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赤峰矿山26G高频雷达物位计——海尼科技

关键词:雷达物位计

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  雷达液位计有很多优点,最显着的特点是对温度和压力的适应性强,在测量过程中不会受到被测物波动的影响。它的光束能量很低,完全在工业频段内。它可以正常工作,不会对人体和环境造成任何危害。雷达液位计的准确度和精度要求很高,需要的安装和正确的使用才能得到准确良好的测量结果。所以在安装使用时需要注意以下问题。

  1、不要将设备安装在进料口、进料帘、涡流等处,被测物在注入时会产生局部振幅,引起虚假回波,导致数据不准确。涡流会造成液面不规则,影响微波信号的散射,导致信号减弱,造成数据不正确,要注意。

  2、安装的容器带有搅拌器,搅拌时会产生不规则的涡流,造成信号衰减,同时搅拌器上的叶片也会反射微波信号,造成数据不准确。特别是当被测物体相对介电常数较小,达到低液位时,搅拌器对设备检测数据的影响非常严重。因此,雷达液位计的安装应避开搅拌器附近。

  3、面对有腐蚀性和结晶物的液体,为防止雷达液位计的传感器受到影响,一般采用带有聚四保护膜和对开法兰结构的仪表型号。但是零件的耐高温性不太高,聚四只能达到200℃。因此,为避免零件对测量数据的影响,安装时要求法兰端面与液位保持一定的安全距离。

  4、如果安装的容器是凹形或圆锥形的,调试时一定要注意雷达波束到达容器点的位置。如果被测物的液位低于雷达波束记录到的点,那么就不能测量,所以安装时要尽量调整点的位置,以保证测量的正确性。测量数据。

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  射频导纳液位计和静电电容液位计的测量原理类似,传感器探头和储料仓壁也作为电容的两个极点。不同的是静电容量液位计只测量两极的电容。信号值用于计算仓体料位,而射频导纳液位计在两极之间施加射频高频电流信号,通过测量导纳值(阻抗的倒数)来确定料位值在电容器的两个极之间。

  传统射频导纳液位计传感器的探头和传输信号线采用三端技术,即5层同心结构,从内到外依次为中心层、层、绝缘层、中心层和层与仪表变送器相连,中间由绝缘层隔开,绝缘层外侧为接地安装线,即仪表变送器接地端电路通过仪表安装螺纹与储料仓壁相连。

  射频导纳液位计

  物料挂料对静电电容料位测量过程的影响是当装满粉煤灰或活性炭的储料仓满时,由于物料的导电性,传感器探头与仓壁之间的回路相当于只存在一个纯电容;当储料仓内的物料逐渐排出时,传感器探头上挂有粘性物料,悬挂物料对测量电路有阻抗(既有电容又有电阻)。显然,这些挂物的存在不仅会影响电容值的测量,还会消耗测量电路的电压。上述电容和电阻组成的复合信号称为阻抗,其倒数称为导纳。

  射频导纳液位计在变送器上增加了缓冲放大电路。当物料挂在传感器探头上时,缓冲放大器将补偿电路中损失的电压,抵消物料挂起阻抗引起的误差。到现在为止,只是解决了挂料导致电路能耗的问题,还存在挂料容抗C挂的问题。由于包覆层的容抗和阻抗等于测量电路,利用公式原理,可以在电路中直接测量包覆层的导纳值,计算包覆层的电容值,得到实际值。传感器探头与筒仓壁之间的电容值。

  测量信号线是用于在探杆中心层与测量电路之间传输测量信号的电缆。测量信号线本身具有一定的电容值,电容值会随着温度的变化而变化,最终会影响测量的准确性。 .射频导纳液位计采用三端技术解决了这个问题。测量信号电缆采用五层同心结构,其中层接增益为“1”的测量电路同相放大器的输入端,其输出端接中心测量信号线层。两者之间的电压、频率和相位相同,即层和中心层之间没有电流流过,相当于了被测信号线的电容值,这样即使被测信号线的电容值测量信号线因温度变化而变化,不会影响最终的电容值。测量。

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