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      科隆雷達液位計中文

      本文章主要介紹了:油霧 雷達液位計,防攪拌雷達液位計,科隆雷達液位計中文等信息

      SX-8260W水滴型雷達液位計概述:
      水滴天線雷達液位計安裝圖
      SX-8260W水滴型雷達液位計工作頻段為24G~26GHZ,是一種調頻連續波原理
      的非接觸式雷達,具有超強的信號處理能力,比傳統的雷達具有更強的測量有
      效性和重復性,可以測量液體、漿體或者固體的距離、液位和體積,與脈沖式
      雷達或者市場上的一般雷達相比有著許它們不具備的特點。
      SX-8260W水滴型雷達液位計產品特點:
      1、中文顯示界面
      2、二線制通訊協議;盡管有大屏幕的耗能,還支持足夠的功率來保證80米長
      的測量范圍。
      a.外部結構為鋁合金材料,按照隔爆要求設計
      b.擁有電源部分和電子模塊部分相互獨立的雙腔式結構,接線安全;可以滿足
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      供應德國e+h原裝進口導波雷達物位計fmp40
      導波雷達物位計fmp40
      fmp40-abb2gnjb21aa
      [a]認證:非防爆場合
      [b]探頭:纜6毫米/1/4",固體
      [b]探頭長度:10000mm,纜6mm,316
      [2]o型圈材質;溫度:viton;-30...150oc/-22...302of
      [gnj]過程連接:螺紋ansinpt1-1/2,316l
      [b]電源;輸出:2-接線;4-20masilhart
      [2]操作:4-行顯示vu331,現場包絡線顯示
      [1]探頭類型:一體化,基本型
      [a]外殼類型,電纜入口:f12鋁,外涂層ip68;電纜密封套m20
      [a]附加選項:基本型
      本產品的加工定制是是,品牌是E+H/恩德斯豪斯,型號是FMP40-ABB2GNJB21AA,類型是導波雷達物位計,測量范圍是-30...150oC/-22...302oF,測量精度是01.,電流信號是4-20(mA)
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      工業生產中使用的液位計的產品種類較多,超聲波液位計和雷達液位計都是普遍都有應用的品種,在各類工業、化工、石油、治金、電力等領域中都可見到它們的身影。
      雷達液位計的工作原理:
      雷達液位計采用發射—反射—接收的工作模式。雷達液位計的天線發射出電磁波,這些電磁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——雷達液位計到液面的距離
      C——電磁波傳輸速度
      T——電磁波運行時間
      雷達液位計記錄脈沖波經歷的時間T,而電磁波的傳輸速度為常數C,則可計算出雷達天線到液面的距離D=?(C*T);容器高度L是恒定的,得出物料高度H=L-D。
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      油罐雷達液位計液位誤差原因分析及改進措施 摘要:2005年某油庫一座原油罐安裝了雷達液位計,用于測量油罐的液位,到2010年4月份、油庫完成了安全整治工程,新泵區投入運行后,雷達液位計的測量結果與真實值偏差較大,最大達到±60mm的誤差,超過規定的±3mm內誤差,嚴重影響每天算量和每月末盤庫的準確性。 關鍵詞:雷達液位計;誤差;原因分析;解決措施 中圖分類號:TN95文獻標識碼:A文章編號: 1、背景 2005年,某油庫一座5萬立方浮頂罐安裝了新型雷達液位計,經過調試誤差范圍控制在規定的±3mm內。2008年底至2010年3月份,油庫進行了安全整治工程,更換了新油泵。2010年4月中旬、新泵去投入運行后,發現雷達液位計的測量結果與人工檢尺的偏差較大,最大達到±60mm的誤差,遠超規定誤差,嚴重影響每天算量和每月末盤庫的準確性。 2、雷達液位測量原理及特點 雷達?位計又稱微波液位計(Radar),是取英文詞組“RAdioDetectionAndRanging”的詞頭字母而來的縮寫詞。微波物位計朝一個目標發射電磁波,電磁波井發射后返回發射源。安裝在發射源處的接收器捕獲到反射波,并把它與發射波作比較,確定目標的存在和它到發射源的距離。 目前市場常見的微波物位計采用的工作原理主要有FMCW(連續調頻)和脈沖兩種。 FMCW雷達液位計采用線性的調制的高頻信號,一般都是采用10GHz或24GHz微波信號。它是一種基于復雜數學公式的間接測量方法,由頻譜計算出物位距離。天線發射出被線性調制的連續高頻微波信號并進行掃描,同時接收返回信號。發射微波信號和返回的微波信號之間的頻率差與到介質表面的距離成一定比例關系。 脈沖雷達液位計,與超聲波技術相似,使用時差原理計算到介質表面的距離。設備傳輸固定頻率的脈沖,然后接收并建立回波圖形。信號的傳播時間直接與到介質的距離成一定比例。但是與超聲波使用聲波不同,雷達使用的是電磁波。它利用好幾萬個脈沖來“掃描”容器并得到完整的回波圖。 雷達液位計的典型波段為5.8GHz、10GHz、24GHz。通常我們稱5.8GHz(或6.3GHz)的頻率為C波段微波;10GHz的頻率為X波段微波;24GHz(或26GHz)的頻率為K波段微波。 雷達液位計的增益系數和波束角的大小和微波的波長以及雷達液位計的喇叭口尺寸大小有關系。因此,越來越多的雷達液位計采用高頻率微波技術來改善雷達液位計的性能。同時,采用高頻技術后,可以在提高雷達性能的同時,大大縮小天線的尺寸,使安裝更加方便。 3、常見的儀表信號干擾源 電磁兼容性已成為工業過程測量和控制儀表的一項重要性能指標。由于測量和控制儀表總是和各類產生電磁干擾的設備工作在一起,因此不可避免地受電磁環境的影響。常見的干擾源主要分外部干擾和內部干擾兩大類。 3.1外部干擾 1)天體和天電的干擾 天體干擾是由太陽或其他恒星輻射電磁波所產生的干擾。天電干擾是由雷電、大氣的電離作用、火山爆發及地震等自然現象所產生的電磁波和空間電位變化所引起的干擾。 2)機械的干擾 機械的干擾是指由于機械的振動或沖擊,使控制儀表中的電氣元件發生振動、變形,使連接線發生位移,使指針發生抖動、儀表接頭松動等。對于機械?

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