雷達物位計是依據時域反射原理(TDR)為基礎的雷達料位計,將發射能量很低的極短的微波脈沖通過天線系統發射并接收。雷達波以光速運行。運行時間可以通過電子部件被轉換成物位信號。一種特殊的時間延伸方法可以確保極短時間內穩定和精確的測量。雷達物位計 即使在工況比較復雜,存在虛假回波的情況下,其用最新的微處理技術和調試軟件也可以準確的分析出物位的回波。 雷達物位計 適用于對液體、漿料及顆粒料的物位進行非接觸式連續測量,適用于溫度、壓力變化大;有惰性氣體及揮發存在的場合。采用微波脈沖的測量方法,并可在工業頻率波段范圍內正常工作。 雷達料位計對液體、顆粒及漿料連續物位測量,測量不受介質變化、溫度變化、惰性氣體及蒸汽、粉塵、泡沫等的影響。雷達料位計的精度為5MM,量程60米,耐250度高溫、40公斤高壓,雷達料位計計適用于爆炸危險區域酸堿儲罐、漿料儲罐、固體顆粒、小型儲油罐,各類導電、非導電介質、腐蝕性介質。如煤倉、灰倉、油罐、酸罐等。波束能量較低,可安裝于各種金屬、非金屬容器或管道內,對人體及環境均無傷害。射頻導納料位計一定的高頻無線電波作用于探頭上,以此分析和確定容器內物位的變化。射頻導納料位計對所探材料的不同,無線電波的頻率也隨之改變。 射頻導納開關的探頭和容器壁構成了一個間距固定的電容兩級,探頭的絕緣材料和周圍的空氣提供絕緣介質。空氣被...
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物位測量儀表中,雷達物位計和超聲波物位計都屬于非接觸式物位計,很容易被我們混淆,下文我將從它們的基本原理和應用上對二者進行對比和分析,希望能夠對雷達物位計和超聲波液位計有更為深入地認識,從而選購到更適合自己工況特點的測量儀表。 一、從工作原理看 總的說來,雷達物位計是使用電磁波來測量物位的,超聲波物位計是用空氣振動的機械波來測量物位的,這是二者最大的不同。 1、雷達物位計的工作原理采用發射—反射—接收的工作模式。雷達物位計的天線發射出電磁波,這些波經被測對象表面反射后,再被天線接收,電磁波從發射到接收的時間與到液面的距離成正比,關系式如下:D=CT/2公式中: D——雷達物位計到測量物質表面的距離;C——光速;T——電磁波運行時間雷達物位計記錄脈沖波經歷的時間,而電磁波的傳輸速度為常數,則可算出被測介質面到雷達天線的距離,從而知道介質在儲藏罐中的位置。在實際運用中,雷達物位計有兩種方式即調頻連續波式和脈沖波式。采用調頻連續波技術的物位計,功耗大,需采用四線制,電子電路復雜。而采用雷達脈沖波技術的物位計,功耗低,可用二線制的24V DC供電,容易實現本質安全,精確度高,適用范圍更廣。 2、超聲波物位計的工作原理 我們一般把聲波頻率超過20kHz的聲波稱為超聲波,超聲波是機械波的一種,即是機械振動在彈性介質中的一種傳播過程,它的特征是頻率高、波長短、繞射...
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在實際工況中,雷達液位計是非接觸的測量,一般來說,非接觸式的測量還是有不少優勢的,但是在一些特殊的工況中,非接觸式的測量卻又帶來了一些問題,發射的微波波束在傳播的過程中其區域內有障礙物,如人梯、加熱設備、支架、限位開關等,這些設施都會影響微波的傳播,進而影響雷達物位計的測量。雷達液位計的測量是通過微波來測量的,微波如果在傳播過程中遇到了障礙物,就會反射。正常情況下,微波在測量環境相對較簡單的情況下,通過示波器來看,很明顯的就能測量出物料的位置。但是,在一些相對較復雜的測量環境下,微波在傳播的過程中碰到的障礙物就不僅僅是物料了,這樣的話,就會產生幾個回波,最終導致無法精確的確定物料的位置。針對上述情況,這時候我們就需要通過一些特殊的途徑來解決這一問題。使用安裝導波管或者旁通道就能夠很好的解決這方面的問題。通過導波管或者旁通道,我們就可以有效的避免一些干擾測量的障礙物的影響。當然,這也只適用于某些特定的實際工況中,因為只有流動性比較好的介質才能使得導波管或者旁通管與主體被測容器的處在同一水平線,粘稠的介質是不適用的。同時還值得注意的是,導波管或者旁通道的內壁也要求光滑,這樣才能保證介質的流動性不受干擾,以免影響測量。最后,接管的高度要求是,必須保證天線伸入到罐里至少10mm的距離。
