声波液位计的区分雷达液位计与超声波液位计的区分
在实践中,雷达物位计有两种方式,即调频连续波和脉冲波。采用调频连续波技术的液位计功耗大,必须采用四线制,电子电路复杂。采用雷达脉冲波技术的液位计功耗低,可采用24VDC双线制供电,易于实现本质安全,精度高,适用范围广。超声波用于超声波,电磁波用于雷达。这是一个很大的不同。而且,超声波的穿透和方向性比电磁波强得多,这就是为什么超声波检测现在更受欢迎的原因。主要应用之间的区别:1。超声波精度不如雷达。2.雷达的相对价格较高。3.使用雷达时,请考虑介质的介电常数。漫反射如果液位低或没有液位,更大的原因可能是有一个支撑,一个管底部的测试容器,或者蒸汽在这个过程中产生,导致漫反射雷达波并导致液位故障。4.超声波不应在真空中使用,蒸汽含量过高或液体表面有泡沫。雷达测量范围远大于超声波。6.雷达具有喇叭型,杆型和电缆型,相对超声波可应用于更复杂的工作条件。
(导波雷达液位计读取波形图)

FMP57高精度液位计?FMP57传感器适用于固体散料物位测量,满足最高测量要求,是高贮仓、高煤仓或堆场等测量场合的最佳选择。FMP57提供长达45米的缆式探杆,适合高贮仓的测量。FMP57用于粉状、粒状等固体散料连续物位测量。测量不受粉尘、进料噪音、温度、气相介质的影响。
·即使在多变的测量产品或过程条件下,依然保持可靠测量
·HistoROM集成数据存储单元,带来快速便捷的调试、维修和诊断
·多回波追踪创新技术,为测量结果带来高度可靠性
·硬件与软件根据IEC61508标准开发,达到SIL3级别
·心跳技术,在整个生命周期内实现高效、安全的工厂运营
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3、安装雷达的导波管顶端法兰应配合ANSI4”300LB设备法兰,并且预先在该法兰上沿着导波管平衡孔中心线的方向作出标记,此标记要与仪表法兰上的标记孔对齐。该法兰的安装水平偏差小于/-1度。在导波管上距离安装法兰2.5米左右的位置安装参考针.
4、导波管底部需制作一个支撑架,与导波管的间隙为15~30毫米,减少进料时湍流的冲击,导波管底部需安装反射板和校验环。
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四、雷达液位计
雷达液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液面后产生反射,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。雷达液位计的这一工作原理,使得其可以测量压力容器内液位,可以忽略高温、高压、结垢和冷凝物的影响,且具有较高的测量精度。由于与介质无直接接触,使得其具有较强的耐腐蚀性,可在真空环境中使用,安装也较为简便。但相比其他液位计,雷达液位计的价格较为昂贵,易受电磁波干扰和容器几何结构及材料特性影响。
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3、雷达液位计顶部出现的盲区和底部盲区之间肯定会存在一定的距离,而这段距离才是真正适合测量的距离,不过一定要找准这个距离之后才能够测量,那样才能让测量的结果更加准确。
例如液面有泡沫会把泡沫表面识别为液面;一些液面表层会析出一些其它介质(如泥浆表面的清水),因为很薄,液位计会把下面的介质表面作为液面。某些介质中,液位计会把罐底回波作为液面信号。另外:双杆或同轴探杆的导波雷达,液位计需要区别两个电极间的相互作用是发生在液面以上或介质中。这些情况下,增加一个介电常数可以大大减少运算量,有时还是必须的。
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具有高敏感性和独特的信号处理特性可在很宽的过程条件下操作
高的再现性保证了即使在恶劣的工况下极其可靠和**的液位测量
超宽的电源,24-240VAC/DC,0-60Hz
**会现场总线或模拟量4-20mA叠加HART
变送器头和天线的可互换性非常灵活
无可动部件和接液件
智能软件的支持容易组态和调整
天线和材质的选择范围很宽
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