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eh雷达液位计屏幕解锁密码

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你上面说的液位计,除浮筒液位计外其测量、校验均与介质密度无关。
对于浮筒液位计,实际上有两种形式,一种浮筒是真正浮在液位上方的(多见于大型储罐),这种浮筒其测量、校验也与介质密度无关,只要浮子能漂起来就行。
另一种浮筒液位计,严格来说应该称为沉筒液位计或沉浸式浮筒液位计,不过名称多半也叫浮筒液位计,它在满量程时,浮筒是浸没在介质中的。这种浮筒量程是按介质密度1000kg/m3(水)标定的,用作不同密度介质测量时,会需要换算标定。
对于你的问题我感觉非常纳闷。
你描述的其中2种液位计测量的时候和介质特性中的密度关系不大的,也就是说,无论你测量的介质是R22还是水,对于导波雷达、超声波液位计来说都是相同的。没有需要换算的地方。
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3、MAGNETROL液位开关
4、MAGNETROL浮筒液位变送器
5、MAGNETROL磁浮子液位计
6、MAGNETROL热式气体质量流量计
7、MAGNETROL浮球液位开关
8、MAGNETROL超声波液位计
9、MAGNETROL液位变送器
magnetrol031-2835-001新型号:Z31-2835-001
magnetrol705-510A-110/7MS-A118-115
magnetrolTD2-8D01-030/TMA-A110-018
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magnetrol705-510A-110/7MF-4410-225
magnetrol355-510A-16B
magnetrolR82-516A-011
magnetrol705-510A-C10/7MR-A110-216
magnetrol705-510A-110/7MS-A118-175
magnetrol961-50A0-0A0/9A1-A11A-002
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导波雷达液位计是依据时域反射原理作为基础的雷达液位计,导波雷达物位计发出高频脉冲能沿着导波组件传播,在雷达波遇到被测介质时,由于介电常数会发生突变,从而引起部分脉冲波的反射,并会沿着导波组件还回。因为雷达波的传输速度是恒定的,因此雷达物位计只要计算出发射与接收雷达波的时间间隔,就能够计算出液位空高,量程减去空高就是实际液位高度。
4.导波雷达液位计的用途
导波雷达液位计对于安装空间有一定的要求,并依据介电常数的大小而选择适合的型号,它主要应用在水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐以及各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。例如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等等。
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GB/T2624-93
1/4圆孔板25-1500.245-0.6适用于低雷诺数2.0-2.5%DINBS
锥形入口孔板25-2500.1-0.316同上2.0%BS
圆缺孔板50-15000.32-0.8适用于赃污,有气泡析出或含有固体微粒的流体测量。1.5%DIN
偏心孔板100-10000.46-0.841-2%ASME
小孔板12.5-400.2-0.75适用于小管道流量测量0.75%ASME
透镜式孔板12.5-1500.2-0.75适用于高压常温小管道流量测量0.6-0.75%ISO5167ASME
端头孔板大于等于150.2-0.62?1.5-2.0%?
双重孔板25-4000.2-0.8适用于大流量测量??
限流孔板????
名称型号取压方式公称管径(mm)公称压力(MPa)执行标准(结构)
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此外,其它的时问测量方法,如Enraf的雷达液位计采用合成脉冲雷达技术(SeR)等。
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反射的脉冲信号沿缆绳传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别
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。
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图2-3短路回波信号示意图
当脉冲信号在导波杆上传输时,如果碰上其他介质就会使该点的阻抗变化,从而反射系数也会发生变化,会产生回波信号。我们可以进一步计算发射脉冲和回波脉冲的时间差就能计算出发射电路到该介质接触点的距离。
导波雷达测量系统原理:
导波雷达液位计就是时域反射原理来进行测量的,测量过程我们分为信号传播和整个测量系统来作介绍。
导波雷达信号传播示意图如图2-4所示。
在机械机构上,仪表的表头内部的收发电路会通过同轴射频接插件和同轴电缆相连。同轴电缆的另一端将会在法兰的位置与同轴导波杆连接。导波杆则是直接插入到罐体的介质内,导波杆的末端与罐底底部则是有一段距离的。
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