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vega雷达液位计最大量程

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陕西西安艾斯博特测控有限公司德国vega雷达料位计puls68
名称:雷达波物位计
型号:puls68
德国vega雷达料位计ps68配有喇叭口天线或抛物线天线的雷达传感器,用于连续测量固体料位(k-频段)
特别适合测量固体料位,通过万向节可以调整天线方向,以适用于不用形状的料仓,并对准料面.
德国vega雷达料位计puls68优势
-非接触式测量,不受粉尘和风送入料的限制
-测量精度±15mm
-echofox-信号分析处理,采用先进的模糊逻辑
-通过plicscom,hart-编程器或计算机调试
-属于plics产品系列
测量范围 达70米 过程连接 g1/2a螺纹或法兰 过程温度 -40...200°c 过程压力 -1…+40bar(-100…+4000 kpa) 测量精度 ±15mm 发射频率 k-频段
(vega雷达液位计最大量程)

工业生产中使用的液位计的产品种类较多,超声波液位计和雷达液位计都是普遍都有应用的品种,在各类工业、化工、石油、治金、电力等领域中都可见到它们的身影。
雷达液位计的工作原理:
雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些电磁波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比;
关系式如下:
D——雷达液位计到液面的距离
C——电磁波传输速度
T——电磁波运行时间
雷达液位计记录脉冲波经历的时间T,而电磁波的传输速度为常数C,则可计算出雷达天线到液面的距离D=?(C*T);容器高度L是恒定的,得出物料高度H=L-D。
(vega雷达液位计最大量程)

一、工作原理:
高频雷达液位计天线发射极窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比,从而计算出天线到被测介质表面的距离。
二、产品特点:
1、天线尺寸小,便于安装;非接触雷达,无磨损,无污染。
2、几乎不受腐蚀、泡沫影响;几乎不受大气中水蒸气、温度和压力变化影响。
3、严重粉尘环境对高频物位计工作影响不大。
4、波长更短,对在倾斜的固体表面有更好的反射。
5、波束角小,能量集中,增强了回波能力的同时又有利于避开干扰物。
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主要配置简介
1试验机:GKIVD型汽油机进气阀沉积物模拟试验机的试验过程全自动控制,试验过程结束后蜂鸣器报警提示试验完成。
2图像采集系统:该系统操作简便,采用平板电脑作为电子图像的处理终端。试验结束后,进行拍照并终形成试验报告。
3压缩空气处理设备:设备具有净化及干燥压缩空气的功能,操作便捷。
试验机安装条件要求
1全套仪器总功率为2100W;电源电压的波动范围应不超过额定电压的±5%,电源应有接地保护。
2周围无震动、磁场干扰及腐蚀性介质。
试验机体积
1主机605mm*345mm*485mm,
2压缩机700mm*350mm*590mm,
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2、26GHz雷达波长11mm,6.3GHz雷达波长50mm,雷达测量散装料位时,雷达波反射主要来自料面的漫反射,漫反射的强度与物料大小成正比,与波长成反比,而大部份散装料直经远远小于50mm。26GHz雷达是散装料物位测量的最佳选择。
3、在一些直径小高度矮的小罐应用中,当罐中的介质或强腐蚀性介质有挥发气体时,用超声测量效果差,雷达效果好,6.3GHz雷达天线长(300-400mm)无形中增大了盲区(大约600mm),由于6.3GHz雷达方向性差(开角大),在小罐中会产生多径反射;26GHz雷达频率高频,天线短,方向性好,克服了6GHz雷达的缺点,适用于小罐测量。
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(上下法兰中心距)
用户提出
连接法兰规格:
DN20PN1.0RF或用户提出
接液材质:
321或304不锈钢
316L不锈钢
PVC塑料
不锈钢衬四氟
321或304不锈钢
或用户指定
介质密度[g/cm3]:
(由用户提出)
≥0.53
工作温度[℃]:
≤80℃,≤150℃,≤350℃
工作压力[MPa]:
0~4.0MPa
输出信号:
-----------
适用电压/电流:
-----------
酒精专用液位计具体分类:
1、XT-UHZ-1D、XT-UHZ-3D/B插入型磁浮子液位计:该液位计适用于地下槽、池的液位测量和控制
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导波雷达液位计采用的是先进的回波处理技术;316L、PTFE和陶瓷材质,适合强酸强碱等腐蚀场合;应用范围广,料位、液位、界面均可测量;同轴、双棒、双缆导波组件,超低介电常数测量;独特的表头散热结构,适合高温高压介质液位测量。
导波雷达液位计是依据时域反射原理为基础的雷达液位计,导波雷达物位计发出高频脉冲沿着导波组件传播,当雷达波遇到被测介质时,由于介电常数发生突变,引起部分脉冲波的反射,并沿着导波组件还回。由于雷达波的传输速度是恒定的,所以雷达物位计只要计算出发射与接收雷达波的时间间隔,就可以计算出液位空高,量程减去空高就是实际液位高度。
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