雷達物位計已成為市場上的主流產品,主要分為脈沖雷達物位計和導波雷達物位計。低頻脈沖雷達物位計盡管具有價格相對低廉的優點,但在主要應用領域中,屬于逐漸被淘汰的產品。與低頻脈沖雷達物位計相比,高頻脈沖雷達物位計在應用過程中有以下優點:1.高頻雷達物位計(主要指26GHz和24GHz)具有能量高,波束角小,天線尺寸小,精度高等點。2. 26GHz雷達波長11mm,6GHz雷達波長50mm,雷達物位計在測量散裝料位時,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26GHz雷達是測量散裝料物位最佳選擇的原因。3.在一些直徑小而高度并不是很高的小型罐的應用中,6GHz雷達天線長(300-400mm)無形中增大了盲區(大約600mm),另外由于6GHz雷達方向性差(開角大)在小罐中會產生多徑反射;而26GHz雷達頻率高,天線短,方向性好,克服了6GHz雷達的缺點,適用于小罐測量。4.由于現場環境惡劣,隨著時間推移,雷達天線會堆積污物、水汽等,26GHz雷達天線小,附加天線罩可大大改善因污物、水汽造成的影響;6GHz雷達天線大,加天線罩很困難。且儀表較沉重,清理困難。5.由于26GHz雷達方向性好,很多惡劣工況,可通過簡單隔離,將雷達物位計裝在容器外進行測量。冶金行業的工況相當復雜,各個工序的對于物位測量的要求均不相同:同時...
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射頻導納測量原理射頻導納是一種從電容式發展起來的、防掛料、更可靠、更準確、適用性更廣的新型物位控制技術,是電容式物位技術的升級。所謂射頻導納,導納的含義為電學中阻抗的倒數,它由電阻性成分、電容性成分、感性成分綜合而成,而射頻即高頻無線電波譜,所以射頻導納可以理解為用高頻無線電波測量導納。儀表工作時,儀表的傳感器與灌壁及被測介質形成導納值,物位變化時,導納值相應變化,電路單元將測量導納值轉換成物位信號輸出,實現物位測量。對于連續測量,射頻導納技術與傳統電容技術的區別除了上述講過的以外,還增加了兩個很重要的電路,這是根據導電掛料實踐中的一個很重要的發現改進而成的。上述技術在這時同樣解決了連接電纜問題,也解決了垂直安裝的傳感器根部掛料問題。鎖增加的兩個電路是振蕩器緩沖器和交流變換斬波器驅動器。對一個強導電性被測介質的容器,由于被測介質是導電的,接地點可以被認為在探頭絕緣層的表面,對變送器來說僅表現為一個純電容。隨著容器排料,探桿上產生掛料,而掛料是具有阻抗的。這樣以前的純電容現在變成了由電容和電阻組成的復阻抗,從而引起兩個問題:第一個問題是液位本身對探頭相當于一個電容,它不消耗變送器的能量,(純電容不耗能)。但掛料對探頭等效電路中含有電阻,則掛料的阻抗會消耗能量,從而將振蕩器電壓拉下來,導致橋路輸出改變,產生測量誤差。我們在振蕩器與電橋之間增加了一個緩沖放大器,使消耗的能量得到補充,因而...
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超聲波物位計安裝于容器上部在電子單元的控制下,探頭向被測物體發射一束超聲波脈沖。聲波被物體表面反射,部分反射回波由探頭接收并轉換為電信號。從超聲波發射到被重新被接收,其時間與探頭至被測物體的距離成正比。電子單元檢測該時間,并根據已知的聲速計算出被測距離。通過減法運算就可得出物位值。由于溫度對聲速具有影響,所以儀表應測量溫度,以修正聲速。超聲波物位計安裝基本要求 換能器發射超聲波脈沖時,都有一定的發射角。從換能器下緣到被測介質表面之間,由發射的微波波束所輻射的區域內,不得有障礙物。因此安裝時應盡可能避開罐內設施,如:人梯、限位開關、加熱設備、支架等。必要時,須進行“虛假回波學習”。 另外須注意超聲波波束不得與加料料流相交。 安裝儀表時還要注意:高料位不得進入測量盲區: 儀表距罐壁必須保持一定的距離;儀表的安裝盡可能使換能器的發射方向與被測介質表面垂直。 安裝在防爆區域內儀表必須遵守國家防爆危險區的安裝規定。 防爆型儀表的外殼采用壓鑄鋁。防爆型儀表可安裝在有防爆要求的場合,儀表必須接大地。安裝超聲波液位計時必須考慮超聲波液位計的盲區問題。當液位進入盲區后,超聲波變送器就無法測量液位了,所以在確定超聲波液位計的量程時,必須留出50公分的余量,安裝時,變送器探頭必須高出高液位50公分左右。這樣才能保證對液位的準確監測及保證超聲波液位計的安全。 在實際使用中,因為安裝時考慮不周...
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外測液位計“偏差XP”的主要原因:A 校準問題1)無條件安裝低位校準,高位校準條件不具備;處理方法:進料超過可校準高度或參照比對液位修改6#用戶參數。2)校準不成功,儀表不校準; 處理方法:使液位超過可校準高的,檢查6#用戶參數是否有效范圍變化,如無變化,說明儀表校準有問題,通知廠家客服。3)校準信號不好。處理方法:重新安裝校準探頭。4)比對液位不準確。處理方法:確認比對液位零點和外測液位計一致,如不一致,調整用戶5#參數。B、顯示翻倍液位,尤其是空罐進料和低液位時翻倍嚴重,并且儀表有時不自動復位;處理方法:液位超過儀表盲區,給儀表進行強制復位。C 、球罐偏差普遍;處理方法:進液,使液位高過校準高度,實現自動校準。D 、進、出料沖擊,有時液位跳變或不變。處理方法:重新找探頭安裝位置,遠離進、出料口。注意事項雷達液位計雖然安裝調試簡單,但仍會遇到一些錯誤的安裝方式,下面總結了一些常見的我們經常遇到的一些的典錯誤安裝方式,幫助大家在調試安裝雷達,更加得心應手。1.離進料口近經常遇到剛接觸雷達的朋友,在安裝的過程中,把雷達的安裝位置距離進料口太近,導致使用過程中測量的液位不準確。由于離進料口近,進料會極大干擾雷達介質傳播與反射,所以我們在安裝的時候,要盡量遠離進料口2.圓形罐體裝在正中間雷達液位計是非接觸式的液位計,由于存在波束角所以在安裝的時候要盡量遠離管壁,但是遇到需要安裝...
