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目前在很多行业,使用物料进行生产操作的过程当中,需要通过一定的检测仪表来做非常的测量,这样才能更好准确的计量相关数据,同时也会对生产过程带来一定的效益,提高它的生产效率。具体来说,雷达物位计的特点和使用要点包括以下几个方面。
点:对环境要求不高,使用方便
通常情况下雷达物位计性能非常的稳定,因此雷达物位计厂家介绍在使用的时候,不管接触任何的环境或者介质,基本上都不会产生腐蚀,同时也不太会受泡沫以及大气当中的水蒸气和压力变化的影响。同时雷达物位计还能够用在严重粉尘环境当中,并且能够正常的发挥效用,而且再加上它的体积比较小,所以使用起来很方便,不会产生磨损或污染之类的情况
第二点:要根据被测介质类型以及范围来进行设置
在使用雷达物位计进行这两之前应该要对目标物体进行一定的了解,包括所测量的范围是几米以及要求盲区是多少,还有被测介质类型等等。雷达物位计厂家介绍因为根据不同的情况所测量的方式会有所差别,只有具体的进行对待,才能够获得好的测量结果。
第三点:功能强大
因为雷达物位计波长比较短,也因为这样的特点,所以它对请携带固体会产生比较好的反噬效果,再加上波速角度小,因此能够获得非常集中的能量,从而使整个波束强化不容易受到其他的因素干扰。并且雷达物位计厂家强调其还拥有非常小的测量盲区,因此能够适用在不同的情况和要求下使用,而且可以发挥非常优越的性能。
以上就是雷达物位计的特点和使用要点所包括的几个方面,此外使用的时候,还应该要对戒指的性质有所了解,尤其是对于有腐蚀性的介质应该要放在有防腐效果的罐子内。而且雷达物位计生产商介绍在进行测量的时候应该要准确的提供正确的电压和电流条件,以便仪器能够正常的使用。
目前雷达物位计的使用比较广,其类型也有多种。如果按照工作方式划分,可以把雷达物位计分为两种类型,一种是非接触的物位计,还有一种是接触式的物位计。非接触式的雷达物位计主要是通过杆式天线或者是喇叭来收发微波信号的,使用这种物位计不需要与介质接触,其使用方式比较灵活。 一、适用范围和应用场合广,几乎可以测量所有介质 从被测介质来说,可以对液体、颗粒、料浆等进行测量。从槽罐体的形状来说,雷达液位计可以对球罐、卧罐、柱形罐、圆柱椎体罐等的液位进行测量;从罐体功能来说,可以对储罐、缓冲罐、微波管、旁通管中的液位进行测量;由于电磁波的特点,不受环境的影响。故其测量的应用场合比较广。雷达物位计的探头与介质表面无接触,属非接触测量,能够准确、快速地测量不同的介质。探头几乎不受温度、压力、气体等的影响(500℃时影响仅为0.018%,50bar时为0.8%)。 二、准确安全节省能源 雷达物位计在真空、受压状态下都可进行测量,而且准确安全,可靠性强。可以不受任何限制,适用于各种场合。雷达物位计采用材料的化学性、机械性都相当稳定,且材料可以循环利用,极具环保功效。 三、维护方便,操作简单 雷达物位计具有故障报警及自诊断功能。根据操作显示模块提示的错误代码分析故障,及时确定故障予以排除,使维护校正更加方便、准确,保障仪表的正常运行。
雷达物位计可发出高频率微波,沿着探杆传播,由于遇到被测介质,介电常数突变,引起反射。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测量介质的距离成正比。同时,导波雷达也可以测量两种不同介质的界面,雷达物位计充分利用介质的介电常数的不同。但测量条件是上层介质不导电,或其介电常数比下层介质介电常数小10倍以上。脉冲的工作方式可测小介电常数介质,并安全适用于各种金属,非金属容器内,对人体及环境无伤害。煤厂,电厂、石油化工、食品行业及一般工业应用。 雷达物位计从测量原理角度分为:脉冲型雷达物位计、调频连续波雷达物位计。 一、脉冲型雷达物位计原理: 雷达物位计天线发射极窄的微波脉冲(例如:6G频率雷达,即:发送一个△t时间(一般为1ns)的脉冲,叠加6GHZ的正弦波信号),这个脉冲以光速在空间传播,碰到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比。由于其发射脉冲与接收脉冲的时间间隔非常小,雷达物位计一般都采用时间拓展技术,并采用多次测量求平均的方法获得最终结果;这种测量技术决定了其精度为5~10mm。 脉冲雷达由于采用微波脉冲信号,是间断性发射脉冲方式,所以,脉冲雷达可以做到功率比较低,一般为0.5W内。雷达物位计可以很方便的实现本安设计。在设计中大都采用大电容充电方式,等电容充电到一定容量后,进行一次微波脉冲信号发射测量。这种设计方式决定了其在料位变化率比较快的情况下,会出现锁波现象。 二、调频连续波型雷达物位计: 相对于脉冲回波时间差方式的测量原理,调频连续波型液位雷达采用FMCW(频率调制/连续波)体制,可以达到计量级的测量精度。雷达物位计安装在罐顶液位计通过天线向液面发射经频率调制的电磁波信号,被测表面返回的信号被发射天线接收,并与天线发射的瞬时频率信号比较。雷达物位计由于信号的频率按照一定规律不断变化,因此比较信号频率与天线到液面的直线距离成比例。综合测量信号与油罐形状参数,进行几何处理,就可以得到精确的液位高度和剩余量信息。