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羅斯蒙特雷達液位計回波調試

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雷達液位計具有測量的精度高、穩定可靠、維護方便、安裝簡單等的優良的性能特征,在各種的液位的測量中得到了越來越多地應用。天線被進一步的優化處理了,新型的快速的微處理器是可以進行更高速率的信號分析處理,使得儀表適用于了固體料、過程容器或強粉塵的易結晶、結露場合等工況。
雷達液位計影響了測量精度事項:
1、雷達液位計接收反射波能的數量依賴于被測介質的反射特性,反射率取決于被測介質的傳導率和介電常數兩大特性。如果介電常數低,則傳導率低的液體反射信號較弱,造成信號衰減嚴重。因此,雷達液位計測量液位時一定要考慮發射電磁波信號源的功率強弱。
(羅斯蒙特雷達液位計回波調試)

由超聲波在介質中傳播原理可知,若介質壓力、溫度、密度、濕度等條件一定,則超聲波在該介質中傳播速度是一個常數。因此,當測出超聲波由發射到遇到液面反射被接收所需要的時間,則可換算出超聲波通過的路程,即得到了液位的數據。
超聲波有盲區,安裝時必須計算預留出傳感器安裝位置與測量液體之間的距離。
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,雷達波以光速運行。這些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:
式中D——雷達液位計到液面的距離
(羅斯蒙特雷達液位計回波調試)

2)平行雙探頭。雷達能量主要集中在兩探頭之間。測量能力、抗干擾、抗粘附能力介于同軸和單探頭之間,可應用于泡沫與輕度掛料場合,膜狀涂污僅會削弱信號,掛料在探頭間“搭橋”或在隔離器上堆積會導致測量異常,回波較強的橋接處會錯誤地評定為液位。另有三探頭,原理類似。
3)單探頭。單探頭雷達能量主要分布在探頭周圍約300mm的圓周里,測量絕緣(低介電常數)物料敏感性不如前兩種結構的探頭;外界干擾敏感,應避免靠近干擾物體(容器內壁、內構間)安裝,對安裝接管的內徑與長度有要求,不滿足時將有多重回波反射,削弱測量信號,甚至測量失常;不易掛料,固體、黏度大和臟污的物料可選擇。
(羅斯蒙特雷達液位計回波調試)

一;雷達液位計開始的選型
各類液位儀表都有其各自的特點與優勢,在面對測量介質進行選擇儀器時,要綜合考慮各方面的因素,包括被測介質的特性、介質測量的目的以及環境條件和經濟條件等其他因素。盡量在眾多儀器中揚長避短,選擇最適宜測量介質和目的的儀表。
二;考慮被測介質的特性
由于雷達液位計的種類很多,在進行測量前,首先要考慮被測介質的壓力、溫度、密度等特性,有針對性地選擇適宜的天線和表頭。對于高溫或腐蝕性強的介質,應該使用非接觸天線雷達液位計,讓液位計不與液體進行直接的接觸,既能保證測量數據的準確性,又能保護液位計不受損傷。
(羅斯蒙特雷達液位計回波調試)

(羅斯蒙特雷達液位計回波調試)

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