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物位仪表基本参数
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  • 上海古大仪表有限公司
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  • 型号齐全
物位仪表企业商机

雷达料位计安装应注意的问题:(1)当测量液态物料时,传感器的轴线和介质表面保持垂直;当测量固态物料时,由于固体介质会有一个堆角,传感器要倾斜一定的角度。(2)尽量避免在发射角内有造成假反射的装置。特别要避免在距离天线较近的1/3锥形发射区内有障碍装置(因为障碍装置越近,虚假反射信号越强)。若实在避免不了,建议用一个折射板将过强的虚假反射信号折射走。这样可以减小假回波的能量密度,使传感器较容易地将虚假信号滤出。(3)要避开进料口,以免产生虚假反射。(4)传感器不要安装在拱形罐的中心处(否则传感器收到的虚假回波会增强),也不能距离罐壁很近安装,较佳安装位置在容器半径的1/2处。针对钻井液储罐的测量难度,雷达物位计可以采用不同方案进行测量。河南音叉液位开关企业

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雷达物位计采用微波技术,能够有效避免受到环境温度、气压、湿度等因素的影响,实现液位监测的高精度、高可靠性。与传统液位计相比,雷达物位计的优点是显而易见的。雷达物位计的使用寿命长,能够承受高温、低温等苛刻的工作环境。其次,雷达物位计不受储罐内物质的影响,能够适用于多种液体和固体的监测,例如酸碱液体、油类、粉尘等。雷达物位计能够实现非接触式测量,避免了因液位计与液体接触而产生的误差。雷达物位计的安装简单、维护成本低,极大地提高了液位监测的效率。江苏磁致伸缩液位计哪家好静压式液位计还可以与自动化控制系统相结合,实现对液位的远程监测和控制,提高生产效率和安全性。

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雷达物位计是一种采用微波测量技术的非接触式液位测量仪表,脉冲雷达物位计是工业测量中常用的一种。脉冲雷达物位计的工作原理是天线发射极窄的微波脉冲,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。雷达物位计采用一种特殊的相关解调技术,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。

雷达物位计是基于距离物料表面的距离与脉冲的时间行程成正比的工作原理来测量物位的仪表,天线系统发出高频脉冲信号,当遇到物料表面时,部分脉冲被反射回来,天线接收反射回来的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,距离物料表面的距离与脉冲的时间行程成正比,并将距离信号转化为物位信号。雷达液位计不受噪音、蒸汽、粉尘等工况影响,普遍应用于水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等。在选择雷达物位计时,需要考虑其成本效益,选择性价比高的仪器。

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液位浮球开关是一种结构简单,使用方便的液位控制零件,它设有复杂的电路,不会受到干扰,只要材质选择正确,任何性质液体、压力、温度皆可使。浮球开关使用磁力运作,无机械连接件,运作简单可靠。当浮球开关被测介质浮动浮子时,浮子带动主体移动,同时浮子另一端的磁体将控制开关动作杆上的磁体。浮球开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁,浮球开关的简捷的杠杆使开关瞬间动作。浮子悬臂角限位设计,防止浮子垂直。超声波液位计是一种非接触式、低成本、用于液位连续性测量的物位计。河南音叉液位开关企业

达液位计能够抵御环境中的干扰因素。河南音叉液位开关企业

雷达物位计是一种非接触式的液位测量设备,通过无线信号测量液面距离传感器的距离,并将其转换为液位高度。这种设备不仅适用于水、油和酸碱液等液体,还适用于高温、高压、腐蚀性液体和粘稠液体等特殊情况。雷达物位计可以轻松地测量液面高度,避免了传统液位计在测量过程中可能遭受的化学腐蚀和液体蒸发等问题。同时,雷达物位计还能在高温高压的环境下工作,确保了测量的可靠性和准确性。除了高温高压的应用,雷达物位计还适用于其他特殊场合,例如测量石油储罐、化学药品储罐、饮用水储罐等。在这些场合中,雷达物位计不只可以减少维护和保养的成本,还可以提供更加准确的数据。河南音叉液位开关企业

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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...

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