雷达物位计的原理及应用

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雷达料位计的原理及应用

雷达料位计的原理及应用

雷达料位计的原理及应用一、概述料位是工业生产中的一个重要参数。

料位测量的方法很多,针对不同的工况和介质可以使用不同测量原理的料位计,吹气法、静压式、浮球式、重锤式、超声波等几种常用的料位测量仪表,都有各自的特点和应用范围。

雷达料位计运用先进的雷达测量技术,以其优良的性能,尤其是在槽罐中有搅拌、温度高、蒸汽大、介质腐蚀性强、易结疤等恶劣的测量条件下,显示出其卓越的性能,在工业生产中发挥着越来越重要的作用。

二、原理及技术性能雷达波是一种特殊形式的电磁波,雷达料位计利用了电磁波的特殊性能来进行料位检测。

电磁波的物理特性与可见光相似,传播速度相当于光速。

其频率为300MHz-3000GHz。

电磁波可以穿透空间蒸汽、粉尘等干扰源,遇到障碍物易于被反射,被测介质导电性越好或介电常数越大,回波信号的反射效果越好。

雷达波的频率越高,发射角越小,单位面积上能量(磁通量或场强)越大,波的衰减越小,雷达料位计的测量效果越好。

1.雷达料位计的基本原理雷达式料位计组成:它主要由发射和接收装置、信号处理器、天线、操作面板、显示、故障报警等几部分组成。

发射-反射-接收是雷达式料位计工作的基本原理。

雷达传感器的天线以波束的形式发射最小5.8GHz的雷达信号。

反射回来的信号仍由天线接收,雷达脉冲信号从发射到接收的运行时间与传感器到介质表面的距离以及物位成比例。

即:h= H–vt/2式中h为料位;H为槽高;v为雷达波速度;t为雷达波发射到接收的间隔时间;2.雷达料位计测量料位的先进技术:(1)回波处理新技术的应用从雷达料位计的测量原理可以知道,雷达料位计是通过处理雷达波从探头发射到介质表面然后返回到探头的时间来测量料位的,在反射信号中混合有许多干扰信号,所以,对真实回波的处理和对各种虚假回波的识别技术就成为雷达料位计能够准确测量的关键因素。

