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雷达液位计国产品牌

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导波雷达液位计在检测液位时采用的是时域反射(TDR)原理,信号的传输介质是同轴电缆和导波杆,可以认为导波雷达液位计进行液位检测是基于传输线的特性的。以下简要介绍TDR的原理。
同轴电缆和导波杆是比较常用的信号传输线,我们可以把它等效为理想的双导线传输线,由相同的很多小的部分组成,每个小的部分又由很多的电阻R、电容C、电感L和电导G等元件一起组成,并且同轴电缆和同轴导波杆的特性阻抗在每处都是一样的。
同轴电缆等效传输线原理图如图2-1所示。
图2-1同轴电缆等效传输线原理图
由上图知道,如果同轴电缆与其他介质相接触,由于介电常数(这里用rε来表示)是不同的,会使相接触部分的等效阻抗发生一定变化。当同轴电缆的某一端发射出脉冲信号时,脉冲信号会沿电缆进行传输。如果传输中没有与其他介质的接触时,那么对应的负载阻抗和电缆的特征阻抗相等,那么脉冲会被吸收因此没有回波信号产生;如果发生与其他介质的接触时,那么对应的负载阻抗就会发生变化,使之和特征阻抗不相等,就会产生回波信号。
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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,精确度高,适用范围更广。
超声波用的是声波,雷达用的是电磁波,这才是最大的区别。而且超声波的穿透能力和方向性都比电磁波强的多,这就是超声波探测现在比较流行的原因。
主要应用场合的区别:
1.超声波精度不如雷达。
2.雷达相对价位较高。
3.用雷达的时候要考虑介质的介电常数。
4.超声波不能应用于真空、蒸汽含量过高或液面有泡沫等工况。
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根据仪表工现场检查,判断发生导波雷达液位计指示波动故障有以下几种可能:
1、根据设备结构进料口位置是从设备顶部向下3米左右的位置,原导波雷达液位计盲区设置的是1米。因此,进料口进料冲刷液位计钢缆,造成液位波动,将盲区向下修改为4米,波动减小,没有根本解除波动问题。
2、修改导播强度为700到1000之间,修改效果不太明显,设置为750相对较稳定一点,偶尔还是会出现超量程现象,还是不稳定,相比较修改盲区前,稳定多了。
3、在设备停车时,打开设备,发现导波雷达液位计钢缆安装较松,摆动幅度大,进料时的冲刷会造成钢缆碰撞设备内壁,就对钢缆重新进行拉紧固定。
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6.测量灵敏,刷新速度快。
7.适用于高温工况,高达200℃过程温度,当采用高温延长天线时可达300℃。
1.HQ-51L系列雷达料位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,和温度、压力变化大,有惰性气体及挥发存在的场合。
2.采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无损害。
雷达料位计测量原理:
发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和**的测量。即使工况情况比较复杂,存在虚假回波,用*新的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。
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