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四川ULM-31A1雷达物位

时间:2025-09-28 00:38

  四川ULM-31A1雷达物位

  与其它物位技术的对比优势

  相比超声波物位计,雷达技术不受温度梯度、真空环境影响,测量距离可达120米;较之射频导纳,其无机械运动部件,维护量减少90%;相对于激光物位计,雷达能穿透蒸汽和泡沫,且不受颜色反射率影响。在粉体测量中,80GHz雷达的精度比电容式高10倍,且无需定期标定。核子物位计虽有强穿透性,但存在辐射隐患,雷达方案更环保。某粮仓改造项目显示,替换机械重锤后,雷达物位计的故障率从年均15次降至0次,能耗降低95%。

  金属管浮子流量计的工作原理

  金属管浮子流量计的工作原理工作原理    金属管浮子流量计,也称转子流量计,是一种可变面积的流量计,在垂直锥管内,一个圆形截面的浮动颗粒的重力由液体动力负载,使浮体在锥管内自由升降

  电磁流量计电污垢怎么清洗?

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  涡街流量计的工作原理

  涡街流量计的工作原理涡街流量计是在流体力学中放置一根非流线形游涡产生体,流体力学在产生体两边更替地分离出来释放出来两串标准地交叠排序的游涡的仪表盘。电磁流量计按頻率验出方法可分成:地应力式、应变力式、

  电磁流量计的工作原理

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  涡轮流量计的工作原理介绍

  工作原理      涡轮流量计是速度流量计的主要类型,它采用多叶片转子(涡轮)感知流体的平均流量,推导出流量或总流量的仪器。一般由传感器和监控器两部分组成。

  蒸汽流量计的使用注意事项

  蒸汽流量计是利用液体振动原理开发的一种新型流量表。广泛应用于石油、化工、冶金、造纸等行业的流体测量。流量仪表无可动部件,性强,精度高,使用寿命长,可在宽流量范围内准确测量液体的瞬时流量以及累积流量

  智能雷达物位计详细资料:

  KK/RL106智能雷达物位计适用于各种过程条件复杂的容器、储罐、料仓等,且不受被测介质物理特性变化影响,外部测量,两线制技术,适用于防爆场合,非接触式与连续测量的脉冲型物位计大测量距离35m。科控致力于打的智能雷达物位计生产厂家,美安特仪表生产智能雷达物位计,科控自动化汇聚的智能雷达物位计生产研发团队,每款智能雷达物位计都是精益求精,只为给您的产品与服务,科控自动化致力于打造的智能雷达物位计生产厂家。

  智能雷达物位计订货需知:

  为了能的为您提供服务,请您根据您的实际情况,参照选型指南(未尽事项,请咨询),慎重选择适合您具体需求的产品。当您了解您的需求和我们产品的基本属性后,可根据设计要求和现场情况正确选用仪表并按完整的产品规格代码定货。按设计和使用要求未能选出适当的仪表时,请提出问题和要求,我们的人员将协助您选型或为您设计制造的产品,请至少提供下列资料:工作压力、工作温度、介质名称、量程等。

  什么是超声波发射的《锐度角》?

  手电筒发射的亮的那一束光就是-3db角,在亮的外面淡淡的光,就是锐度角。

  什么是超声波换能器发射的《-3db角》?

  手电筒发射的亮的那一束光就是-3db角

  大禹电子:超声波换能器接不到信号是什么原因?

  有两种可能:1>、电源发生器没有输出。2>、换能器脱胶,断路,短路,缘电阻低等都可能造成换能器不工作。

  超声波探头的主要作用是什么

  1、超声波探头是一个电声换能器,并能将返回来的声波转换成电脉冲;2、控制超声波的传播方向和能量集中的程度,当改变探头入射角或改变超声波的扩散角时,可使声波的主要能量按不同的角度射入介质内部或改变声波的指向性,提高分辨率;3、实现波型转换;4、控制工作频率;适用于不同的工作条件。

  超声波换能器输入电压一定要达到标称值吗?

  不需要,在标称值范围内,电压越高,信号越强。

  超声波测距仪能在太空实验室使用吗?

  有一定密度气体的地方可以,真空中不行。

  四川ULM-31A1雷达物位

  一、智能高频雷达物位计原理

  JDD90系列智能高频雷达物位计装有天线装置,是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计。不论智能高频雷达物位计还是导波雷达物位计,都靠天线发射窄的微波脉冲,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高,发射脉冲与接受脉冲的时间间隔很小(纳秒量级)很难确认。JDD90系列智能高频雷达物位计采用一种的相关解决技术,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。

  二、智能高频雷达物位计特点

  - 波束角小,发射频率大,能量集中,具有更强抗干扰能力,大大提高了测量精度和性;

  - 天线尺寸小,便于安装和加装防尘罩等天线防护装置;

  - 测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果;

  - 波长更短,对小颗粒物质的料位测量更适合。