测量精度:±1.0% | 产品型号:HRRD30-II HRRD70-II HRRD120-II | 产品重量:约 2.5Kg |
吹扫功能:标配G1/8螺纹的8mm气管快速接头 | 外壳材质:铝合金 | 显示方式:LCD 液晶显示屏 |
最大测量距离:30m 70m 120m | 最小测量距离:距离法兰盘 30cm | 法兰尺寸:DN100 |
波束角:2.5° | 电源供电:DC 19~28V | 盲区:≤30m |
过程温度:-40 ~ 60℃ ( 常规 );-40 ~ 1000℃ ( 配高温附件 ) | 雷达频率:F- 波段(120GHz) |
雷达物位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。
雷达物位计用途:
雷达物位计主要用于测量大型固体料仓的物位测量。
雷达物位计测量原理:
雷达物位计采用发射--反射--接收的工作模式,利用超高频电磁波经天线向被测容器的液面发射信号,当电磁波到达液面后反射回来,被同一天线接收并检测出发射波及回波的时差,从而计算出液面高度。
影响雷达液位计测量精度的因素有哪些?
1、雷达物位计测量物位时,一定要考虑发射电磁波信号源的功率强弱。
2、被测介质的液位波动或泡沫散射会引起信号减弱,因此要提高信号源的功率或加导波管。
3、要采用功能强的微处理器进行复杂的信号处理。同时,在安装时尽量避免罐内的障碍物。
4、雷达物位计的安装应尽量使天线发射的电磁波垂直于被测介质的液面,同时要使天线尽可能多接收到液面反射波。
5、雷达物位计在测量罐顶时,应使液面与天线保持一段距离,这是为了防止被测介质对天线会有腐蚀性。
6、雷达物位计在不同的工况中应选择不同形状的天线。为避免罐壁、罐内干扰物产生干扰,建议选用导波管来避免干扰回波。
物位计工作方式向被测目标发射微波,由目标反射的回波返回发射器被接收,与发射波进行比较,确定目标存在并计算出发射器到目标的距离。调频连续波雷达物位计在测量过程中应用了按照线性变化的高频信号,雷达物位计的信号从天线发出,在被测量平面反射,回波被天线接收。雷达物位计信号的发出与回波接收的频率差被用于进一步的信号处理,频率差对应于测量距离。一个大的频率差应对于一个较大的测量距离。通过FFT频率差被转化为频谱差,进而换算出测量距离。物位与测量距离的差别取决于空罐的高度。
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***的测量。
雷达物位计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,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。雷达物位计对人体及环境均无伤害,还具有不受介质比重的影响,不受介电常数变化的影响,不需要现场校调等优点,不论是对工业需要,还是对顾客经济实惠的考虑,都是不错的选择。在有粉尘,温度较高的地方使用雷达物位计更好。
产品简介
雷达物位计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,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。雷达物位计对人体及环境均无伤害,还具有不受介质比重的影响,不受介电常数变化的影响,不需要现场校调等优点,不论是对工业需要,还是对顾客经济实惠的考虑,都是不错的选择。
雷达物位计利用回波测距原理,其喇叭状或杆状天线向被测物料面发射微波,微波传播到不同相对介电率的物料表面时会产生反射,并被天线所接收。发射波与接收波的时间差与物料面与天线的距离成正比,测出传播时间即可得知距离。雷达物位计按使用微波的波形可分为调频连续波雷达物位计和脉冲波雷达物位计。
安装须知
1. 在安装前,请详细检查产品是否损坏,检查接入电压是否与本说明书一致。
2. 物位仪安装于料仓上部。其发射为扇形角,雷达信号发射立体空间为椎体型。在扇形区域内,尽量避开障碍物,让发射椎体不受梯子、管子、柱子特别是料流的影响。
3. GUL70 的发射角为 11°,测量距离对应的的料仓底直径宜大于(测量距离*2tan5.5°)。
调频连续波(FMCW)雷达液位计因其精度高、易于安装维护、非接触式等优势在市政、电力、化工、石油化工、冶金、食品加工等行业中得到了越来越广泛的应用。FMCW雷达液位计的发射频率是一个等幅可调频率,通过测量发射波和反射波之间的频率差,可将频率差转换为与被测量液位成正比例关系的电信号。用连续波雷达物位计通过透镜天线发射连续的微波信号,该发射信号的频率由锯齿波进行线性调制。连续发射的微波信号遇到被测介质表面时,由于介电常数发生突变,微波信号的部分能量被连续地反射回来,并被透镜天线系统所接收。