(2)测量数据处理:由于液面波动和随机噪声等因素的影响,检测信号中必然混有大量噪声。

为了提高检测的准确度,必须对检测信号进行处理,尽可能消除噪声。

雷达物位计参数的设定策略

雷达物位计参数的设定策略

雷达物位计参数的设定策略雷达物位计是一种常用于测量容器或储罐内物料水平的设备。

在使用雷达物位计前,必须进行参数的设定和配置,以确保准确的测量结果和可靠的操作。

本文将探讨雷达物位计参数的设定策略,以帮助读者更好地理解该设备的工作原理和操作要点。

在开始讨论参数设定之前,我们首先要了解雷达物位计的基本原理。

雷达物位计通过发射射频波束并接收其反射信号来测量物料的水平。

根据信号的传播时间和反射强度,计算出物料与雷达物位计之间的距离,并转换为对应的物位值。

为了保证测量结果的准确性,以下是一些参数设定策略的建议:1. 预设参考值:在设定雷达物位计参数之前,我们需要先了解容器的几何形状和特性。

根据容器的高度和形状,预设一个参考值作为基准,以便后续的校准和调整。

预设参考值通常是容器的满位或空位高度。

2. 波束角度的选择:雷达物位计的波束角度决定了测量的范围和精度。

较小的波束角度可以提供更精确的测量结果,但范围较小;而较大的波束角度可以覆盖较大的范围,但测量精度相对较低。

在设定参数时,需要综合考虑容器的尺寸和要求,选择合适的波束角度。

3. 输出信号的处理:雷达物位计一般提供模拟和数字两种输出信号。

在参数设定时,我们需要选择合适的输出信号类型,并根据具体应用的需求进行配置。

模拟信号通常是4-20mA或0-10V,可与控制系统直接连接;数字信号通常是RS485或MODBUS,可以实现远程监控和通信。

4. 测量范围的设定:根据容器的高度和液位要求,设定雷达物位计的测量范围。

通常情况下,将测量范围略大于容器的满位和空位高度,以确保在各种情况下都能准确测量。

5. 信号补偿和滤波:在参数设定中,我们还需要进行信号补偿和滤波的设置,以消除测量误差和干扰。

信号补偿可以校正因介质特性(如介电常数)导致的测量偏差;滤波可以去除杂波和干扰信号,提高测量结果的稳定性和可靠性。

总结和回顾:雷达物位计参数的设定策略对于准确的物位测量是至关重要的。

雷达物位计用途

雷达物位计用途

雷达物位计用途1. 引言雷达物位计是一种用于测量容器内物料的高度或水平的仪器。

它利用雷达技术,通过发射和接收无线电波来确定物料的位置。

雷达物位计具有广泛的应用,可以应用于各种不同的行业和领域。

本文将详细介绍雷达物位计的用途及其在不同领域中的应用。

2. 雷达物位计的工作原理雷达物位计利用雷达原理进行测量。

它通过发射一束无线电波,并测量从物料表面反射回来的波的时间延迟来确定物料的高度或水平位置。

雷达物位计通常采用微波频段的波长,因为它们能够穿透大部分物料。

3. 雷达物位计的特点雷达物位计具有以下特点: - 非接触式测量:雷达物位计无需与物料直接接触,可以在不受物料性质和温度影响的情况下进行测量。

- 高精度:雷达物位计能够提供高精度的测量结果,通常在毫米级别。

- 长测量范围:雷达物位计可以测量较大的容器高度范围,通常可达到数十米。

- 抗干扰能力强:雷达物位计能够抵抗环境中的干扰,如粉尘、雾气等。

4. 雷达物位计的应用4.1 石油化工行业在石油化工行业中,雷达物位计广泛应用于储罐和反应器等设备的物位监测。

它可以实时监测储罐内液体或固体物料的高度,帮助运营人员及时了解储罐的储存状况,避免溢流或过度放空的情况发生。

此外,雷达物位计还可以用于监测液体的配料过程,确保生产过程的准确性和稳定性。

4.2 粮食储存行业在粮食储存行业中,雷达物位计可以用于监测谷物仓库中的粮食水平。

它可以实时监测粮食的储存量,帮助管理人员及时采取措施,如补充粮食或进行出货,以确保粮食的质量和安全。

雷达物位计还可以帮助预测粮食的使用情况,为粮食采购和销售提供决策依据。

4.3 污水处理行业在污水处理行业中,雷达物位计可以用于监测污水处理池、沉淀池和沉淀池等设备的液位。

它可以实时监测液位的变化,帮助运营人员控制和调整污水处理过程,确保处理效果和效率。

此外,雷达物位计还可以监测泵站的液位,帮助运营人员及时调整泵站的运行,避免泵站的过度或不足运行。

26g高频雷达物位计工作原理

26g高频雷达物位计工作原理

26g高频雷达物位计工作原理26G高频雷达物位计是一种常用于工业场景中的物位测量仪器,它通过高频雷达技术来实现对储罐、仓库等容器内物料的实时监测。

下面将从工作原理、主要组成部分、优势特点等方面,详细介绍26G 高频雷达物位计的工作原理和应用。

