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科隆5400雷达液位计说明书

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(科隆5400雷达液位计说明书)

由超声波在介质中传播原理可知,若介质压力、温度、密度、湿度等条件一定,则超声波在该介质中传播速度是一个常数。因此,当测出超声波由发射到遇到液面反射被接收所需要的时间,则可换算出超声波通过的路程,即得到了液位的数据。
以上针对雷达液位计和超声波液位计的区别做了详细的介绍,相信大家都已经知道了。最后小编要提醒您,超声波有盲区,安装时必须计算预留出传感器安装位置与测量液体之间的距离哦。
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雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。
在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用二线制的24VDC供电,容易实现本质安全,**度高,适用范围更广。
雷达液位计采用脉冲微波技术,其天线系统发射出频率为6.3GHz、持续时间为0.8ns的脉冲波束,接着暂停278ns,在脉冲发射暂停期间,天线系统将作为接收器,接收反射波,同时进行回波图像数据处理,给出指示和电信号。
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影响雷达液位计使用的被测介质的特性如下
由于雷达液位计的测量原理和微波的传播特性有关,所以介质的相对介电常数、液体的湍动和气泡等被测物料的特性会对微波信号造成衰减,严重的甚至不能工作。
雷达液位计发射的超高频厘米波,是以空间波形式沿直线传播的。当遇到被测介质时,微波会产生反射和折射。反射的程度和被测介质的相对介电常数有关,相对介电常数越大,则反射率的损耗越小。如若介质的电导率大于10m.s/cm,则会会部被反射回来。否则任何介质都会产生反射和折射,使微波的有效反射信号的强度受到衰减。
物料的相对介电常数是表征介质极化的一个物理量,它是由物料本身的特性决定的,因此不同的物料就有不同的相对介电常数。由于过小的相对介电常数会造成微波的有效信号衰减,的以每种雷达液位计都有一个最小的相对介电常数,用户在选用雷达液位计时,先要考虑物料的相对介电常数,以使雷达液位计正常工作。
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二、工作原理及其特性
雷达液位计是按“俯视式”时间行程测量原理进行工作的,用于测量探头安装处到液位表面的间距。其结构非常简单,主要由仪表外壳、过程连接和短杆天线组成。天线起始处有一将脉冲延迟发射100mm或250mm的屏蔽管,以确保测量不受安装接管处冷凝或粘附的影响。其测试原理见图1。
微波脉冲从天线处向被测介质表面发射,发射波在液面处被反射,反射波被同线接收,发射技术交流技术TECHNOLOGY及反射波束中的每一点都采用超声采样方法来采集,发射及反射波束均被采样,经信号处理后得到过程连接处到被测介质表面的距离D,D正比于微波脉冲的时间行程T,即:D=C×T2(C是波束传播速度,为常数)。因过程连接处到测量液位零点的距离E已知由此可算出液位高度L=E-D。通过本机显示或外部系统接口可手工或半自动地输入表格进行线性化处理,以便测量球罐、柱形罐、卧罐和圆柱锥底罐等容器的物位。通常,雷达液位计采用工作频率为5.8GHz的微波脉冲信号,测量范围可达20m,并在20m范围内任意设定。其智能化程度较高,输出4~20mA标准模拟信号并叠加HART协议数字通信信号,对于电流输出型,测量液位下限E点和测量液位上限F点分别对应输出4mA和20mA。对于数字输出型,则分别对应物位的0%和。通过现场操作显示器可把E、F等若干参数输入雷达液位计,并存储在内部EPROM中,雷达液位计在E与F设定值之间进行测量。其主要技术指标如表1所示:
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2、不受液体密度、温度等影响;
3、高精度、高可靠性,使用寿命长;
导波雷达液位计属于接触式雷达,对卫生要求比较高的场合无法应用。粘稠的介质容易出现挂料,导致测量误差很大,需要对储罐开孔才能安装。
1、声呐液位计克服了导波雷达接触测量的缺点,实现真正的非接触式测量,适合应用在易腐蚀和对卫生要求较高的行业,如医药,食品,造酒等行业。
2、安装调试大幅简便,液位计高度智能化,现场安装调试的工作量大幅降低,实现便捷式安装。外贴式声呐液位计安装不需要开孔开罐,在很多不能开罐动火的工况要优于导波雷达液位计。
(科隆5400雷达液位计说明书)

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