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雷达液位计nputld

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雷达是利用无线电波来测定物体位置的无线电设备。电磁波同声波一样,遇到障碍物要发生反射,雷达就是利用电磁波的这个特性工作的。波长越短的电磁波,传播的直线性越好,反射性能越强,因此,雷达用的是微波波段的无线电波。雷达有一个特制的可以转动的无线,它能向一定的方向发射不连续的无线电波。每次发射的时间约为百万分之一秒,两次发射的时间间隔大约是万分之一秒,这样,发射出去的无线电波遇到障碍物时,可以在这个时间间隔内反射回来被无线接收。根据公式2S=ct来确定障碍物的距离S,再根据发射无线电波的方向和仰角,便可以确定障碍物的位置了。
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(6)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。
(7)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。
(8)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协议的手操器或装有VEGAVisualOperating软件的PC机在远程或直接接在液位计的通信端进行设定,十分方便
4.导波雷达液位计的维护:
导波雷达液位计主要由电子元件和天线构成,无可动部件,在使用中的故障极少。使用中偶尔遇到的问题是,贮槽中有些易挥发的有机物会在导波雷达液位计的喇叭口或天线上结晶,对它们只要定期检查和清理即可,维护量少。
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雷达液位计是基于电磁波反射原理设计的。它不受介质的粘度,密度和蒸气的影响,并且具有高精度。使用不同的超声波,电磁波传播介质在稀释气体,真空或半液体蒸汽的条件下一半扩散,其传播速度不受气体和液体的任何波动的影响。因此,它可以用于液位测量挥发性液体,以及高温高压,具有很强的适应能力。根据不同的测量方法,雷达液位计可分为两种类型的调频连续波和脉冲类型。
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导波雷达液位计采用发射-反射-接收的工作方式,采用导波天线发射出超高频电磁波,当电磁波碰到液面后,由于介电常数发生突变,导致特性阻抗发生变化,信号被反射回来,反射波被同一天线接收,仪表检测出发射波及回波的时差,并经过智能化信号处理器,计算出被测液位的高度。雷达液位计工作原理脉冲式的导波雷达液位计是利用时差式实现测量的。它运用了时域反射原理,通过发射波和液面反射波之间的时间差来测量液位。
磁致伸缩液位计易于安装和维护简单磁致伸缩液位仪一般通过罐顶已有管口进行安装,特别适用于地下储罐和已投运储罐的安装,并可在安装过程中不影响正常生产。磁致伸缩液位计安全性能好磁致伸缩液位计的防爆性能高,本安防爆,使用安全,特别适合对化工原料和易燃液体的测量。测量时无需开启罐盖,避免人工测量所存在的不安全性。
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导波雷达液位变送器在核电厂中应用 【摘要】液位测量是核电厂自动控制系统中重要组成部分。为了适应核电厂液位测量的发展,需合理选择液位仪表。通过对在运核电厂液位仪表原理的分析,总结出了导波雷达液位变送器在核电厂的用途、选型、安装等应用中应该注意的问题,对后续项目导波雷?_液位变送器的应用有一定的指导意义。 【Abstract】Levelmeasurementisanimportantpartofautomaticcontrolsysteminnuclearpowerplant.Inordertoadapttothedevelopmentoflevelmeasurementinnuclearpowerplant,thelevelinstrumentsshouldbeselectedreasonably.Throughanalyzingtheprincipleoflevelinstrumentsinthepowerplant,thepapersummarizestheproblemsthatshouldbenoticedintheapplication,selectionandinstallationofguidedwaveradarleveltransmitterinnuclearpowerplants,ithascertainguidingsignificancefortheapplicationoftheguidedwaveradarleveltransmitterinthefollow-upproject. 【关键词】核电厂;自动控制;液位测量;导波雷达 【Keywords】nuclearpowerplant;automaticcontrol;levelmeasuring;guidewaveradar 【中图分类号】TH816【文献标志码】A【文章编号】1673-1069(2018)04-0175-02 1引言 核电厂汽水分离再热器疏水系统使用的是Magnetrol导波雷达液位变送器测量疏水罐液位,进而控制疏水罐水位。与“顶装”式安装不同的是核电厂采用了“侧装”的安装方式,即探杆和表头分开,中间通过使用延伸电缆来实现信号的传输。探杆安装在与疏水罐底部连通的测量筒内探测实际水位,表头固定在测量筒附近地面的地桩上,侧装的优势在于可实现在线检修。 2导波雷达液位变送器的原理及特点 2.1导波雷达液位变送器的原理 导波雷达液位变送器采用了TDR时域反射原理,即通过传感器电路板件发生器发射一个电磁脉冲波,电磁波沿着延伸电缆传播到导波杆并沿着导波杆向下传送的,当遇到比当前的传导介质(例如空气、蒸汽等)介电常数更大的液体表面时,脉冲会被反射(其中小部分能量会继续往下传播),用超高速计时电路可精确地测量出脉冲波的传导时间,从而实现对液位的准确测量。 根据麦克斯维电磁场理论,当两根同级的导线相距很近的时侯,会产生变化的磁场,变化的磁场同时会产生变化的电场,这种可变的电场和磁场交替传输的波被称之为电磁波。电磁波的物理特性为:从介质1传输到介质2,如果介质2的介电常数大于介质1的介电常数时,电磁波会在介质2的表面上被反射。通过超高速计时电路测量从电磁波发射到反射的时间差ΔT,雷达顶部到液面的距离S=V*ΔT/2,如果罐子的高度为H,那么液位L=H-S。雷达测量脉冲为250K/s,即每隔4us发射一个脉冲。 由于空气和蒸汽的介电常数不同,电磁波在蒸汽中的传播速度比空气慢,高温高压水的 水位上部是高温高压蒸汽。假设蒸汽工况条件下,如果采用空气中的速度V来计算液位,根据原理公式L=H-S=H-V*ΔT/2,因为S=V*ΔT/2比实际值偏大,计算出来的液位值将比实际液位值的偏小(根据经验如量程为1000mm,测量值比实际值将小100mm,误差在10%)。因此需要实时测量液位上部空间的电磁波实际传播速度进行重新计算,此技术成为蒸汽补偿技术。 2.2导波雷达液位变送器的特点 蒸汽补偿技术――就是计算实际蒸汽工况条件下的电磁波速度以正确测量实际液位。导波杆顶部密封层有个凹槽,称为基准点,基准点以下约5英寸处有个蒸汽补偿结构,称为参考点。变送器发射参考脉冲波,变送器内部的超高速计时电路将计算参考脉冲波从发射基准点到参考点的传导时间ΔT’,这样计算出实际蒸汽工况条件下的电磁波速度V’=2L’/ΔT’,实际的液位值将是L=H-S=H-V’*ΔT/2=H-L’*ΔT/Δ
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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***高料面与测量参考点之间的***小距离。底部盲区是指缆绳*

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