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雷達物位計除了此前介紹過的雷達物位計三類調試方法,在安裝后還可以通過基礎的檢查對其的安裝進行判定。下面就來介紹基礎的現場檢查、連接及通電描述。首先進行現場檢查,要觀察現場實際工況是否適合應用雷達物位計的型號產品,并且確認安裝位置是否正確,安裝環境是否對使用儀器有影響等,避免最后出現故障,影響使用。除了雷達物位計要進行現場檢查,其他儀器也都要進行該項工作,是較為基礎的。其次,再進行通電檢查。因為通電后,可以觀察到雷達物位計是否按正常的啟動程序逐步進入,并且正常顯示。而且有許多意外的出現就是因為通電原因,或者根本就未通上電,儀器不會正常工作。如果在現場允許的條件下,還可以通過進出料觀察到物位計是否線性變化和其他參數的情況。緊接著,進行連接檢查。這和現場檢查有重合的地方,就是可以通過連接相應軟件,觀察到物位計的線性情況。一般而言,帶按鍵的儀表也可以實現這項功能。用戶還可以通過專業的儀器去對其進行連接的檢查,判斷雷達物位計是否正常運行。除了以上的方法,還有許多其他方式去對雷達物位計安裝后的情況去進行檢測,使儀器能夠正常使用,不影響工作進度。
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防腐型密封探頭超聲波液位計特點采用了先進的微處理器、獨特的回波處理技術、虛假回波存儲功能、內置溫度補償、波束較小、調試標定簡單。1、測量原理原理超聲波物位計的工作原理是由換能器(探頭)發出超聲波脈沖遇到被測介質表面被反射回來,部分反射回波被同一換能器接收,轉換成電信號。超聲波脈沖以聲波速度傳播,從發射到接收到超聲波脈沖所需時間間隔與換能器到被測介質表面的距離成正比。此距離值S與聲速C和傳輸時間T之間的關系可以用公式表示: S=C×T/2由于發射的超聲波脈沖有一定的寬度,使得距離換能器近的小段區域內的反射波與發射波重迭,無法識別,不能測量其距離值,這個區域稱為測量盲區,盲區的大小與超聲波液位計的工作頻率有關。
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雷達物位計廣泛應用于冶金、建材、能源、石化、水利、糧食等行業。產品天線發射較窄的微波脈沖,經天線向下傳輸,微波接觸到被測介質表面后被反射回來,再次被天線系統接收并將其傳輸給電子線路部分自動轉換成物位信號。(因為微波傳播速度極快,電磁波到達目標并經反射返回接收器這一來回所用的時間幾乎是瞬間的)雷達物位計測量誤差分析:1、測量盲區:物位計在測量中輸出4~20mA的電流,由于被測液體本身和探頭的原因,在她測量中有兩個盲區,分別為頂部盲區和底部盲區,頂部盲區頁面到上參考點之間能測到的最小距離大約是0.4~0.5米;底部盲區是在探頭的底部,隨著儲罐內正式液位變化,測量結果沒有變化的一部分。2、被測液體所造成的誤差:在測量界位時,要求上面的液體的介電常數必須比下面的大10,如果相差不大的話就會變成波型。還有一種情況,就是當上層的液位厚度很低時由于液位和界面用時間基本相同,會使產生返回的兩個信號疊在一起,影響測量的結果。3.被測量的液體粘度過大:液體有很高的粘性,這樣的液體很可能附著在探頭上,影響信號的傳遞,使測量產生誤差,如果粘度更大時,會將雙纜的探頭連在一起,所以一定要對探頭進行定期清洗。4、物位計本身產生的誤差:采用的是導波雷達技術,它不受壓力、溫度、濕度等環境條件的影響。本身的原因使測量產生誤差大部分來自于現場的安裝。
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工業生產中的液位測量是一項生產的重要數據,測量液位的儀表也有許多基于不同原理的液位儀表,同時因為測量原理的不同,儀表的安裝方式也會有不同的要求,導波雷達液位計和差壓變送器是生產中使用量都很大的兩種儀表類型。針對于不同的測量環境,兩類儀表各有各的優勢。本文通過敘述安裝和調試過程中兩種儀表的差異,總結了它們之間優劣,并且由此得出了在電廠液位測量中導波雷達液位計優于智能變送器。在火力發電廠生產環節中,汽包、高壓加熱器、低壓加熱器、凝汽器、定排擴容器等蓄水容器的水位狀況非常重要,不僅制約熱工自動化的投入,也影響機組的正常運行。能否做到正確測量容器的水位,同時將測量信號傳遞給運行人員或自動控制系統,是由測量儀表功能、安裝質量、調試能力和自控系統共同作用的結果。通過在某電廠2×600MW機組的安裝和調試,導波雷達液位計降低了事故頻率,提高了機組運行品質,比智能變送器有明顯的優勢。本文所述的某電廠使用的是超臨界參數變壓直流鍋爐,沒有汽包,未設計汽包水位熱工儀表。3臺高壓加熱器和定排擴容器水位測量采用了12臺差壓智能變送器(每容器3臺),2臺低壓加熱器和凝汽器水位測量采用了9套導波雷達液位計(每容器3套)。1 .測量工作原理(1)導波雷達液位計是基于時間行程原理的測量儀表,雷達波以光速運行,運行時間可以通過電子部件被轉換成物位信號。探頭發出頻脈沖并沿纜式或桿式探頭傳播,當脈沖遇到物料表面...
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