loading

Sincerity Group | Производители кориолисовых расходомеров |


Краткое введение в радарный уровнемер

1. Основной принцип Радарная волна — это особая форма электромагнитной волны. Радарный уровнемер использует особые характеристики электромагнитной волны для определения уровня материала. Физические характеристики электромагнитных волн аналогичны характеристикам видимого света, а скорость их распространения эквивалентна скорости света. Их частота составляет 300 МГц–3000 ГГц. Электромагнитные волны могут проникать сквозь источники помех, такие как космический пар и пыль, и легко отражаться при столкновении с препятствиями. Чем лучше проводимость измеряемой среды или больше диэлектрическая проницаемость, тем лучше эффект отражения эхо-сигнала. Чем выше частота радарной волны, тем меньше угол излучения, тем больше энергия (магнитный поток или напряженность поля) на единицу площади, тем меньше затухание волны и тем лучше измерительный эффект радарного уровнемера. Передача-отражение-прием — основной принцип работы радарного уровнемера. Антенна радарного датчика излучает радарный сигнал с минимальной частотой 5,8 ГГц в виде луча. Отражённый сигнал всё ещё принимается антенной, а время прохождения радиолокационного импульса от передачи до приёма пропорционально расстоянию от датчика до поверхности среды и уровню материала. То есть: h = H – vt / 2, где h – уровень материала; H – высота резервуара; v – скорость радиолокационной волны; t – интервал времени между передачей радиолокационной волны и приёмом. 2. Передовая технология радарных уровнемеров для измерения уровня материала: (1) Применение новой технологии обработки эхо-сигналов. Принцип работы радарных уровнемеров известен. Радарный уровнемер измеряет уровень материала, обрабатывая время, за которое радарная волна излучается зондом до поверхности среды и затем возвращается к зонду. Да, в отражённом сигнале присутствует множество помех, поэтому обработка реального эхо-сигнала и технология идентификации ложных эхо-сигналов становятся ключевыми факторами для точного измерения радарного уровнемера. (2) Обработка данных измерений: Из-за влияния таких факторов, как колебания уровня жидкости и случайный шум, в сигнале обнаружения должно быть много шума. Чтобы повысить точность обнаружения, сигнал обнаружения должен быть обработан для максимального устранения шума. После множества экспериментальных проверок метод сглаживания данных может дать удовлетворительные результаты. Этот метод также может эффективно преодолеть влияние мешалки в резервуаре на измерение. (3) Особенности радарного уровнемера: Поскольку радарный уровнемер использует вышеупомянутую передовую технологию обработки эхо-сигнала и обработки данных в сочетании с характеристиками высокой частоты и хорошей проникающей способностью самой радарной волны, радарный уровнемер имеет характеристики лучшей производительности, чем контактные уровнемеры и аналогичные бесконтактные уровнемеры. ① Он может измерять непрерывно и точно в жестких условиях. ② Простота эксплуатации и удобная отладка. ③ Точность, безопасность и энергосбережение. ④ Не требует обслуживания и высокая надежность. ⑤ Можно измерять практически все среды. 3. Проблемы, на которые следует обратить внимание при установке (1) При измерении жидких материалов ось датчика должна быть перпендикулярна поверхности среды; При измерении твердых материалов датчик должен быть наклонен под определенным углом, поскольку твердая среда имеет угол наклона. (2) Старайтесь избегать устройств, которые вызывают ложные отражения в пределах угла излучения. В частности, необходимо избегать препятствий в 1/3 конусообразной области излучения, ближайшей к антенне (потому что чем ближе препятствие, тем сильнее сигнал ложного отражения). Если это неизбежно, рекомендуется использовать преломляющую пластину для преломления слишком сильного сигнала ложного отражения. Это может снизить плотность энергии ложных эхо-сигналов, облегчая датчику фильтрацию ложных сигналов. (3) Избегайте отверстия для подачи, чтобы избежать ложных отражений. (4) Датчик не следует устанавливать в центре арочного резервуара (иначе ложный эхо-сигнал, принимаемый датчиком, будет усилен), и его не следует устанавливать очень близко к стенке резервуара. Наилучшее место установки - 1/2 радиуса резервуара. (5) Избегайте установки в местах с сильными вихревыми токами. Например: из-за перемешивания или сильной химической реакции и т. д. рекомендуется использовать волновод или обводную трубку для измерения. (6) Если датчик установлен на трубке, антенна должна выступать из трубки. Рупорная антенна выступает из трубки не менее чем на 10 мм. Стержневые антенны имеют длину до 100 или 250 мм. Минимальный диаметр составляет 250 мм. Для уменьшения помех, создаваемых соединительной трубкой, можно использовать метод увеличения диаметра соединительной трубы. (7) Что касается волноводной антенны: внутренняя стенка волновода должна быть гладкой, а нижнее отверстие волновода должно достигать требуемого минимального уровня жидкости, чтобы можно было измерить его в трубопроводе. Паспортная табличка датчика должна быть совмещена с осью отверстия волновода. Если измеренная диэлектрическая проницаемость меньше 4, необходимо установить отражатель на конце волновода или согнуть конец волновода, чтобы преломить отраженный сигнал на дне контейнера. 4. Проблемы и решения в применении. Радарный уровнемер используется в некоторых рабочих условиях. Из-за неправильного положения и условий установки датчика возникли некоторые проблемы. Ниже будут предложены решения некоторых проблем в использовании. Для справки.

