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      雷達液位計的調校_

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      一、高頻雷達物位計(主要指26GHz和24GHz)具有能量高,波束角小(一般φ95的喇叭天線的波束角為8o,而6GHz低頻脈沖雷達的喇叭天線直徑為φ246時,波束角為15o),天線尺寸小,精度高等優點。
      二、26GHz雷達波長11mm,6GHz雷達波長50mm,雷達測量散裝料位時,雷達波反射主要來自料面的漫反射,漫反射的強度與物料大小成正比,與波長成反比,而大部份散裝料直徑遠遠小于50mm,這就是為什么目前26GHz雷達是散裝料物位測量的佳選擇。
      三、在一些直徑小高度矮的小罐應用中,6GHz雷達天線長(300-400mm)無形中增大了盲區(大約600mm),由于6GHz雷達方向性差(開角大)在小罐中會產生多徑反射;26GHz雷達頻率高頻,天線短,方向性好,克服了6GHz雷達的缺點,適用于小罐測量。
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      ·雷達變送器強大的模塊化設計和MultivariableTM配置降低了成本,提高了安全性。
      ·幾乎不受應用工況影響,例如灰塵、蒸汽和干擾性障礙物(英文)。
      ·按照IEC61508在單用模式下通過SIL2認證,冗余模式下通過SIL3認證?(英文)
      ·羅斯蒙特9901-用于過程液位儀表的高品質旁通管
      導波雷達是一種具有多項優勢的連續液位測量技術。它幾乎不受溫度、壓力和蒸汽氣體混合物的影響。它沒有可移動部件,因此只需很少或不需要維護。它可直接測量液位,因此不會受到大多數液體屬性變化的影響,包括但不限于密度和粘度變化。此外,羅斯蒙特5300系列還具有以下優點:
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      如果雷達液位計要測量的液位范圍較小,也就是微波的傳播途徑較短,在這程情況下,微波信號即使受到衰減,也還是可以測量的。
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      基于上述問題,建設現代化水文監測系統勢在必行。近年來,物聯網、大數據等信息技術的大力發展,推動了水文信息化建設出現長足進步,克服了傳統人工觀測方式的不足。在基于物聯網的水文監測方面,已經有眾多學者實施了研究,諸如,賈琳娜等以船只搭載傳感器作為物聯網感知層的移動節點,提出一種基于物聯網的水情測報系統[1];王慧斌等提出一種基于CPS體系架構的水文自動測報物聯網系統[2],具備“實時感知-物信互聯-過程跟蹤-智能處理”的特征;
      吳春祥等依托4G無線網絡與岸端水文數據監測中心構建了一個智能化水文自動測報系統[3];李杰采用物聯網技術構建丹東市水文監測信息系統[4],可提高區域水文信息監測效率;熊萬提出利用ZigBee無線傳感器網絡技術以及W5500以太網模塊組成監控系統[5],以實現水文信息的實時監測;馬朝從硬件平臺構建和軟件集成設計兩個方面,探討了基于物聯網的水文監測信息系統架構[6];晉美次旦等提出一種基于物聯網的水文監測系統[7],可提高水文監測系統的智能化水平;張云等構建了基于物聯網的水文監測系統[8],利用ZigBee技術在小范圍無線通信方面的優點,結合水文預報的實際現場情況,采用樹形拓撲結構組建無線自動水文監測網絡;張洋洋等基于ZigBee和GPRS實時監測水文信息[9],極大地提升了水文監測的智能化水平;Dai等基于水調度管理模塊,構建了基于物聯網的水文信息監測系統[10];江勇等提出了基于物聯網的水文監測系統[11],該系統具有實時處理、可視化顯示、異常報警及處理等功能。
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      六、超聲波及微波(雷達)液(料)位計的安裝要求如下:
      1、測量液位的場合,宜垂直向下檢測安裝。
      2、測量料位的場合,超聲波或微波的波束宜指向料倉底部的出料口。
      3、超聲波或微波的波束中心距容器壁的距離應大于由束射角、測量范圍計算出來的最低液(料)位處的波束半徑。
      4、超聲波或微波的波束途徑應避開容器進料流束的噴射范圍。
      5、超聲波或微波的波束途徑應避開攪拌器及其它障礙物。
      6、超聲波或微波液(料)位計的安裝,還應符合制造廠的要求。
      七、導波雷達與電容式液位計的安裝應符合下列要求:
      1、液位計應安裝于儲罐的頂部,避免與設備內的可動部件相碰;當設備內介質波動劇烈時,應對導波桿(探頭)加透孔式保護管固定。
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