一、工作原理26G高频雷达物位计主要采用毫米波段高频信号波束扫描技术,采用多频应答调制方式,根据物位计发射器和接收器之间物料的反射差异以及回波信号的时间来判断物位高度。

它将发射的微波从发射器发射,微波从储罐或者容器反弹时回到接收器,然后电路板将微波信号处理成相应的信号输出,可以根据信号输出的大小来判断物的位置高度。

二、主要组成部分26G高频雷达物位计主要由以下几个组成部分组成:1.发射器发射器主要是将微波信号进行发射,在信号传输中对信号进行放大和调制。

2.接收器接收器主要是接收物料反射回来的信号,对信号进行解调和放大,然后由处理器进行分析处理。

3.天线天线作为一个信号的传输介质,在高频雷达物位计中起到了非常重要的作用。

它可实现高精度、高灵敏度的信号测量,而且具有较强的耐用性和稳定性。

4.数据处理器数据处理器是整个物位计测量系统中的核心部分,主要是用于处理采集的信号。

数据处理器通常采用数字信号处理技术,将采集的信号进行数学分析并提取信息,最终输出计算结果。

三、优势特点26G高频雷达物位计具有以下优势特点:1.高度测量精度高,误差小2.适用于各种物料,无需进行物料导电性测试3.对环境影响不大,适用于各种应用场景4.全封闭式结构设计,抗干扰能力强5.可实现远距离接触式测量,不需人工维护综合来看,26G高频雷达物位计是一种具有高精度、高度稳定、功能完备的物位测量仪器,已广泛应用于化工、建材、制药、食品等多个行业的物位测量和控制领域。

雷达物位计的种类

雷达物位计的种类

雷达物位计的种类
雷达物位计是一种非接触式物位测量仪器,通过发射和接收微波信号来测量物料或介质的高度或表面位置。

雷达物位计的种类繁多,下面主要介绍其常见分类及其特点。

1. 脉冲雷达物位计
脉冲雷达物位计是一种使用短脉冲信号测量物位的雷达仪器。

它的测量原理与工作方式类似于一般雷达。

该传感器对物料或介质的反射信号进行计算,从而确定物位高度。

脉冲雷达物位计的精度较高,为±5mm。

适用于固体和液体介质的测量,可以测量从几米到几十米不等的高度范围。

2. 频率调制连续波雷达物位计
谐振腔雷达物位计是一种使用微波谐振腔测量物位的传感器。

该传感器通过谐振腔的振荡频率变化来测量物位高度或液位高度。

谐振腔雷达物位计适用于液态介质的测量,通常用于化学、石油和制药行业等领域。

该种雷达物位计的精度较高,能够实现±1mm的测量精度。

总之,不同种类的雷达物位计具有其各自的特点和适用范围,用户在选择时可以根据实际需求进行选择。

雷达料位计技术原理及应用故障处理方法 料位计常见问题解决方法

雷达料位计技术原理及应用故障处理方法 料位计常见问题解决方法

雷达料位计技术原理及应用故障处理方法料位计常见问题解决方法雷达料位计技术原理及应用故障处理方法:一、概述料位是工业生产中的一个紧要参数。

料位测量的方法很多,针对不同的工况和介质可以使用不同测量原理的料位计,吹气法、静压式、浮球式、重锤式、超声波等几种常用的料位测量仪表,都有各自的特点和应用范围。

雷达料位计运用先进的雷达测量技术,以其优良的性能,尤其是在槽罐中有搅拌、温度高、蒸汽大、介质腐蚀性强、易结疤等恶劣的测量条件下,显示出其的性能,在工业生产中发挥着越来越紧要的作用。

二、原理及技术性能雷达波是一种特别形式的电磁波,雷达料位计利用了电磁波的特别性能来进行料位检测。

电磁波的物理特性与可见光相像,传播速度相当于光速。

其频率为300MHz—3000GHz。

电磁波可以穿透空间蒸汽、粉尘等干扰源,碰到障碍物易于被反射,被测介质导电性越好或介电常数越大,回波信号的反射效果越好。

雷达波的频率越高,发射角越小,单位面积上能量(磁通量或场强)越大,波的衰减越小,雷达料位计的测量效果越好。

1.雷达料位计的基本原理雷达式料位计构成:它紧要由发射和接收装置、信号处理器、天线、操作面板、显示、故障报警等几部分构成。

发射-反射-接收是雷达式料位计工作的基本原理。

雷达传感器的天线以波束的形式发射z小5.8GHz的雷达信号。

反射回来的信号仍由天线接收,雷达脉冲信号从发射到接收的运行时间与传感器到介质表面的距离以及物位成比例。

即:h=Hvt/2式中h为料位;H为槽高;v为雷达波速度;t为雷达波发射到接收的间隔时间;2.雷达料位计测量料位的先进技术:(1)回波处理新技术的应用从雷达料位计的测量原理可以知道,雷达料位计是通过处理雷达波从探头发射到介质表面然后返回到探头的时间来测量料位的,在反射信号中混合有很多干扰信号,所以,对真实回波的处理和对各种虚假回波的识别技术就成为雷达料位计能够精准测量的关键因素。