Массовый кориолисовый расходомер Rosemount, массовый расходомер, устройство для изготовления вихревого расходомера, U-образный кориолисовый массовый расходомер и другие вихревые расходомеры Rosemount, состоящие из вставного ультразвукового расходомера.

Если вы хотите узнать больше о поиске подходящего решения для цифрового вилочного измерителя плотности, посетите сайт Sincerity Mass Flow Meter Manufacturers.

Компания Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd. разработала свой ассортимент продукции на основе собственных маркетинговых исследований, которые выявляют точные потребности клиентов.

Свяжись с нами
Рекомендуемые статьи
Кориолисовые массовые расходомеры стали неотъемлемой частью промышленного сектора, обеспечивая точные и надежные измерения для широкого спектра применений, таких как коммерческий учет, дозирование и наполнение.
Кориолисовые массовые расходомеры являются важнейшими приборами во многих отраслях промышленности, включая нефтегазовую, химическую, а также пищевую.
Введение

Автоматизированные системы становятся все более популярными в различных отраслях промышленности благодаря своей способности повышать эффективность, точность и производительность.
Кориолисовые массовые расходомеры широко используются в различных отраслях промышленности для точного измерения расхода жидкостей и газов.
Влияние кориолисовых массовых расходомеров на эффективность производственного процесса

Измерение расхода имеет важное значение во многих производственных процессах, поскольку оно напрямую влияет на производительность, контроль качества и общую эффективность.
Калибровка массовых расходомеров — важнейший процесс, обеспечивающий точность и надежность этих приборов при измерении расхода газов и жидкостей.
Массовые расходомеры являются важнейшими приборами в широком спектре промышленных и лабораторных применений.
Калибровка массовых расходомеров является важнейшей задачей во многих промышленных и лабораторных условиях.
Массовые расходомеры являются важнейшим компонентом в различных отраслях промышленности, помогая точно измерять расход жидкостей и газов.
Массовые расходомеры являются важнейшими приборами для различных промышленных и лабораторных применений, где измерение расхода газов или жидкостей имеет решающее значение.
нет данных

WOULD YOU LIKE TO RECEIVE THE LATEST NEWS ABOUT TRENDS IN FLOW CONTROL ?

 

                 

Связаться с нами

Авторские права © 2025 Beijing Sincerity Group. | Карта сайта
Customer service
detect