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多普勒雷達液位計

本文章主要介紹了:安裝雷達液位計施工方案,E H雷達液位計現場調試及運用,多普勒雷達液位計等信息

數經濟型的脈沖微波物位計都采用5.8Hz或6.3GHz的微波頻率,其輻射角較大(約30度),容易在容器壁或內部結構上產生干擾回波。雖然加大喇叭天線尺寸可稍微減少發射角度,但體積增大,使用不便;
當液面出現波動和泡沫時,情況就變得更復雜,信號散射脫離傳播途徑或吸收大部分能量,從而使返回到雷達液面計接受天線的信號更加弱小或無信號返回;
當儲罐中有攪拌器管道等障礙物時,這些障礙物也會反射電磁波信號,從而產生虛假的液位信號。
導波雷達液位計是依據時域反射原理為基礎的雷達液位計,雷達液位計的電磁脈沖以光速沿鋼纜或探棒傳播,當遇到被測介質表面時,雷達液位計的部分脈沖被反射形成回波并沿相同路徑返回到脈沖發射裝置,發射裝置與被測介質表面的距離同脈沖在其間的傳播時間成正比,經計算得出液位高度。
(多普勒雷達液位計)

雷達物位計是過程控制自動化領域十分重要的連續控制物位儀表,廣泛應用在電力、石化等行業。其主要是由發射裝置、接收裝置、信號處理器、天線、操作面板、顯示面板、故障報警器等部件組合而成。與超聲波液位計類似,雷達物位計的工作原理也是基于發射、反射、接收三個步驟來進行的,即雷達物位計的天線以波束的形式發射電磁波信號,該發射波在遇到被測物料表面后產生反射,而反射回來的回波信號仍由同一天線進行接收,接著,信號會經過智能處理器計算出介質與儀表探頭之間的距離,再將數據送至終端顯示器進行顯示、報警、控制等后續工作。
(多普勒雷達液位計)

E+H導波雷達液位計是依據時域反射原理(TDR)為基礎的雷達液位計,雷達液位計的電磁脈沖以光速沿鋼纜或探棒傳播,當遇到被測介質表面時,E+H雷達液位計的部分脈沖被反射形成回波并沿相同路徑返回到脈沖發射裝置,發射裝置與被測介質表面的距離同脈沖在其間的傳播時間成正比,經計算得出液位高度。E+H導波雷達液位計的技術優勢:雷達液位計對液體、顆粒及漿料連續物位測量。雷達液位計的測量不受介質變化、溫度變化、惰性氣體及蒸汽、粉塵、泡沫等的影響。雷達液位計的精度為5mm,量程60米,耐250度高溫、40公斤高壓,雷達液位計適用于爆炸危險區域。
(多普勒雷達液位計)

4波束角小,能量集中,增強了回波能力的同時,又有利于避開干擾物
4幾乎不受腐蝕、泡沫影響
4幾乎不受大氣中水蒸氣、溫度和壓力變化影響
4嚴重粉塵環境不會影響電磁波工作
4高信噪比,即使在波動的情況下也能獲得更優的性能
4高頻率,是測量固體和低介電常數介質的*佳選擇
電廠:煤堆、原煤倉、燃料倉、蓄水池、廢氣凈化罐、倉泵、灰庫油箱等;
油田:原油或成品油儲罐、三相分離器、沉降罐、污水罐及油水界面、鉆探泥漿罐等;
化工:原油蒸餾塔、原料和中間料倉、反應罐、氨水罐、固體料倉、分離器;
冶金:礦石料倉、礦石粉碎機、原料倉、輔料倉、高爐、氧化鋁粉倉、電解池緩沖罐等;
(多普勒雷達液位計)

使用工況介質不同
導波雷達式液位計更需考慮介質的腐蝕性和粘附性,而且過長的導波雷達安裝和維護更加困難。
低介電常數的工況,無論雷達液位計還是導波雷達測量原理都是基于介質介電常數差別,由于普通雷達雷達液位計的發射的波是發散的,當介質介電常數過低時,信號太弱測量不穩定,而導波雷達液位計是沿導波桿傳播信號相對穩定。
另外一般的導波雷達液位計還有底部探測功能,可以根據底部回波信號能測量值加以修正,使信號更為穩定準確。
選型有不同
普通雷達液位計可以互換使用,而導波雷達液位計由于導波桿(纜)長度根據原工況固定,一般不能互換使用,受此影響導波雷達的選型要比普通雷達麻煩。
(多普勒雷達液位計)

(多普勒雷達液位計)

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