(2)测量数据处理:由于液面波动和随机噪声等因素的影响,检测信号中必定混有大量噪声。

雷达水位计工作原理

雷达水位计工作原理

雷达水位计工作原理
雷达水位计工作原理是利用雷达原理测量水位的一种技术。

雷达是利用电磁波的特性进行物体探测和测距的系统,其中包括一个发射器和一个接收器。

首先,发射器发射一束电磁波(通常是微波)并将其引导到一个天线中。

这个天线会将电磁波发射出去,并在空气-水界面上反射回来。

当电磁波与水表面发生反射时,一部分能量被吸收,一部分能量从水-空气界面反射回来。

这个反射回来的电磁波会被接收器接收到,并将其转换成电信号。

接收器接收到的电信号经过处理,可以确定水位的高度。

根据电磁波的传播速度和反射时间,可以计算出水位的距离。

通过多次发送和接收电磁波,并记录每次反射的时间,可以得到水位的变化情况。

利用这些数据,可以实时监测和记录水位的高低。

需要注意的是,雷达水位计一般适用于开放式水位测量,对于封闭容器内部的水位测量并不适用。

此外,雷达水位计对于杂质的影响较小,可以在一定程度上提高测量的准确性。

雷达料位计结构及原理

雷达料位计结构及原理

雷达料位计结构及原理小伙伴,今天咱们来唠唠雷达料位计这个超有趣的东西。

咱先说说它的结构哈。

雷达料位计呢,就像一个小小的智能卫士站在料仓或者容器旁边。

它有一个发射天线,这个发射天线就像是它的小嘴巴,可神奇啦。

这个小嘴巴能发射出雷达波呢,就像发射出一种特殊的信号光线。

然后还有接收天线,这接收天线就像是它的小耳朵,专门等着接收反射回来的雷达波信号。

这一收一发,就像两个人在对话一样,一个说出去,一个听回来。

再看看它的外壳,那可是保护它内部那些精密小零件的铠甲呢。

这个外壳得足够结实,能适应各种环境,不管是有点小灰尘的地方,还是可能有点潮湿的角落,它都能安安稳稳地站在那儿。

而且它的结构设计得很巧妙,方便安装在各种不同形状和大小的料仓上,就像它能根据料仓的身材来调整自己的姿势一样。

接下来说说它的原理,这可就更有意思啦。

想象一下,雷达料位计的发射天线发射出雷达波,这个雷达波就像一个个小使者,朝着料仓里面的物料冲过去。

当这些雷达波碰到物料表面的时候呢,就会被反射回来,就像小使者完成了任务又跑回来汇报一样。

然后接收天线就把这些反射回来的雷达波接住啦。

根据雷达波发射出去再反射回来所花费的时间,就能算出物料的高度呢。

这就好比你扔出一个小皮球,然后看着它弹回来,根据这个来回的时间,就能知道小皮球飞出去多远啦。

而且雷达料位计可聪明啦,它能根据不同的物料特性来调整自己的计算方式。

比如说,有的物料比较松散,有的物料比较黏稠,它都能准确地测量出料位的高度。

你知道吗?雷达料位计就像一个有魔法的小工具。

它不管白天黑夜,不管周围环境是安静还是有点小嘈杂,都能兢兢业业地工作。

它不需要和物料直接接触,就像一个隔空取物的小魔法师。

不像有些测量工具,还得伸到物料里面去,弄不好还会被物料黏住或者损坏呢。

在很多地方都能看到雷达料位计的身影。

在那些大大的粮食仓库里,它守护着粮食的高度,就像一个忠实的粮食小管家。

在化工原料的储存罐旁边,它小心翼翼地测量着料位,确保生产过程的安全和稳定。

雷达料位计的工作原理

雷达料位计的工作原理

雷达料位计的工作原理
首先,雷达料位计通过天线发射雷达波,这些雷达波在发射后
会与容器内的物料发生反射。

当雷达波遇到物料表面时,会发生部
分反射和部分穿透,这取决于物料的介电常数和密度。

随后,接收
器接收到反射回来的雷达波,并将其转换为电信号。

这些电信号会
被发送到处理器进行处理。

其次,处理器会根据接收到的电信号计算出雷达波从发射到接
收的时间差,通过这个时间差可以计算出物料的高度。

同时,处理
器还可以根据雷达波的频率和功率来确定物料的性质和密度。

这些
计算结果会被传输到显示器上,并以数字或图形的形式显示出来,
供操作人员进行实时监测和控制。

总的来说,雷达料位计的工作原理就是利用雷达波的发射和接
收来测量物料的高度和性质。

它具有测量精度高、适应性强、使用
寿命长等优点,因此在化工、石油、粮食等行业得到了广泛的应用。

在实际使用中,雷达料位计还需要考虑到物料的介电常数、密度、粒度等因素对测量的影响,以及容器的形状、压力、温度等因
素对雷达波的传播影响。

因此,在选择和安装雷达料位计时,需要
根据具体的工艺条件和物料特性进行合理的选型和布置,以确保测量的准确性和可靠性。

综上所述,雷达料位计通过发射和接收雷达波来实现对物料高度和性质的测量,具有精度高、适应性强的特点,在工业生产中发挥着重要的作用。

希望本文能够帮助大家更好地理解雷达料位计的工作原理,为实际应用提供参考和指导。

雷达水位计的原理和应用

雷达水位计的原理和应用

雷达水位计的原理和应用
雷达水位计是一种通过雷达技术测量水位的仪器。

它利用雷达波束发射出去并被水面反射回来的时间来测量水位高度。

雷达水位计的工作原理如下:
1. 发射:雷达水位计通过天线向水面发射出一束微波波束。

2. 反射:当波束碰到水面时,一部分能量被水面反射回来,而另一部分能量被水体吸收。

3. 接收:接收器接收到反射回来的波束,并测量从发射到接收的时间间隔。

4. 计算:根据时间间隔和光速的乘积,可以计算出波束从雷达发射器到水面的距离。

5. 水位测量:通过比较距离和雷达水位计的高度,可以计算出水位的高度。

雷达水位计的应用包括但不限于以下几个方面:
1. 水文测量:雷达水位计可以用于测量河流、湖泊、水库等水体的水位高度,用于控制水位、预警洪水等。

2. 污水处理:雷达水位计可以用于监测污水处理厂中的水位,以确保污水处理过程的顺利进行。

3. 工业应用:雷达水位计可以用于工业过程中如储罐、容器的液位监测,用于控制和管理流体的操作。

4. 科学研究:雷达水位计可以用于水文学、气象学等科学研究中,用于收集水体的数据,分析和研究水位变化。

总结来说,雷达水位计利用雷达技术测量水位高度,其原理是通过测量雷达波束从发射到接收的时间间隔来计算水位的高度。

它在水文测量、污水处理、工业应用和科学研究等领域有着广泛的应用。

雷达物位计在固体料仓中的应用及分析

雷达物位计在固体料仓中的应用及分析

雷达物位计在固体料仓中的应用及分析摘要:雷达料位计是利用雷达波的特殊性能来进行测量的一种高精度料位测量仪表,具有测量精确、效率高、安装简单等特点。

关键词煤加压料位计高频在自动化程度逐渐提高的工业生产过中,我们需要知道工艺流程中存储仓或者罐体以及密封性罐体内部的料位高低,来实现对物料的高低程度监控以及实现配比的控制。

雷达物位计的发明出现以后,雷达物位计在各行各业的料仓中都有很好的应用,特别是1998年VEGA二线制雷达的问世,无论从体积还是其安装和接线方面,都比以前的测量方式稳定可靠。

