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雷达液位计的天线形式

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(雷达液位计的天线形式)

出现测量值停止在某个位置不响应液位变化,请排查请排查雷达天线下方是否有固定障碍物,进行虚假回波学习处理,如仍无法解决请联系佑富工作人员。
通过以上几点,相信已经对雷达液位计的问题有所了解啦,当然万事没有绝对的,当以上方法无法解决的时间,建议直接致电佑富工作人员,或者是将雷达液位计返回工厂进行检测。
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摘要:结合近年来国内磁翻板液位计的建设实践,介绍了磁翻板液位计的工艺流程及主要设备的配置原则,通过对磁翻板液位计的工艺和主要设备的分析论述,对今后磁翻板液位计的建设具有一定的指导借鉴意义。
1磁翻板液位计工艺流程简述
磁翻板液位计工艺流程如图1所示。
LNG槽车将液化天然气运至磁翻板液位计,在卸车台通过卸车增压气化器对槽车储罐增压,利用压差将LNG送至气化站的低温LNG储罐。非工作条件下,储罐内LNG的储存温度为-162C,压力略高于常压;工作条件下,储罐增压气化器将储罐内的LNG增压到0.5MPa(气相空间表压),增压后的低温LNG流入空温式气化器,与空气换热后转化为气态天然气并升高温度,出口温度比环境温度低l〇°C左右。当空温式气化器出口温度达不到5°C以上时,通过热水循环水浴式加热器给天然气升温,较后经调压撬调压、计量及加臭后进入天然气输配管网。
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重复性:重复性是指传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变化时,所得特性曲线不一致的程度。漂移:传感器的漂移是指在输入量不变的情况下,传感器输出量随着时间变化,此现象称为漂移。产生漂移的原因有两个方面:一是传感器自身结构参数;二是周围环境(如温度、湿度等)。分辨力:当传感器的输入从非零值缓慢增加时,在超过某一增量后输出发生可观测的变化,这个输入增量称传感器的分辨力,即小输入增量。
d、指针在整个行程中无抖动、摩擦和跳动现象。e、可调部件应留有再调整的余地。f、数字显示仪表无闪烁现象。g、记录仪表划线或打字应清晰,记录纸移动正常。记录误差符合仪表精度要求。(8)仪表校准试验后,应及时填写校验记录,并要求数据真实、项目齐全、字迹清晰、签字完备,并在表体明显位置贴上“产品合格”标识和标注位号。
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雷达更需思考介质的腐蚀性和粘附性,此外过长的导波雷达天线的选择和设备维护也是需求思考的状况,智能雷达、高频雷达液位计可以交换运用,而导波雷达由于导波杆(缆)长度依据工况而定,通常不能交换运用,受此影响导波雷达的选型要受必定的局限性。通常智能雷达、高频雷达不适用,这时导波雷达的优势就显现出来了。为了补偿脉冲雷达物位计的这些缺点,导波雷达物位外表而出产的。导波雷达的作业原理与惯例通过空间传达电磁波的雷达十分类似,导波雷达物位计的基础是电磁波的时域反射原理,在丈量不知道雷达液位计的运用方法,可以控制过程的操作指令,也可丈量的准确的数值核算。精细功用检查和可丈量的介质这两个方面是我们在选择雷达物位计时有必要留意的两个需求。跟着工业自动化展开的需求雷达物位计按照作业方式。雷达物位计有雷达物位计规划简略无任何可动或弹性元件,因而呆靠性极高,维护量很少。雷达液位计设备便当内装式规划格外显现出这一特征,无需任何专用工具。雷达物位计调整便当零位,量程两个电位器可在液位检测有用规划内尽情进行零点搬家或量程的改动雷达物位计用途广泛--适用于高温高压,强腐蚀等介质的液位丈量。雷达物位计优于超声波首要在于雷达的探头运用不锈钢发射雷达波,可以丈量高温、高压、低压有腐蚀乃至负压(zui低-40bar)的介质环境中。由于雷达波发射频率高,所以在传达。过程中衰减相对较少,穿透力很强,丈量间隔大。雷达液位计是近些年来出产的新式液位计。雷达液位计的运用优势之多,在雷达的运用时间,可以把握有关的技术,需求留意的有关事项,完成雷达液位计的杰出运转。
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1、超声波液位计测量原理 超声波液位计是运用声波在不同介质中传播时的衰减、穿透能力和声阻抗不同的性质,在被测介质界面上产生反射和折射的原理工作的,反射回波被探头接收并转换成电信号,所测距离与传播时间成正比,测量原理图如图1所示。 探头与介质液面间距离D和声波传输时间t的关系为:D=c·t/2; 介质液位:L=E-D=E-c·t/2。 2、超声波液位计技术特点 (1)非接触式测量。超声波换能器安装在介质上方,不与被测介质接触,可对腐蚀性、粘稠或有毒液体进行测量,免维护,使用周期长。 (2)适应性强,应用范围广,不受介质密度、介电常数、导电性的影响,通用性好。 (3)无机械可动部位,无磨损,安装拆卸方便,换能器内压电元件以声频振动,振幅小,稳定性强,寿命长。 (4)具有价格优势,常温常压下,超声波液位计是物料液位测量的选择。 3、超声波液位计的选型 (1)量程的选择:根据实际量程选择相应的液位计,若被测介质波动剧烈,应选择大一级别量程的型号。此外,需注意液位计盲区,被测介质的液位应避免处于超声波液位计盲区内。 (2)接线形式的选择:根据工作方式的不同分为两线制、四线制,两线制超声波液位计其供电(DC24V)与信号输出(4~20mA)共用一个回路。 四线制超声波液位计其供电(DC24V或AC220V)与信号输出(4~20mA)回路分离,优势是发射功率大,同时能够提供高、低位继电器输出,增加可选功能。 (3)探头的选择:根据被测介质的性质选择合适的探头,如腐蚀性介质应选用防腐探头。 (4)一体式或分体式的选择:正常情况下一般选用一体式液位计;如需要继电器开关输出来控制其他电器机构,需要在第二现场显示则选择分体式。 1、导波雷达液位计测量原理 导波雷达液位计结合时域反射原理(TDR)、等效时间采样和现代的功率回路技术,发射高频电磁脉冲沿导波杆传播,遇到被测物料表面后,反射形成回波并由天线接收,由超高速计时电路精确测量出电磁脉冲波的传播时间,根据TOF(TimeofFlight行程时间)原理,计算出被测介质的液位,属于接触式测量方式。液位计主要包括电子表头和导波杆2个部分。测量原理图如图3所示。介质液位L=E-(c·t/2)。其中,c为电磁波速度;t为电磁波从发射到回收经历的时间。 高频电磁波到达物料表面形成回波后,信号会减弱,信号强度与物料的介电常数以及导电性成正比,介电常数越大、导电性越好,回波信号越强。回波信号是影响导波雷达液位计测量准确性的一个重要因素。一些品牌的产品,采取底部回波检测技术来保证不失波,并采取一些误差补偿措施如气相误差补偿等,提高测量精度。 2、导波雷达液位计技术特点 导波雷达液位计主要具有以下优点: (1)导波雷达液位计的电磁波沿导体传播,衰减程度小,能耗低,且脉冲信号能量集中,不扩散,抗干扰能力强,测量准确。 (2)适用于

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