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霍克雷达液位计

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除此之外,还会呈现以下几种常见的误差:
1丈量死区:雷达液位计在丈量中输出是4~20mA的电流,由于被测液体自身和探头的缘由,在它丈量中有两个死区,分别为上死区和下死区。上死区液面到上参考点之间能测到的最小间隔,大约为0.1m~0.5m不等;下死区是在探头的底部,随着储罐内真实液位变化,丈量结果没有变化的一局部。
2被测液体所形成的误差:在丈量界位时,请求上面液体的介电常数必需比下面液面介电常数大10。假如两种界面介电常数相差不大的话就会变成波型。丈量时,由于液位和界位所用时间根本相同,会使产生返回的两个信号堆叠在一同,影响丈量的结果。
(霍克雷达液位计)

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(霍克雷达液位计)

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。
(霍克雷达液位计)

Magnetrol导波雷达液位计704-501A-110/7MA-A110-205
Magnetrol导波雷达液位计705-510A-110/7MS-A40001185880-06-003
Magnetrol导波雷达液位计705-510A-110/7MR-A110-106/0-800mm4000118588030-04-001
Magnetrol热式流量开关XTD1-2D00-0C0/TMC-A110-020
Magnetrol立式浮筒液位开关BC5FC10SA4N1D4
(霍克雷达液位计)

3、雷达液位计顶部出现的盲区和底部盲区之间肯定会存在一定的距离,而这段距离才是真正适合测量的距离,不过一定要找准这个距离之后才能够测量,那样才能让测量的结果更加准确。
例如液面有泡沫会把泡沫表面识别为液面;一些液面表层会析出一些其它介质(如泥浆表面的清水),因为很薄,液位计会把下面的介质表面作为液面。某些介质中,液位计会把罐底回波作为液面信号。另外:双杆或同轴探杆的导波雷达,液位计需要区别两个电极间的相互作用是发生在液面以上或介质中。这些情况下,增加一个介电常数可以大大减少运算量,有时还是必须的。
(霍克雷达液位计)

罗斯蒙特雷达液位计5301HA1H1N3AM00080AANAC1
罗斯蒙特雷达液位计5408A1SHA1E57R3DASAA3M5C1
罗斯蒙特雷达液位计5900SPSFFI5R2A11PFSPFWE0Q4
罗斯蒙特雷达液位计3301HA1S1V3AM0345RA2AM1C1
罗斯蒙特雷达液位计5301HA1S1V3AM00139RAE1M1Q4Q8C1
罗斯蒙特导波雷达液位计5301HA1H1N3VMXXXXXBANAM1C1R1
罗斯蒙特雷达液位计5301HA1H1N4AM00190IBE1C1
罗斯蒙特导波雷达液位变送器3301HA1S1V4AM0180BANAM1C1
罗斯蒙特导波雷达液位计5301HA1H1N3AM0140ADNAM1C1
罗斯蒙特导波雷达液位计5301HA1S1V3AM0125AANAM1C1
罗斯蒙特导波雷达液位计5301HA1H1N3AM0230AKNAM1C1
(霍克雷达液位计)

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。
反射的脉冲信号沿缆式或杆式探头传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:D=C×T/2其中C为光速因空罐的距离E已知,则物位L为:L=E-D;
通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4…20mA输出;
3、测量范围:
F-测量范围;E-空罐距离;B-顶部盲区;H-探头到罐壁的小距离顶部盲区是指物料料面与测量参考点之间的小距离。底部盲区是指缆绳底部附近无法测量的一段距离。顶部盲区和底部盲区之间是有效测量距离;
(霍克雷达液位计)

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