所以用雷达测量物位的方式,已经成为了物位检测的主要组成部分。

一、雷达物位计的测量原理雷达的测量根据发射方式的不同,分脉冲波和连续波两种,其测量原理是有区别的。

脉冲波的测量原理是雷达波以光速运行,发射能量很低的极短的脉冲波通过天线系统发射并接收雷达波信号。

运行时间可以通过电子部件背转换成物位信号。

简单描述原理是如下公式是。

,H是仪表的实际料位高度,L是仪表的量程,V是光速,t是雷达波运行的时间周期即是在一个发射和回收周期。

所以即为仪表的测量上空值,也就是料面到雷达的距离。

简言之就是,量程-上空=实际料位。

以4-20mA的输出方式或者总线等数字方式输出给中控系统。

雷达传感器的发射功率非常小,分C频段和K频段。

即使在存在虚假反射的时候,最新的微处理技术和独一无二的ECHOFOX-软件也可以准确地分析出物位回波,进而来准确输出实际物位值。

连续波的测量原理,但是相比于脉冲波,连续波的测量效果尤为更好,因为它能更实时并连续的测量仪表的物位信号。

它与脉冲波的运算方式基本相同。

其原理如图所示。

在高频段80GHZ,连续波的这种测量的原理,针对于粉尘和和蒸汽以及罐壁干扰及搅拌的情况尤为理想。

原理是仪表通过透镜天线发射一个连续调频的雷达波。

发射的信号被介质反射,并被天线作为回波接收。

接收信号的频率始终偏离发射频率,频率之差与距离成正比。

以上是雷达的2种测量原理。

雷达物位计工作原理

雷达物位计工作原理

雷达物位计工作原理雷达作为一种高科技测距仪器,不仅在军事领域得到广泛应用,近年来也在民用领域发挥着越来越重要的作用。

雷达物位计作为其中的一种应用,是利用雷达原理进行物位测量的一种智能检测设备。

下面,就让我们来详细了解一下雷达物位计的工作原理。

1. 雷达物位计的结构组成雷达物位计包括以下几个部分:天线、发射器、接收器、处理器、显示器等。

其中,天线是用于发射和接收信号的装置,发射器用于发射电磁波,接收器用于接收电磁波,处理器用于处理接收信号,显示器则用于显示测量结果。

2. 发射器与接收器的工作原理雷达物位计采用的电磁波是一种高频电波,具有较好的穿透力和反射能力,因此可用于物位测量。

发射器会向被测物体发送一束电磁波,电磁波在穿过被测物体时,会受到散射和反射。

反射的电磁波通过天线被接收器接收下来,接收器将电磁波转化为电信号,再传递给处理器。

3. 处理器的工作原理处理器会分析接收到的信号,并计算信号的飞行时间和路径,最终根据信号的反射强度计算出被测物体的物位高度。

处理器的计算过程非常复杂,一般采用计算机控制系统来进行。

在实际测量中,处理器会根据设定的测量参数对信号进行处理和调整,以达到更好的测量效果。

4. 显示器的工作原理处理器计算出物位高度后,会将结果传给显示器,显示器会在屏幕上显示测量结果。

一般来说,显示器能够显示物位高度、仪表状态等信息,其中物位高度是最为重要的测量结果之一。

综上所述,雷达物位计是一种利用雷达技术进行物位测量的智能检测设备。

它通过天线、发射器、接收器、处理器、显示器等部分来完成物位测量的全过程。

其中,发射器向被测物体发射电磁波,接收器接收反射的电磁波,并将信号传递给处理器;处理器通过对信号进行处理和调整,最终将测量结果传给显示器进行显示。

如此一来,雷达物位计为我们实现了对物位高度的高精度、非接触性测量,其重要性在民用领域将会得到越来越广泛的应用。

缆式雷达料位计

缆式雷达料位计

缆式雷达料位计1. 简介缆式雷达料位计是一种常用于工业生产过程中的物位测量仪器。

它通过通过雷达技术来实时测量和监控储罐、仓库等容器中的物料的容积或高度。

该技术具有高精度、可靠性强、适用性广等优点,因此在工业领域得到了广泛的应用。

2. 工作原理缆式雷达料位计主要由传感器和显示器组成。

传感器由一根细长的导波缆组成,其中心导线用于发射和接收微波信号,外层由绝缘材料包裹。

工作时,传感器的底部悬挂在待测物料表面上方一定的距离处,导波缆的微波信号从底部向待测物料传输。

当微波信号与物料表面接触时,部分能量被反射回传感器中,传感器接收到反射的微波信号。

根据信号的反射时间和传感器和物料之间的距离,可以计算出物料的高度或容积。

显示器通过计算和处理传感器接收到的信号数据,可以实时显示物料的高度或容积信息。

3. 优势3.1 高精度缆式雷达料位计采用了高频微波信号测量物料与传感器之间的距离,因此具有很高的测量精度。

同时,该技术能够准确识别出物料表面以及遮挡在物料上方的障碍物,确保测量结果的准确性。

3.2 可靠性强传统的料位计在遇到腐蚀、压力变化等环境因素时可能出现故障,而缆式雷达料位计使用了无接触的测量原理,不受环境影响。

此外,传感器的设计结构紧凑、坚固,能够在恶劣的工业环境下工作,具有较长的使用寿命。

3.3 适用性广缆式雷达料位计适用于各种物料的测量,包括但不限于液体、颗粒物料、粉料等。

这使得它在化工、电力、冶金、石油等多个行业中得到了广泛应用。

3.4 易于安装和维护传感器的结构简单,安装方便快捷。

只需要将传感器底部悬挂在待测物料上方即可开始测量。

同时,传感器不需要与物料直接接触,减少了维护和清洁的工作量。

4. 应用场景缆式雷达料位计广泛应用于以下领域:4.1 储罐物料监测在化工厂、油库、仓储等场所,储罐中的物料测量对于生产和统计非常重要。

缆式雷达料位计能够准确测量储罐内物料的高度或容积,实时监测物料的变化。

4.2 粉料生产控制在制药、食品、水泥等领域,粉料的生产和控制需要对物料的供给、储存和消耗进行精确的测量。

雷达物位计原理

雷达物位计原理

雷达物位计原理
雷达物位计是一种常用的物位测量仪器,它利用雷达波进行测量,可以广泛应
用于化工、石油、粮食加工等行业中。

雷达物位计的原理十分简单,但却十分有效,下面我们就来详细介绍一下雷达物位计的原理。

首先,雷达物位计利用雷达波进行测量。

雷达波是一种电磁波,它具有很强的
穿透能力,在大多数介质中都可以传播。

当雷达波遇到介质的边界时,会发生反射。

雷达物位计利用这一原理,通过发射雷达波并接收反射波,来测量介质的物位高度。

其次,雷达物位计测量原理的关键在于测量反射波的时间。

雷达物位计发射雷
达波后,经过一定的时间后接收到反射波。

根据雷达波的速度和测量的时间差,可以计算出介质的物位高度。

由于雷达波的速度很大,所以测量的时间差可以精确到纳秒级,因此雷达物位计的测量精度非常高。

最后,雷达物位计的原理还涉及到信号处理和数据分析。

雷达物位计接收到的
反射波是一个复杂的信号,其中包含了很多干扰成分。

为了准确测量介质的物位高度,雷达物位计需要对接收到的信号进行处理和分析,去除干扰成分,提取出有效的物位信息。

这涉及到很多信号处理和数据分析的技术,是雷达物位计原理中的关键环节。

综上所述,雷达物位计的原理包括雷达波的发射和接收、测量反射波的时间差、信号处理和数据分析等环节。

通过这些原理,雷达物位计可以准确、快速地测量介质的物位高度,为工业生产提供了重要的技术支持。

希望通过本文的介绍,可以让大家对雷达物位计的原理有一个更加深入的了解。

雷达物位计基本原理

雷达物位计基本原理

雷达物位计基本原理雷达物位计是一种常用的仪器,可以广泛应用于工业自动化控制中。

它的作用是用微波信号测量液体或固体物料的深度,从而得到物料的容量和液位状态等信息。

本文将介绍雷达物位计的基本原理及工作流程。

雷达物位计是一种无线电测量仪器,其主要原理是利用微波的反射现象进行测量。

