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雷达液位计回波

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磁致伸缩型工作原理探棒上端电子部件产生低压电流脉冲,开始计时,产生磁场沿磁致伸缩线向下传播,浮子随着液位变化沿测量竿上下移动,浮子内有磁铁,也产生磁场,两个磁场相遇,磁致伸缩线扭曲形成扭应力波脉冲,脉冲速度已知,计算脉冲传播时间即对应液位精确变化。(电流以光速运行,所以其传播时间与力波时间相比可忽略)精度最高能够达到1mm优缺点分析磁致伸缩液位精度较高,可测油水分界面但由于其接触的测量方式和较高的安装、维护要求导致市场普及不广。
3.伺服式液位计
伺服式液位计是最近比较成功的新型液位计,主要应用在轻油品的高精度测量中。与雷达液位计形成比较强的竞争。基本原理同钢带式液位计,但具有精确的力传感器以及伺服系统,形成闭环调节系统,通过考虑钢带自身重力,精确地调节浮子高度以达到平衡浮力和重力,得到精确的当前液面到罐顶高度,以得到液位值。精度高,能够达到1mm,满足计量级要求。使用于平静的轻质无腐蚀性液体。安装调试比较麻烦,同样有接触式液位计的各种不利因素价格高昂。
(雷达液位计回波)

URT系列雷达物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,碰到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。
(雷达液位计回波)

由于其具有其他类型的仪表所不具有的优越性能,并且因为测量方式是非接触式的,可以适应更广泛的工矿生产环境和要求,因此受到越来越多的用户的关注和喜爱。雷达液位计通常分为调频连续波和雷达脉冲雷达两种形式,因为两种测量方式不尽相同,导致两者测量方式测量的终精度也有所不同,脉冲雷达的测量精度不如调频连续波雷达(FMCW)。脉冲雷达的工作模式与超声物位计相似:天线周期地发射微波脉冲,并接收物料面回波,同时对回波信号进行分析处理,确认有效回波,据之计算物位。根据美安特的技术人员的实际的安装和维护的结果来看,脉冲雷达的测量精度跟超声波液位计的差不太多,而市场价格却高出不少。所以,用户在具体选择时应根据实际需求选择适合本单位使用特点的相关产品。
(雷达液位计回波)

工作原理:雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。从雷达液位计的天线发射电磁波,这些电磁波在被测定对象的表面反射后,由天线接收,从电磁波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
如果雷达水平计记录脉冲波的经过时间t,电磁波的传输速度为常数c,则能够计算从雷达天线到液面的距离d=(c*t)的容器的高度l一定,能够得到材料的高度h=l-d
雷达物位计的特点
1.雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长;
2.采用非接触式测量,不受被测介质的密度、浓度等物理特性的影响;
(雷达液位计回波)

第二种途径是通过调频范畴内的连续波来实现的。安设好的微波源,设定成压控特性的振荡器。天线运送过来的这种微波,是调制得来的连续波。回波被吸纳时,微波发射原初的频次,已经被更替。回波特有的频次差值,与天线直至液面的间隔,凸显了正比关联。由此运算得来精准特性的液位高度。
二、适应性比对
由于超声波液位计各时段的声波存储、解析所耗费的时间稍长,为此,若液位变更的速率偏快,则一般不推荐使用超声波液位计。此外,超声波液位计对于区域以内的雾状蒸气、细微特性的尘杂较为敏感,因此超声波液位计并不适用于高压高温环境、蒸气弥散着的雾状空间,或者夹带着粉尘的空间,但相反,雷达液位计可以避免受到上述环境的干扰。
(雷达液位计回波)

2.雷达液位计的测量原理
在雷达液位计的工作模式中,主要涉及了三个环节,即发射、反射和接收。雷达液位计开始进行测量的时候,其自身的天线会发射电磁波,这些电磁波在被天线重新接收之前,会经过被测对象的表面反射。自发射到重新接收,期间所用的时间与被测对象的距离是成正比的,其关系式为:D=CT/2。其中,D、C、T分别表示的是雷达液位计到液面的距离、光速和电磁波运行时间。通常情况下,电磁波的传输速度都是常数,这样,在明确了电磁波自发射到接收所用的时间之后,便可以准确的计算出原油储罐中液位的具体情况。
就目前雷达液位计应用的现状来看,常见的方式主要有调频连续波式和脉冲波式两种。这两种方式的液位计都有其各自的特点,前者功耗大,电子电路较为复杂,而且必须采用四线制。后者则是功耗较低,精确度高,可采用二线制。因此,虽然以上两种方式都比较常用,但是应用范围更广的还属脉冲波式液位计。
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