全国免费咨询热线4000-188-588

TEL:029-88643194 FAX:029-88611928

雷达液位计设置举例

本文章主要介绍了:雷达液位计设置举例,e h雷达液位计量程调试,eh导波雷达液位计说明书,雷达液位计设置举例等信息


(雷达液位计设置举例)

7ML5440-0EB00-0AA2-ZY15
7ML5440-0HB00-0AA2
7ML5440-0HB00-0AC2
7ML5440-0GB00-0AA2
7ML5440-1BB00-0AA2
7ML5440-0FB00-0AA2
7ML5440-0HA00-0AA2
7ML5440-1AB00-0AA1
7ML5440-1GB00-0AA2
7ML5440-1JA00-1AA2-Y15
7ML5440-0BA00-0AA2
7ML5440-0BB00-0AA2
测量范围和过程温度范围:100m-40~200°C
过程连接:4''/100mm。带涂层铝,带一体化瞄准器
外壳:不锈钢,1×M20×1.5(含塑铝格兰头)
额定压力:zui大0.5bar
输出通讯:4-20mAHART
本地显示界面:含LDI
(雷达液位计设置举例)

雷达液位计高频和低频应用区别
1、频率对测量的影响
雷达液位计是通过天线发射电磁波,电磁波的频率越高,电磁波的能量越高,波长越短,散射现象越明显;反之能量越低,波长越长,能量不容易被气相层吸收。对于同一尺寸的天线,一个波长为1.2cm、频率为26GHZ的液位计比一个波长为3cm、频率为10GHZ的液位计的增益高6倍。(备注:天线增益表示定向天线辐射集中程度的参数)
不同频率(26106GHZ)、同一天线和介电常数及距离增长的接受信号图如下所示:
雷达液位计高频和低频的应用区别
雷达液位计的总波束宽度与设备的频率成反比。因此对于同一直径的天线,如果雷达液位计的频率提高,波束宽度将低于较低频率的设备,狭窄的波束可将管嘴、罐壁和干扰物的影响降至ZUI低。如下图所示(左侧是6GHZ的,右侧为26GHZ的)。
(雷达液位计设置举例)

雷达物位计的传感器有高频、低频两种类型,因此应用范围很广。GP-频段仪表的频率范围为26GHz以上,通过使用这个频率范围,天线可以更小,过程连接也可以更小;由于信号聚焦好,测量系统的精度更高。DP-频段的仪表采用低频6.8GHz,在一般情况下,天线系统上粘附少量介质、天线被污染或介质表面产生泡沫不影响测量。
天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于反应釜、固体料仓等复杂工况的测量。
雷达物位计的传感器有高频、低频两种类型,因此应用范围很广。GP-频段仪表的频率范围为26GHz以上,通过使用这个频率范围,天线可以更小,过程连接也可以更小;由于信号聚焦好,测量系统的精度更高。DP-频段的仪表采用低频6.8GHz,在一般情况下,天线系统上粘附少量介质、天线被污染或介质表面产生泡沫不影响测量。
(雷达液位计设置举例)

VEGA雷达液位计
Vega雷达液位计公司是世界上一家著名的物位及压力测量仪表的制造商,其主要产品有:VEGAPULS68,VEGASON超声波料位计、超声波液位计,VEGAFLEX导向微波式,
VEGA雷达液位计
VEGACAL电容式,VEGAVIB振棒式料位开关,VEGASWING液位开关,VEGABAR压力变送器等。德国VEGA的优点主要表现为:采用非接触式测量,不受介质特性影响(高温、高压、真空、粉尘、蒸汽及测量腐蚀性极强或混合度高的介质);可测量液体或固体介质,且混合或更换介质对于测量结果都没有影响,也不需要重新调试仪表;由于采用非接触式测量,VEGASON的维护保养非常简单。多年来,德国VEGA为全球冶金、矿产、建材、石化、能源、电力、化工、水处理、食品、医药、造纸、造船、机械制造
(雷达液位计设置举例)

图2信号处理算法流程图
2.1、置信度估计:
在大型储油罐的油脂储存中,油脂储存的时间一般较长,油罐进油、放油的频率较低,因此,油脂数量基本不变,液位仅仅是由于油脂温度变化引起的微小变化。即使是在进出油过程中,由于储油罐截面积大,液位变化的速度也较慢。因此,实际的液位变化曲线应变化较为平缓。通过计算在过去24小时内液位测量结果曲线的平滑度,就能够估计该测量结果的置信度。设Dif(i)表示第i个观察点的前24小时测量结果曲线的平均一阶差分,如公式(1):
图3置信度估计算法流程
2.2、滤波器的设计:
在大型储油罐的油脂储存中,引起实际液位变化的因素有两个:一是油脂温度变化;二是进出油。其中,温度引起的液位变化随着温度不同、罐体横截面积、油脂种类而变化,但都具有变化范围小的特点;油脂的正常进出油作业通常需要持续一定时间,例如在20分钟内液位均在上升或下降,且油脂进出油时液位变化速度应在一定范围内。综上所述,可以通过测量结果中液位的变化速度来判定该测量值是否正常,并修正判定为异常的测量结果。详细的滤波流程如图4所示。
(雷达液位计设置举例)

了解更多关于:国内 雷达液位计,雷达液位计介电常数,怎样使雷达液位计输出为4毫安,雷达液位计规格,雷达液位计高频,威格雷达液位计,雷达液位计测量数据不准,螺纹连接雷达液位计安装,雷达液位计不准确,雷达液位计报f14,雷达液位计分体式,科隆导波雷达液位计服务密码,e h雷达液位计mp50f,罗斯蒙特雷达液位计跳变原因,厂家直销的雷达液位计,雷达液位计安装方法,雷达液位计数据不准,雷达液位计适用的地方,e十h雷达液位计液位没变化,霍尼韦尔973雷达液位计
本文摘自:http://www.oen1718.com 转载请注明出处