雷达物位计的主要组成部分包括发射器、天线、接收器、处理器和显示器等五个部分。

发射器:发射器主要负责向待测物料发射微波信号,通常采用的是脉冲式或连续波式雷达。

对于脉冲式雷达,其主要特点是具有高发射功率和短发射时间。

而连续波雷达则是利用高频电磁波的相位差异进行测量。

天线:天线是雷达物位计中的重要组成部分,其主要作用是将发射的微波信号转换为电信号,并将反射回来的微波信号转换为电信号。

通常采用的是开放式方向性天线或半波天线等。

接收器:接收器是用于接收由天线接收到的反射信号,通常采用的是同轴电缆或无线电传输等方式进行信号输出。

处理器:处理器主要用于对接收到的信号进行解码、滤波、放大等处理,从而得到物料的容量和液位状态等信息。

通常采用的是压缩、谐波或傅里叶变换等数字信号处理技术。

显示器:显示器用于显示处理器处理得到的物料容量及其液位等信息,通常采用的是液晶屏幕、LED显示屏等。

二、雷达物位计的工作流程2. 接收反射信号:待测物料接收到微波信号后,会发生反射现象。

反射信号经过天线转换成电信号,由接收器接收,并送至处理器进行处理。

雷达物位计是一种利用微波反射原理进行物位测量的仪器。

它具有测量范围广、精度高、抗干扰能力强等优点,广泛应用于化工、石油、食品、建材等行业中。

三、雷达物位计的应用及优势1. 应用领域雷达物位计具有广泛的应用领域,可用于测量各种类型的液态、粉末和颗粒状物料的物位。

具体应用领域包括:化工、石油、食品、水泥、建材、环保、船舶、铁路等行业中。

2. 优势(1)测量范围广:雷达物位计可测量的物料范围比较广,能够适用于不同的物料类型和容器形状。

超声波雷达等物位计

超声波雷达等物位计

超声波探头采用双晶直探头,探头中两个晶 片分别用于发射和接受超声波。
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(一)气介式超声物位计原理
• 设L为超声波换能器与被测液体容器底部距离,C 为声速,t为超声波换能器发射超声波到接收到反 射波的时间间隔,则可确定所测液位高度H为
1 H L h L c.t 2
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设定与维护
P000 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P800 P820 P999 口令 1954 测量模式:1物位、2空间、3距离 1 介质:1液体,流体或平整表面2不平整表面和固体 1 测量响应:1=0.1m/min,2=1m/min,3=10m/min 2 换能器(探头): 102=XPS-10, 104=XPS-15 102/104 单位:1=米,2 =厘米,3=毫米,4=英尺,5=英寸 1 空罐距离:探头表面到零物位距离 量程:从空罐(零位)到满罐(100%)物位的距离 近闭锁区:输入满量程位置到探头表面的距离 算法:1最大和首波较优,2最大波,3首波 1 复位
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雷达和超声波的比较
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雷达和超声波的比较
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• 雷达头发射微波探测信号,当遇到被测物料
时,在物料表面产生反射,反射的微波被雷 达头接收,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。 • 微波物位计按使用微波的波形分类,可分为 调频连续波(FMCW)、脉冲波(PULSE) 两类。

雷达物位计的产品说明及工作原理

雷达物位计的产品说明及工作原理

雷达物位计的产品说明及工作原理雷达物位计的产品说明雷达物位计是一种微波物位计,它是微波(雷达)定位技术的一种运用。

它是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波在波导管中传输,能量波碰到障碍物反射,反射的能量波由波导管传输至接收装置,再由接收装置接收反射信号。

雷达物位计依据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化情况。

由电子装置对微波信号进行处理,最后转化成与物位相关的电信号。

能量辐射水平低,雷达物位计该设备使用能量波的是脉冲能量波(频率一般比智能雷达物位计低)。

一般脉冲能量波的最大脉冲能量为1mW左右(平均功率为1μW左右),不会对其他设备以及人员造成辐射损害。

一、雷达物位计特点1、通用性强:雷达物位计可用于连续测量液体及固体粉料、粒料及液体的物位;并可应用于腐蚀、冲击等恶劣场合;可向系统供应HART、4…20Ma、PROFIBUS—PA、基金会现场总线等信号接口;2、防挂料:独特的电路设计和传感器结构,使其测量可以不受传感器挂料影响,无需定期清洁,避开误测量。

3、免维护:雷达物位计测量过程无可动部件,不存在机械部件损坏问题,无须维护。

4、抗干扰:接触式测量,抗干扰本领强,可克服蒸汽、泡沫及搅拌对测量的影响。

5、精准牢靠:测量量多样化,使测量更加精准,测量不受环境变化影响,稳定性高,使用寿命长。

另外:探杆和探缆可更换;HART或PROFIBUS—PA通信协议及基金会现场总线协议,标定简便、通过数字液晶显示轻松实现现场标定操作,雷达物位计通过软件实现简单的组态设定和编程二、雷达物位计输入传感器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面所产生的回波。

正确的回波信号识别由智能软件完成,精度可达到毫米级。

距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:D=C×T/2(其中C为光速)因空罐的距离E已知,则物位L为:L=E—D三、雷达物位计输出雷达物位计通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。

雷达物位计的应用

雷达物位计的应用

雷达物位计在过程控制工业中的应用摘要:雷达物位计具有许多优点,近年来应用广泛。

本文简单介绍了雷达物位计的工作原理及应用的注意事项。

关键词:雷达物位计、介电常数Abstract: Radar thing location has many advantages, widely used in recent years. This paper briefly introduced the radar thing location of the working principle and application of the note. Keywords: radar thing location、dielectric constant1.概述自雷达物位计进入市场,由于测量精度高、耐高温高压的能力强,以及采用非接触的测量方式,成为过程控制工业罐区物位监测的首选仪表,受到广大技术人员的欢迎。

在公司的生产车间,物位作为重要的过程参数已成为判断生产过程的效率、工作状况及经济性能的重要指标,物位测量仪表在连续与离散控制系统中的作用日趋突出,业主对测量仪表的精确测量、稳定可靠、多功能、智能化的要求也越来越高。

