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雷达液位计罐底跟踪模式

本文章主要介绍了:雷达液位计罐底跟踪模式,锐达雷达液位计,雷达液位计不同形式,雷达液位计罐底跟踪模式等信息

MicropilotM被设计用于对液体、颗粒及浆料进行连续非接触的物位测量。测量不受介质变化、温度变化、惰性气体及蒸汽的影响。FMR244:喇叭天线,频率为26GHz,精度为±3mm,抗腐蚀性强
连续非接触测量,4...20mA两线制,适用于防爆场合.
MicropilotM被设计用于对液体、颗粒及浆料进行连续非接触的物位测量。测量不受介质变化、温度变化、惰性气体及蒸汽的影响。
FMR244:喇叭天线,频率为26GHz,精度为±3mm,抗腐蚀性强
两线制技术,经济型
非接触测量:不受介质特性的影响
通过数文显示菜单轻松进行现场操作
通过操作软件(ToFTool)实现简便的组态、文件编制及诊断
(雷达液位计 罐底跟踪模式)

喇叭型天线适用于罐内,由于储罐和安装短管的几何尺寸限制而不允许使用抛物面天线的场合。
杆式/缆式属于接触式天线,高温雷达液位计可应用于液体、固体粉料等测量。
(3)在选定雷达液位计天线的类型后,还要对天线的尺寸进行合理的选择。因此,在选用雷达液位计时,要参考所选用的产品资料,根据所要测量的储罐的高度及安装短管等条件,合理地选择天线的尺寸。
(4)如果要求防爆,则需要选用隔爆型或本安防爆型。
(5)高温雷达液位计在罐体内腐蚀性强以及高温的情况下,还需考虑液位计的抗腐蚀性和耐高温性。
(雷达液位计 罐底跟踪模式)

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
(雷达液位计 罐底跟踪模式)

而雷达可以用在高压的过程罐。雷达的发射角度比超声波大,在小容器或瘦长的容器不推荐用非接触式雷达,一般推荐导波雷达。后就是精度的问题,当然了,雷达的精度肯定是比超声波高,在储罐上肯定是用高精度雷达的,而不会选超声波。至于价格方面,一般情况下超声波比雷达低,当然一些大量程的超声波价格也是很高的,如6~70米的量程,这时雷达也达不到,只能选超声波!超声波液位计是一系列非接触,高可靠、低价格、免维护的物位仪,它彻底解决了由压力变送器、电容式、浮子式等测量方式带来的缠绕、泄露、接触介质、昂贵的维护等麻烦,它不必要接触工业介质就满足大多数密闭/敞开容器里的物位测量要求。首先从而进一步推算出天线到被测介质表面的距离。在实际应用中因此雷达液位计即使在恶劣条件下依然能够快速适用范围广根据罐体的形状而言建议将其安装在罐顶或安装导波管上。2对于大型化工储罐中的液位测量而言,雷达液位计不失为一个佳选择。
(雷达液位计 罐底跟踪模式)

同问这个生产厂家的问题。高频26G,国外叫K波段,和低频比,个人认为有以下优点:
1.频率高,天线尺寸小,对工业过程安装来说,就比较容易。
我们现在的工业客户,预留的雷达安装孔越来越小,或者后开孔也不愿意开大孔。
2.固体测量上,高频优势明显。
3.发射角小,相对低频干扰回波少。
不过,对付泡沫或者水蒸汽,不如低频。
26G高频雷达液位计,北京金德创业公司也是自己生产的。至于说到比6.3的好处在哪里,个人意见,仅供参考(1)26G雷达较6.3G雷达波束角小,天线尺寸小,精度更高。(2)2)26GHZ雷达波长11mm,6.3GHZ雷达波长50mm,测量散装物料效果更好.(3)JDRD864系列26GHZ雷达方向性好,很多恶劣工况

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