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雷達物位計主要是通過發射和接受無線電波來實現對目標的探測,現代雷達物位計可以同時探測目標的距離、方位、高度、速度、形狀和目標類型等等。它依靠其獨特的技術優勢已經成為各類物位測量儀表中的首選。下面簡單介紹一下如何正確選擇雷達物位計量程。 通常所說的雷達物位計量程指的是儀表的測距范圍,一般在產品技術手冊中以測量范圍這一個指標或以盲區指標和量程指標這兩項來注明。其中盲區指的是儀表能檢測到的目標料面與儀表之間的最小距離,量程指儀表能檢測到的目標料面與儀表之間的最大距離。想要使雷達物位計在實際應用中取得良好的使用效果,合理選型是其中的關鍵因素。其選型涉及的方面很多,如何選型在各種雷達物位計選型手冊上也有詳細的說明。在眾多選型參數中有一個參數對料位檢測效果起著至關重要的作用,但由于理論性較強,在實踐中對該參數的介紹并不詳盡,因此造成很多用戶對其代表的重要意義了解不足,往往忽視了該項參數的重要性。盲區代表的含義是一旦料位進入測量的盲區范圍內,儀表會進入不確定的測量狀態,輸出的是一個隨機的測量值,可能給出完全錯誤的檢測結果,因此在使用中須確保料位不會進入儀表盲區內。量程代表的是該儀表在理想的標準工況下最大的可測范圍,而儀表在現場使用中最大的實際可測距離還需依據具體工況而定,有可能會遠遠低于標稱的量程指標。
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雷達物位計是一種非常常見的物位測量工具,在選型時,一定要知道一些常見的參數。選型參數:1、測量范圍是幾米,要求盲區是多少。從工藝員那里獲取實際物位的高值,然后根據實際物位參數來選擇天線尺寸。因為天線尺寸及類型不同,其量程寬度也有所不同。雷達物位計的天線有桿式的、喇叭口式的、拋物面式三種類型。第一種類型的抗干擾能力弱,量程小。第二種類型的抗干擾能力比第一種強些,喇叭口越大,能量越集中且量程也越大,比較適用于復雜環境工作。第三種類型的抗干擾能力非常好,量程非常大。是以,選用時根據現場的物位具體參數及工作環境,選擇適用于生產的雷達物位計即可。2、考慮雷達物位計的測量精度。普通型雷達物位計的精密度低于精密型雷達物位計,到底用普通型還是精密型雷達物位計,則根據實際工藝要求,否則造成不必要浪費。3、被測量的介質類型(液體還是固體,具體的名稱如:清水、污水、泥漿、汽油、柴油、甲苯、二氧化硫、礦石、煤炭、水泥、黃豆、小麥、玉米、面粉等)。如果是液體:液面是否有蒸汽、霧氣、泡沫、波浪、攪拌、漂浮物;如果是固體:是否有粉塵,介質是顆粒狀還是粉末狀。4.、介質的低\高溫度,小\大壓力。5.介質的腐蝕性,如果是放在罐子內的,需要知道罐子的材質,有沒有防腐的襯里。6.是否需要防腐、防爆,要分體式還是一體式。7.工作環境:敞口的池子、有蓋板的池子、臥罐、立罐、球罐,罐子是否通大氣壓等。8.工作電源:是直流24...
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概述料位是工業生產中的一個重要參數。料位測量的方法很多,針對不同的工況和介質可以使用不同測量原理的料位計,吹氣法、靜壓式、浮球式、重錘式、超聲波等幾種常用的料位測量儀表,都有各自的特點和應用范圍。雷達料位計運用先進的雷達測量技術,以其優良的性能,尤其是在槽罐中有攪拌、溫度高、蒸汽大、介質腐蝕性強、易結疤等惡劣的測量條件下,顯示出其卓越的性能,在工業生產中發揮著越來越重要的作用。原理及技術性能雷達波是一種特殊形式的電磁波,雷達料位計利用了電磁波的特殊性能來進行料位檢測。電磁波的物理特性與可見光相似,傳播速度相當于光速。其頻率為300MHz-3000GHz。電磁波可以穿透空間蒸汽、粉塵等干擾源,遇到障礙物易于被反射,被測介質導電性越好或介電常數越大,回波信號的反射效果越好。 雷達波的頻率越高,發射角越小,單位面積上能量(磁通量或場強)越大,波的衰減越小,雷達料位計的測量效果越好。1、雷達料位計的基本原理雷達式料位計組成:它主要由發射和接收裝置、信號處理器、天線、操作面板、顯示、故障報警等幾部分組成。 發射-反射-接收是雷達式料位計工作的基本原理。雷達傳感器的天線以波束的形式發射最小5.8GHz的雷達信號。反射回來的信號仍由天線接收,雷達脈沖信號從發射到接收的運行時間與傳感器到介質表面的距離以及物位成比例。 即:h= H–vt/2 式中 h為...
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