雷达物位计是近年逐步在现场应用的先进测量技术。

在使用过程中也暴露出一些问题,主要是设计选型失误。

由于雷达物位计种类和品牌较多,如果在设计阶段不能结合工矿条件选择适宜的产品,就可能造成雷达物位计无法正常使用。

2.雷达物位计的测量原理与分类2.1 测量原理雷达物位计主要由雷达探测器(一次表)和雷达显示仪(二次表)组成。

雷达探测器主要由主体、连接法兰和天线三部分组成。

天线分为喇叭型和直接与波导管连接两种形式。

雷达显示仪提供连接上位计算机的RS-485接口,可以传递物位等参数及报警信号,亦可通过上位计算机对智能雷达显示仪进行控制。

雷达探测器采用的是线性调频连续波测距原理:天线发射的微波是频率波线性调制的连续波,当回波被天线接收到时,天线发射频率已经改变。

雷达料位计的工作原理

雷达料位计的工作原理

雷达料位计的工作原理雷达料位计是一种广泛应用于工业领域的仪器,其主要用于测量物料或液体在容器内的水平位置以及相关的容器容积等指标。

其工作原理基于电磁波在空间中的传播规律,具有高精度、稳定性强、适应性广等特点。

下面将详细介绍雷达料位计的工作原理。

1.电磁波传播规律电磁波是由电场和磁场交替变化而形成的一种波动现象。

它在空间中的传播速度与介质的介电常数和磁导率有关,在真空中速度为光速的299,792,458米/秒。

电磁波在空间中的传播具有直线传播性和反射性,可以穿透空气、水、玻璃等多种介质。

2.雷达料位计雷达料位计通过发送一定频率的高频电磁波并检测其回波时间和强度来确定物料或液体的位置和容积。

其发送的电磁波为微波频率,一般在2-26GHz之间。

微波的频率和波长与介质的介电常数和磁导率有关,当电磁波遇到介质时,会产生反射和透射,这些反射或透射信号可以被雷达料位计接收并计算。

雷达料位计通过天线向物料或液体发送高频电磁波。

当电磁波遇到物料或液体时,会产生反射和透射。

物料会反射部分电磁波回到雷达料位计的接收天线,而液体则会产生部分透射和部分反射。

2.接收反射信号雷达料位计接收天线会接收反射回来的电磁波信号。

接收到的信号强度和回波时间可以被转换成物料或液体的位置和容量信息。

3.分析信号接收到的原始信号需要进行处理和分析。

需要对信号进行放大和滤波以提高信号的质量和可靠性。

需要对信号的回波时间和强度进行分析,以确定物料或液体的位置和容积。

4.输出结果经过处理和分析后,雷达料位计会输出物料或液体的位置和容积等信息。

这些信息一般以数字信号形式输出,在工业控制系统中可直接使用。

三、雷达料位计适用范围1.粉体和颗粒物料的测量雷达料位计适用于测量粉末、颗粒和其他固体颗粒的容量和位置。

它可以实现高精度和高速度的测量,并可以在高温、高压、有粉尘环境下使用。

2.液体测量雷达料位计也适用于测量液体中的容量和位置。

相比传统的液位计,雷达料位计可以更精确地测量液体的容量和位置,同时可以避免对物体的干扰和测量的误差。

雷达物位计的工作原理

雷达物位计的工作原理

雷达物位计的工作原理
雷达物位计是一种常用的物位测量设备,它通过使用雷达技术来测量物料或液体的高度。

其工作原理如下:
1. 发射器发射雷达波束:雷达物位计内部有一个发射器,它会发射一个短脉冲的雷达波束。

这个波束以及其它一些设备参数的设置将根据具体的应用和环境来确定。

2. 波束与物体相互作用:发射的雷达波束会遇到物料或液体表面,部分波束会被反射回来,而另一部分则会被吸收或传播到物料或液体的深处。

3. 检测反射波的时间:雷达物位计会根据波束发射和接收之间的时间差来确定物料或液体的高度。

当发射的波束与物体相互作用后,反射波回到雷达物位计的接收器上。

4. 计算物位高度:根据波束的发射和接收之间的时间差,雷达物位计可以计算出物料或液体与传感器之间的距离。

通常,物位计会使用传感器到物体表面的准确距离来计算最终的物位高度。

5. 显示或输出结果:最后,雷达物位计将物位高度的结果以数字、图形或模拟信号的形式显示或输出,以便操作员能够及时了解物料或液体的状态。

总的来说,雷达物位计的工作原理是利用雷达波束的发射和接
收以及计算时间差来测量物料或液体的高度。

这种原理使得雷达物位计在工业和环境领域中得到广泛应用。

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雷达物位计的原理及应用一、概述料位是工业生产中的一个重要参数。

料位测量的方法很多,针对不同的工况和介质可以使用不同测量原理的料位计,吹气法、静压式、浮球式、重锤式、超声波等几种常用的料位测量仪表,都有各自的特点和应用范围。

雷达料位计运用先进的雷达测量技术,以其优良的性能,尤其是在槽罐中有搅拌、温度高、蒸汽大、介质腐蚀性强、易结疤等恶劣的测量条件下,显示出其卓越的性能,在工业生产中发挥着越来越重要的作用。

二、原理及技术性能雷达波是一种特殊形式的电磁波,雷达料位计利用了电磁波的特殊性能来进行料位检测。

电磁波的物理特性与可见光相似,传播速度相当于光速。

其频率为300MHz-3000GHz。

电磁波可以穿透空间蒸汽、粉尘等干扰源,遇到障碍物易于被反射,被测介质导电性越好或介电常数越大,回波信号的反射效果越好。

雷达波的频率越高,发射角越小,单位面积上能量(磁通量或场强)越大,波的衰减越小,雷达料位计的测量效果越好。

1.雷达料位计的基本原理雷达式料位计组成:它主要由发射和接收装置、信号处理器、天线、操作面板、显示、故障报警等几部分组成。

发射-反射-接收是雷达式料位计工作的基本原理。

雷达传感器的天线以波束的形式发射最小5.8GHz的雷达信号。

反射回来的信号仍由天线接收,雷达脉冲信号从发射到接收的运行时间与传感器到介质表面的距离以及物位成比例。

即:h= H–vt/2式中 h为料位;H为槽高; v为雷达波速度;t为雷达波发射到接收的间隔时间;2.雷达料位计测量料位的先进技术:(1)回波处理新技术的应用从雷达料位计的测量原理可以知道,雷达料位计是通过处理雷达波从探头发射到介质表面然后返回到探头的时间来测量料位的,在反射信号中混合有许多干扰信号,所以,对真实回波的处理和对各种虚假回波的识别技术就成为雷达料位计能够准确测量的关键因素。

(2)测量数据处理:由于液面波动和随机噪声等因素的影响,检测信号中必然混有大量噪声。

为了提高检测的准确度,必须对检测信号进行处理,尽可能消除噪声。

经过大量的实验验证,采用数据平滑方法可以达到满意的效果。

此方法也可有效的克服罐内搅拌器对测量的影响。

(3)雷达料位计的特点:由于雷达料位计采用了上述先进的回波处理和数据处理技术,加上雷达波本身频率高,穿透性能好的特点,所以,雷达料位计具有比接触式料位计和同类非接触料位计更加优良的性能。

①可在恶劣条件下连续准确地测量。

②操作简单,调试方便。

③准确安全且节省能源。

④无需维修且可靠性强。

⑤几乎可以测量所有介质。

三、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最近的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,最佳安装位置在容器半径的1/2处。

(5)要避免安装在有很强涡流的地方。

如:由于搅拌或很强的化学反应等,建议采用导波管或旁通管测量。

(6)若传感器安装在接管上,天线必须从接管伸出来。

喇叭口天线伸出接管至少10mm。

棒式天线接管长度最大100或250mm。

接管直径最小250mm。

可以采取加大接管直径的方法,以减少由于接管产生的干扰回波。

(7)关于导波管天线:导波管内壁一定要光滑,下面开口的导波管必须达到需要的最低液位,这样才能在管道中进行测量。

传感器的类型牌要对准导波管开孔的轴线。

若被测介电常数小于4,需在导波管末端安装反射板,或将导波管末端弯成一个弯度,将容器底的反射回波折射走。

四、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第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:将最高料位设定值减小0.5m左右,当料位达到该最高值时,即可停进料泵或开启出料泵。

