雷达液位计属于通用型雷达液位计,它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。探头发出高频脉冲在空间以光速传播,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。雷达液位计发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。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。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用较新的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。雷达物位计具有较长的寿命和低维护要求,减少了设备的停机时间和维修成本。上海阻旋式料位开关公司
冷凝结晶问题也很常见,在液体冷凝结晶的情况下,传统的液位计容易出现结晶物沉积在液位计传感器上的问题,导致液位测量不准确。而雷达物位计采用非接触式的液位测量方式,可以有效地克服这个问题。可以采用加热隔离器对液位计传感器进行加热处理,从而避免液体冷凝结晶对液位测量的影响。在带搅拌的情况下,传统的液位计容易受到搅拌运动的干扰,导致液位测量不准确。而雷达物位计可以采用短脉冲的液位测量方式,从而避免搅拌对液位测量的影响。同时,还可以通过选择合适的液位计传感器和安装位置,减少搅拌对液位计的干扰,从而提高液位测量的准确性。上海阻旋式料位开关公司雷达物位计可以实现毫米级别的高精度测量,在一些对精度要求较高的应用场景中得到普遍应用。
静压式液位计的工作原理基于流体静压力的基本原理。当液体静止时,液体的压力是均匀分布的,且与液体的高度成正比。通过测量液体底部的静压力,可以推断出液体的高度或液位。液位计通常由以下几个主要部件组成:压力传感器和显示器。压力传感器则安装在液体容器的底部,用于测量液体底部的静压力。显示器则接收传感器的信号,并将其转化为液位的读数,以便操作人员进行监测和控制。当液体注入液体容器时,压力传感器会受到底部液体的压力作用。传感器测量到的压力信号会通过电路传输到显示器上,并经过一系列计算和转换,会显示出液体的高度或液位数值。便可以及时了解液体的变化情况,采取相应的措施。
雷达料位计应用中存在的问题及解决方法:有些工况下所使用的雷达料位计,因为传感器安装位置不当及条件所致,出现了一些问题,下面将对一些使用中的问题提出解决方案,供大家参考。1.探头结疤和频繁故障的解决方法只一个办法是将探头安装位置提高,但是有时候安装条件限制,不能提高的情况下,就应采用将料位测量值与该槽的泵联锁的办法,解决这一难题:将较高料位设定值减小0.5m左右,当料位达到该较高值时,即可停进料泵或开启出料泵。2.关于泡沫对测量的影响:干泡沫和湿泡沫能将雷达波反射回来,对测量无影响;中性泡沫则会吸收和扩散雷达波,因而严重影响回波的反射甚至没有回波。当介质表面为稠而厚的泡沫时,测量误差较大或无法测量,在这种工况下,雷达料位计不具有优势,这是其应用的局限性。3.对于天线结疤的处理:介电常数很小的挂料在干燥状态下对测量无影响,而介电常数很高的挂料则对测量有影响。可用压缩空气吹扫(或清水冲洗),且冷却的压缩空气可降低法兰和电器元件的温度。还可用酸性清洗液清洗碱性结疤,但在清洗期间不能进行料位测量。雷达物位计采用高频电磁波,穿过空气,以极高的速度穿过介质,然后被反射回来。
智能雷达液位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害。雷达液位计的测量方法:是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的尖的至少100mm。对于过溢保护,可定义一段雷达液位计安全距离附加在盲区上。较小测量范围与天线有关。随浓度不同,泡沫既可以吸收微波,又可以将其反射,但在一定的条件下是可以进行测量的。回到脉冲发射装置。超声波液位计的测量范围取决于空气对超声波的衰减以及脉冲从介质表面反射的强度。贵州古大雷达液位计
为了确保准确的液位测量,静压式液位计需要进行校准。上海阻旋式料位开关公司
26G雷达液位计的工作原理:雷达液位计天线发射及窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,遇到被测介质表面,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。由于电磁波的传播速度极高,发射脉冲与接收脉冲的时间间隔很小(纳秒量级)很难确认,HBRD系列26G雷达液位计采用一种特殊的解调技术,可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离。上海阻旋式料位开关公司
超声波液位计工作原理是由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位(物料)表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号.声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比.声波传输距离S与声速C和声传输时间T的关系可用公式表示:S=C×T/2.由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得距离换能器较近的小段区域内的反射波与发射波重迭,无法识别,不能测量其距离值。这个区域称为测量盲区。盲区的大小与超声波物位计的型号有关。探头部分发射出超声波,超声波遇到与空气密度相差较大的介质会行成反射,反射波被探头部分再接收,探头到液(物)面的距离和超声波经过的时间成比例:距离[m]=时间×声速/2[m]声速的...