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罗斯蒙特3301雷达液位计设置

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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。
测量范围
F----测量范围
E----空罐距离
B----顶部盲区
K----探头到罐壁的最小距离
顶部盲区是指物料最高料面与测量参考点之间的最小距离。
底部盲区是指缆绳最底部附近无法精确测量的一段距离。
(罗斯蒙特3301雷达液位计设置)

棒式雷达液位计通过天线系统发射并接收能量很低的极短的微波脉冲。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和准确的测量。
即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。
棒式雷达液位计天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由脉冲软件完成
应用介绍:
智能系列雷达物位计适用于对液体、浆料、颗粒料及块料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。
(罗斯蒙特3301雷达液位计设置)

D=δt*C/2(1)
其中D—测量系统至介质表面的距离,m;
δt—脉冲的时间行程,s;
C—电磁波传播速度,C=300000km/s。
根据公式(1),转换电路再将测量信号转换成实际的距离,以及标准4-20ma信号。
在时间行程测量中,只要由石英晶体控制的载波脉冲发射频率稳定,就可以保证测量的稳定性。石英晶体经过特殊筛选,在整个计量交接允许的温度范围内(-20℃—60℃)其频率变化不超过10ppm。雷达对温度稳定的要求也不高。
1.2影响雷达液位计测量的因素
在理论上影响雷达液位计测量的因素有很多,如:
(1)罐内障碍物的干扰反射;
(2)安装短管内的阻抗跃变;
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针对超声波液位计选型工作,技术人员需要重视以下几点:第一,超声波液位计仅能应用于可以充分反射超声波和传播超声波的介质当中,在无法反射和传播,甚至对于超声波具有较强吸附能力的介质中,不能应用此种仪器;第二,在真空、负压、粉尘场合当中以及当介质具有较强的挥发性不能使用超声波液位计,当空气较为稀薄的状态下,超声波无法进行传播,而且还会因为粉尘和水汽等介质的干扰,造成声波衰弱而使测量结果产生误差。
2、雷达物位计
雷达物位计是借助电磁波技术进行非接触式的液位测量,雷达物位计当中的主要功能单元分为了信号发射和接收器、信号处理器、天线装置以及信号显示器等。雷达物位计具有非接触式的操作特点,在测量的过程中不需要接触到测量物质便可以对其进行科学准确地测量,所以在化工生产领域当中具有较为广阔的应用范围。与超声波液位计相比,雷达物位计信号发射器当中发射出的信号为电磁波信号,电磁波在传输的过程中不需要任何传播介质,所以在真空的状态下也可以使用雷达物位计。
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二:导波雷达液位计
为了弥补脉冲雷达液位计的这些缺陷,导波雷达物位仪表而生产的。导波雷达的工作原理与常规通过空间传播电磁波的雷达非常相似,导波雷达液位计的基础是电磁波的时域反射原理,采用该原理可以发现埋地电缆和墙内埋高电缆的断头,测电缆断头时,TDR发生器发出的电磁脉冲信号沿电缆传播,遇到断头时,就会产生测量反射脉冲;同时,在接收器中预先设定好的与电缆总长度相应的阻抗变化也引发一个基本脉冲,将反射脉冲与基本脉冲相比较,可精确测出断头的位置。
1、对蒸汽和泡沫有很强的抑制能力,测量不受影响;
2、不受液体密度,固体物料的疏松程度、温度、加料时的粉尘的影响;
(罗斯蒙特3301雷达液位计设置)

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