国内标准雷达物位计供应商

时间:2024年09月11日 来源:

雷达物位计利用时间行程原理,通过发射雷达波并接收其反射信号来测量物位。具有非接触式、高精度、稳定可靠等特点,适用于液体、固体介质物位测量,可应对复杂工况和介质变化。安装时需注意距离罐壁、进料口和出料口的位置,以及避免多重虚假回波干扰。雷达物位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。雷达物位计采用微波测量技术,能够准确测量液位和料位。国内标准雷达物位计供应商

国内标准雷达物位计供应商,雷达物位计

采用 80GHz 频率进行测量的雷达液位测量仪。雷达波束具有独特的聚焦能力。相对于 26G 或 6G 雷达具 有频率更高,波长更短,波束角更小,能量更集中的特点。即便是在带有内装件,如:加热盘管或搅拌装 置的容器中,传感器也能提供可靠的测量结果,容器内壁上的附着物也不影响精细的测量结果。 一个雷达传感器的动态范围越大,其应用范围就越宽,其测量可靠性就越高。在这方面,80GHz 在市场上 占据超前地位。与至今为止的雷达传感器相比,它明显能够更好的测量反射性差的介质。它甚至在很贴近 容器底面时还能测量液位。即便是在有泡沫、介质表面出现极度震荡、存在冷凝物或天线上有附着物时, 也能既安全又可靠的进行测量。 拥有同类型中小的天线,用于小型储罐或过程容器时,这具有极大的优势。因此,可以将它使用在不同 的工业领域,更多不同场合。天津连续波雷达物位计直销商雷达物位计安装简便,维护成本低。

国内标准雷达物位计供应商,雷达物位计

雷达物位计广泛应用于石油化工、制药、食品饮料、水泥建材等多个行业。在石油化工行业,雷达物位计用于储罐液位的测量和监控;在制药行业,雷达物位计用于药品生产过程中的物料控制;在食品饮料行业,雷达物位计用于罐装和瓶装生产线上的液位检测;在水泥建材行业,雷达物位计用于原料仓的物料监测等。随着物联网、大数据、云计算等技术的不断发展,雷达物位计也在向着智能化、网络化、集成化的方向发展。未来的雷达物位计将具备更高的测量精度、更广的适应性、更智能的数据处理能力和更便捷的远程监控功能。同时,随着新材料、新工艺的不断涌现,雷达物位计的性能也将得到进一步提升。

现今物位测量领域困扰用户的是一些大型固体料仓的物位测量,特别是用于50/100米以内的充满粉尘和扰动的加料状态下的料仓。相关技术的仪表例如电容或导波雷达TDR在放料时物位下降时会受到很强的张力负载,可能会损坏仪表或把仓顶拉塌掉。重锤经常有埋锤的问题,需要经常维修,大多数其他机械式仪表也是这样。而高粉尘工况又可能会超出非接触式超声波物位测量系统的能力。高频的调频雷达技术尤其适合这种大型固体料仓的物位测量。现今的高频雷达一般为工作在K波段(24~26GHz)的雷达物位计,雷达的工作频率越高其电磁波波长越短,越容易在倾斜的固体表面有更好的反射,并具有较窄的波束宽度,可有效避开障碍物,高的频率还可使雷达使用更小的天线。而FMCW调频连续波微波物位计发射和接受信号是同时的,相同时间内发射的微波信号更多,固体测量中可减少高粉尘固体料仓测量中的失波现象。因此固体测量中高频的调频雷达能提供准确、可靠的测量,并在例如化工行业中的PP粉末、PE粉末等介质中也有良好应用。但由于技术限制,现今还没有工作在K波段以上的高频雷达物位计。雷达物位计的微波信号不受物料介电常数变化的影响,对不同介质适应性强。

国内标准雷达物位计供应商,雷达物位计

安装与维护:雷达物位计的安装位置对其测量精度有重要影响。在安装时,应避免将其安装在容器的死角位置,保持天线垂直并远离进出料口,以减少干扰。同时,还需要注意天线与被测介质之间的距离和角度,以确保微波信号能够准确地反射回来。在维护方面,雷达物位计无需频繁校准,几乎不需要维护。只需定期检查其是否正常工作,清洁天线即可。如果在使用过程中出现故障或异常情况,可以通过专业的仪器进行连接检查,判断雷达物位计是否正常运行。雷达物位计可以实现多种语言和界面选择,满足不同用户的需求。国内标准雷达物位计供应商

高精度雷达物位计,适应多种液体介质。国内标准雷达物位计供应商

雷达物位计可用于金属或非金属容器,可测量腐蚀性的液体,浆料,固体。雷达物位计的天线应平行于罐壁测量,有利于微波的传输。雷达物位计的天线安装位置到距罐壁距离应大于30cm以上,以避免将槽壁上的虚假信号误认为是回波信号。建议探头安装在罐直径的1/6—1/4之间,应尽量避开下料口端、搅拌器等干扰源,因为液体在注入时会产生幅度比被测液位反射的有效回波大得多的虚假回波,在波束范围内无固定物,提高信号的可靠程度。接管直径应小于或等于屏蔽管长度(1OOmm或250ram)。国内标准雷达物位计供应商

信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责