2.雷达料位计被淹相应的改进办法解决这种问题的办法是将雷达料位计改为导波管式测量。

仍在原开孔处安装导波管式雷达料位计,导波管高于排汽管0.2m左右,这样一来,即使出现料浆从排汽管溢出的恶劣工况,也不会使料位计天线被料浆淹没,而且避免了搅拌器涡流的干扰及大量蒸汽从探头处冒出,减少了对探头的损害,同时由于导波管聚焦效果好,接收的雷达波信号更强,取得了很好的测量效果。

使用导波管测量方式,可以改善表计测量条件,提高仪表测量性能,具有很高的推广应用价值。

3.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。

4.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。

五、结束语雷达料位计是目前各类料位测量仪表中适用范围最广、测量最精确、维护最方便的料位测量仪表。

随着其价格的进一步降低,性价比的提高,应用将会越来越广泛,在料位测量中发挥越来越重要的作用。

本文对其进行系统的阐述,旨在为广大维护人员更好地使用和掌握它,希望能对大家提供一些借鉴和帮助。

雷达物位计计的特点,原理,安装使用和维护(图)雷达物位计计的特点(1)雷达物位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。

(2)雷达物位计测量时发出的电磁波能够穿过真空,不需要传输媒介,具有不受大气、蒸气、槽内挥发雾影响的特点,能用于挥发的介质如粗苯的液位测量。

(3)雷达物位计几乎能用于所有液体的液位测量。

电磁波在液位表面反射时,信号会衰减,当信号衰减过小时,会导致雷达液位计无法测到足够的电磁波信号。

导电介质能很好地反射电磁波,对MAT雷达液位计,甚至微导电的物质也能够反射足够的电磁波。

介电常数大于1.5的非导电介质(空气的介电常数为1.0)也能够保证足够的反射波,介电常数越大,反射信号越强。

在实际应用中,几乎所有的介质都能反射足够的反射波。

(4)采用非接触式测量,不受槽内液体的密度、浓度等物理特性的影响。

(5)测量范围大,最大的测量范围可达0~35m,可用于高温、高压的液位测量。

(6)天线等关键部件采用高质量的材料,抗腐蚀能力强,能适应腐蚀性很强的环境。

(7)功能丰富,具有虚假波的学习功能。

输入液面的实际液位,软件能自动地标识出液面到天线的虚假回波,排除这些波的干扰。

(8)参数设定方便,可用液位计上的简易操作键进行设定,也可用HART协议的手操器或装有MAT软件的PC机在远程或直接接在液位计的通信端进行设定,十分方便。

以上内容来自/user/post.phpMAT雷达物位计的原理雷达物位计采用发射—反射—接收的工作模式。

雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下:D=CT/2式中D——雷达液位计到液面的距离;C——光速;T——电磁波运行时间。

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。

3. 雷达液位计安装的留意事项雷达液位计能否准确丈量,依靠于反射波的信号。

假如在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在信号波的范围内有干扰物反射干扰波给雷达液位计,雷达液位计都不能准确反映实际液位。

因此,公道选择安装位置对雷达液位计十分重要,在安装时应留意以下几点:(1)雷达物位计天线的轴线应与液位的反射表面垂直。

(2)槽内的搅拌阀、槽壁的黏附物和蹊径等物体,假如在雷达液位计的信号范围内,会产生干扰的反射波,影响液位丈量。

在安装时要选择合适的安装位置,以避免这些因素的干扰。

(3)喇叭型的雷达液位计的喇叭口要超过安装孔的内表面一定的间隔(>10mm)。

棒式液位计的天线要伸出安装孔,安装孔的长度不能超过100mm。

对于圆型或椭圆型的容器,应装在离中央为1/2R(R为容器半径)间隔的位置,不可装在圆型或椭圆型的容器顶的中央处,否则雷达波在容器壁的多重反射后,汇集于容器顶的中央处,形成很强的干扰波,会影响正确丈量。

(4)对液位波动较大的容器的液位丈量,可采用附带旁通管的液位计,以减少液位波动的影响。

安装完毕以后,可以用装有MAT软件的PC机观察反射波曲线图,来判定液位计安装是否恰当,如不恰当,则进一步调整安装位置,直到满足为止。

在我公司的贮槽中,最初我们选择雷达液位计安装于离槽壁大约300mm的位置,用PC机观察反射波曲线图如图2a所示,在反射波前有一很强的干扰波,造成这种干扰波的主要原因可能是槽壁上的积垢。

为避免这些因素的影响,我们选择在距天线和支撑柱间隔各为1000mm的位置如图1b所示,用装有MAT软件的PC机观察反射波曲线图如图2b所示,降低了干扰波的强度,有效地去除了干扰波的影响。

对于有些安装位置无法避免的干扰波如图2b的干扰波,还可利用MAT雷达物位计识别虚假波的功能,液位计能根据实际液位标识出干扰反射波,并存于雷达液位计的内部数据库,使雷达液位计在数据处理时能识别这些干扰波,去除这些干扰反射波的影响,保证丈量的正确性。

4. 雷达物位计的维护雷达无诶及主要由电子元件和天线构成,无可动部件,在使用中的故障极少。

使用中偶然碰到的题目是,贮槽中有些易挥发的有机物会在雷达液位计的喇叭口或天线上结晶,对它们只要按期检查和清理即可,维护量少。

在日常维护中,可以用PC机(装有MAT软件)远程观察反射波曲线图,对于后来可能新产生的干扰波,可以利用液位计有识别虚假波的功能,除去这些干扰反射波的影响,保证正确丈量CTS-LD型雷达物位计下载该型号详细资料一.概述CTS-LD60系列智能雷达物位计用于对液体、浆料或颗粒料的物位进行非接触式连续测量,且不受被测介质物理特性变化影响,即使是温度、压力变化大,有惰性气体及挥发性气体存在的场合也能适用。

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。

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