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      雷達液位計微波發射頻率

      本文章主要介紹了:雷達液位計吹掃裝置,雷達液位計傳輸,雷達液位計微波發射頻率等信息

      然后加大儀表阻尼時間能有效地處置這種脈沖型氣泡噪聲的影響,同時也帶來了反響愚鈍的缺陷,即當真正流量堅定時,儀表反響很慢。這對要求靈敏控制的冷卻水系統無疑是個難題。爲了解決這個成果,智能化電磁流量計可以運用軟件邏輯判別即粗大誤差處置的方法。在出現這種缺點時,經過調整流量的不敏感時間和變化幅度限制這兩個條件來判別是流量的變化,還是氣泡擦過電極。假設不是氣泡擦過電極的噪聲,CPU按正常采樣、運算和數字濾波;假設判定發作的是氣泡噪聲,切除測量值,維持前面的流量測量值。這樣,正常流量測量時期阻尼時間仍然爲3~6s。只需在有氣泡噪聲時,根據脈沖寬度設置的長短將不敏感時間加長,系統控制的時間也會加長。
      (雷達液位計微波發射頻率)

      水利行業應用特點:
      行業推薦的雷達液位計采用了26GHz的發射頻率,因而具有:
      ?波束角小,能量集中,具有更強抗干擾能力,大大提高了測量精度和可靠性
      ?天線尺寸小,便于安裝和加防塵罩等天線防護裝置
      ?重量輕約1KG,便于安裝
      ?測量范圍可達70米,覆蓋大型水庫等水位測量
      ?多種輸出電路接口與采集系統配合
      ?采用脈沖工作方式,雷達液位計發射功率極低,對人體及環境均無傷害
      1、儀表介紹
      雷達水位計/雷達液位計型號:JZ-908
      應用:河道、湖泊、淺灘
      測量范圍:30米
      過程連接:螺紋G1A/支架/法蘭
      過程溫度:-40~100℃
      (雷達液位計微波發射頻率)

      雷達液位計是一種采用微波測量技術、無可動部件、非接觸式機電一體化的液位測量儀表,通過探頭發射波和液面反射渡之間的某種參數關系來測量液位。就其參量關系而言,目前主要有兩大類雷達液位計。一類是通過測量發射波和反射波之間的運行時間(時間差)經智能化信號處理后,將與被測液位距離成正比關系的時間再轉換為電信號。此類微波液位計的發射頻率是固定的,其運行時間與液位距離的關系為:t=2d/C式中,C——電磁波傳播速度d——被測介質液面與探頭間距t——發射與探頭接到反射渡的時間差另一類則是測量發射渡和反射波間的頻率差,并將此頻率差轉換為與被測液面成比例關系的電信號。這種雷達液位計的發射頻率不是某一固定頻率,而是一個等幅調頻渡。雷達液位計作為液位測量儀表,具有如下特點:(1)非接觸式液位測量,安裝使用方便,壽命長,可靠性好;(2)應用范圍廣,可用于液體、乳狀體、熔融體等形態物體的液位測量,被測介質可以是易燃、易爆、腐蝕性強的高溫、液態物質;(3)適用于工作環境惡劣的場所;(4)產品具有安全防爆性能。雷達液位計按分辨率(或精度)分為工業級(控制級)和計量級,兩者的價格相差很大,設計選型中應根據具體情況確定產品的精度等級。工業級雷達液位計的分辨率一般在l0~20mm范圍內,它適臺作液面測量用,不能用作物料的收付計量。計量級雷達液位計的測量精度在lmm之內(特殊用途可達0.1mm),既可用作液面測量,也可用作物料的收付計量基于以上特點,雷達液位計正越來越多地被應用于石油化工領域?,F結臺工程設計實踐,將雷達液位計在設計選型中應注意的問題介紹如下2注意使用的壓力等級因微波傳播速度不受空氣密度變化的影響,故雷達液位計在真空或受壓狀態下均能正常工作但從壓力與發射渡傳播時間的理論關系看(見圖1),當罐或反應器內操作壓力高到某一范圍時,壓力對雷達液位計測量所帶來的誤差是不容忽略的目前各生產廠商對產品的壓力等級均有要求,因此在設計選型過程中,如遇壓力過高時要引起注意。特別是反應器液位測量,因為壓力是不斷變化的。3物料特性對測量的影響雷達液位計由它的測量原理和微波傳播特性所決定,介質的相對介電常數、液體的湍流狀態及氣泡大小等被測物料特性對微波信號的衰減,應引起足夠的重視。因為雷達液位計的發射頻率是屬于以空間形式沿直線傳播的超高頻厚米波,它在液面處會產生發射和折射,使微波有效的反射信號強度衰減過大,導致雷達液位計無法正常工作。因此在選用雷達液位計時,要知道被測物料的相對介電常數,以確保所選用的雷達液位計能正常工作,被測介質的相對介電常數應大于產品所要求的*小值。4安裝中應注意的問題(1)使用導波管:采用導渡管的目的主要是消除罐(或容器)形狀可能導致的多重回波所產生的干擾,并提高信號噪聲比,以確保測量精度。導波管的安裝應重點注意以下幾個方面:①軸線與液面相垂直;②液位計應確保位于導波管的中心;③導波管的焊接應平整處理,確保無焊疤和毛刺。(2)安裝位置應注意避開進料口、進料簾和旋禍。(3)對腐蝕性介質的測量,若選用聚四氟乙烯的測量窗口的雷達液位計,應注意使用溫度。
      (雷達液位計微波發射頻率)

      幾十年來,諸如置換器之類的機械液位測量技術一直是液位測量的主流。它們基于流體中置換器的浮力運行。流體密度是確定置換器尺寸和確定信號穩定性的關鍵因素,密度的變化會影響精度。置換器元件上的積聚也會影響精度。
      在導波雷達液位計裝置中,GWR安裝在罐或腔室的頂部,探頭延伸到容器的整個深度。根據儲罐配置和應用要求,有許多不同的探頭,包括同軸,剛性單,柔性單,剛性雙和柔性雙探頭。還有針對惡劣環境和極端溫度的探頭。這些極端應用可在-196℃至+400℃或0至5000psig/345bar的范圍內。
      該技術適用于沿探頭發送的低能量微波脈沖。當脈沖到達介質表面時,反射被發送回發送器。發射器測量脈沖到達介質表面并反射回來所需的時間,并且板載微處理器使用飛行時間原理精

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