企业商机
雷达物位计基本参数
  • 品牌
  • 米特,米特测控
  • 型号
  • 3ML821、3ML822、3ML823、3ML851
雷达物位计企业商机

雷达液位计采用非接触的方式进行测量,是一款使用率很高的液位测量仪表,通过发射高频电磁波并接收反射回来的信号来测量液位高度。具有测量准确、性能稳定等特点,适用于各种液位的测量场合,可测量固态、液态和气态等形态的介质。雷达液位计可以通过多种接口方式与计算机系统等进行连接,实现数据的采集和处理。雷达液位计原理:雷达物位天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射回来再次被天线系统接收,将信号传输给电子线路部分自动转换成物位信号(因为微波传播速度极快,电磁波到达目标并经反射返回接收器这一来回所用的时间几乎是瞬间的)。雷达物位计耐腐蚀,适合化学介质测量。无锡两线制雷达物位计采购

雷达液位计的选型与应用:雷达液位计的种类繁多,选型时首先要考虑被测介质的温度、压力、密度、粘度及腐蚀性等特性对其使用性能的影响。因此,在选型时要针对介质在特定工况下的特性来选取适宜的天线和表头。对于体积较小、形状复杂的罐体或需测量多种液体分界面的应用场合,推荐采用导波缆天线雷达液位计;对测量环境较复杂的罐体,如介质易挥发、腐蚀及高压和高温等,推荐使用非接触天线雷达液位计,由于液位计与介质不接触,就能避免由于介质的物理和化学性质影响其计量精度或对液位计本身的损伤。通用型雷达物位计批发雷达物位计在采矿行业监测矿料储量。

产品特点•PTFE全包裹天线为化工和卫生环境强腐蚀性介质设计•变送器使用特殊材料节省了更换费用•图形化就地用户界面,使用快速启动向导实现了即插即用的设置•可操作显示屏可以显示回波图供诊断使用•26GHz高频和50mm过程连接/天线便于小尺寸立管安装•对于安装位置和罐内障碍物不敏感,对于安装管干扰也有很大的抗干扰能力•小盲区,距离喇叭末端50mm•支持HART®或RS485通讯协议•现场智能信号处理提高测量稳定性,自动虚假回波抑制功能消除固定干扰物•符合防爆功能安全认证•符合SIL功能安全认证•符合IEC60770-1标准的高测量精度:3mm

雷达液位计有2种工作模式,分别对应两种测量原理。1.脉冲微波方式(PTOF)这种方式是一种“俯视式"时间行程测量系统,测量系统经过天线以固定的带宽周期地发射某一固定频率的微波脉冲,在被测物料表而产生反射后由雷达系统所接收。天线接收反射的微波脉冲并将其传给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表而所产生的回波,并据此计算液位,将被测液位距离成正比关系的时间再转换为电信号。2.调频连续波方式(FMCW)这种方式的雷达液位计的微波源是x波段的旅控振荡器,天线发射的微波是频率被线形调制的连续波,当回波被天线接收到时,微波发射频率已经改变。发射波与回波的频率差正比于天线到液面的距离,以此计算出液位高度。雷达物位计安装简便,维护成本低。

雷达物位计的选型及性能:在物位测量的介质中有水、浆料、粉状料;环境较好的静态液面,也有存在大量蒸汽积聚的液面;有粉尘的物料,也有空气中带料飞扬的测量环境;有带压的封闭型的容器,也有敞口的容器。大量的测量实践表明,详细了解物位计的性能,选择适用的型号和合理的安装并针对不同的工况采用相应的措施,是正确使用雷达物位计的关键环节。雷达物位计在应用中按照生产的实际需要所需求的不同的量程、信号、环境、介质类型及所使用的容器等情况,来选择适用的型号。雷达物位计可以通过远程监测和控制,减少人员的工作强度和风险。无锡连续波雷达物位计源头

雷达物位计适应高温环境,性能稳定。无锡两线制雷达物位计采购

冶金行业的工况相当复杂,各个工序的对于物位测量的要求均不相同:同时测量介质的性质;测量介质的温度、压力;防爆、防护等级;测量环境有无粉尘、蒸汽和泡沫;容器罐、池、料仓、料库的几何尺寸及安装位置都会对所使用的仪表有不同要求。因此,仪表选型前必须对使用的工况环境做认真、详细了解和分析,必要的情况下要到使用现场做实地勘查,才能保证获得比较好的使用效果。在选择雷达物位计时首先要考虑天线材质和频率的不同。其频率主要有6GHz和26GHz两种;但6GHz雷达物位计已经属于淘汰产品,应用时尽量选用26GHz或80GHz高频雷达物位计。高频雷达物位计的天线分以下不同种类:1.不绣钢喇叭天线,适合较干净没有挥发物的工况。2.不绣钢喇叭加PTFE罩天线,适合有挥发物,粉尘的工况。3.全朔料天线带PTFE罩天线,适合有挥发物,粉尘,凝结的工况。4.不绣钢喇叭带吹扫天线,经压缩空气做吹扫风,适合对天线污染严重的工况。5.加天线延长管和散热管,可用于超高温工况(如钢水)。无锡两线制雷达物位计采购

与雷达物位计相关的文章
与雷达物位计相关的产品
与雷达物位计相关的问题
与雷达物位计相关的热门
产品推荐
相关资讯
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责