MUL50/6DHYP2SDNA雷达物位计价格低的

名称:MUL50/6DHYP2SDNA雷达物位计价格低的

供应商:湖北物位帝智能装备有限公司

价格:面议

最小起订量:1/件

地址:湖北省武汉市洪山区青菱街道青菱大道青菱都市工业园联东U谷生态科技工业园

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产品编号:222021731

更新时间:2025-08-18

发布者IP:117.150.165.250

详细说明
产品参数
型号:多样
是否可定制:是
规格:不限
防腐性:好
范围:全国
产品优势
产品特点: 湖北开物位帝能装备有限公司主要生产雷达物位计、雷达液位计、雷达料位计、传感器、防爆物位开关、射频导纳料位计、静电容液位计、、超声波液位计、磁翻板液位计、浮球液位开关、接近开关、光电开关、声光报警器、防爆接线盒、防爆按钮开关、防爆磁性开关、跑偏开关、拉绳开关、皮带防打滑开关、皮带纵向防撕裂开关、声光报警器、温度变送器、压力变送器、差压开关热电偶热电阻等产品
服务特点:

  MUL50/6DHYP2SDNA雷达物位计价格低的

  雷达物位传感器的测量原理

  雷达物位传感器基于时域反射(TDR)原理,通过发射26GHz或80GHz高频电磁波并计算回波时间差实现物位测量。电磁波在空气中传播速度接近光速(3×10⁸m/s),1ns的时间分辨率对应15cm的测量精度。某石化储罐实测显示,80GHz传感器对ε=1.8的柴油测量误差仅±2mm,比超声波传感器精度提高5倍。最新相位干涉技术可识别0.1°的相位变化,将分辨率提升至0.1mm级。传感器通常采用FFT算法处理回波信号,能在-40~200℃环境稳定工作。

  雷达物位计作为一种常见的物位仪表产品,经常用于对各种金属、非金属容器或管道内的液体、浆料及颗粒料的物位测量。按照雷达物位计的工作方式进行划分,有接触式和非接触式两种雷达物位计。与接触式雷达物位计相比,非接触式雷达物位计是近年来发展快的一种测量仪器,它具有安装简单、维护量少、使用方式灵活、不受仓内粉尘、温度等因素影响等优点。按照微波的波形,非接触式雷达物位计又可分为脉冲雷达物位计和调频连续波雷达物位计。而接触式雷达物位计主要有导波雷达物位计,下面就结合这几种常见雷达物位计谈谈他们的原理和应用。FMCW雷达用120GHZ作为测量基频(载频),完成一次线性扫描,信号发射后,经过一定的时间延迟后,接收到回波信号。在线性扫频中产生的时间差,与物位距离呈正比例,由于有许多反射波,将的回波时间进行傅立叶(FFT)变换,将时间信号转换成有一定能量的频谱,比较高和比较陡的视频谱信号为有用信号。

  雷达物位计具有测量、性能稳定、性高、维护简便、适用范围广等优点,其应用范围广泛,涵盖了电力、钢铁、冶金、水泥、石油化工、造纸、食品等行业,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。矿用雷达料位计是过程控制自动化领域十分重要的连续控制物位仪表,主要用于工矿业生产中料位的测量。采用的雷达测量技术的雷达料位计,在槽罐中有搅拌、温度高、蒸汽大、介质腐蚀性强、易结疤等恶劣工况下的优势尤为明显。矿用本安型雷达物位传感器用于煤矿煤仓测量的一款本质型的物位传感器,现场显示并产生信号传给上位机或者综合控制站,以达到及时准确的判定和控制料仓情况。雷达料位计的测量原理和雷达液位计以及雷达水位计的测量原理是一样的,只不过它们的测量的介质不一样,应用的环境也不一样。测量原理

  雷达物位天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射回来再次被天线系统接收,将信号传输给电子线路部分自动转换成物位信号(因为微波传播速度快,电磁波到达目标并经反射返回接收器这一来回所用的时间几乎是瞬间的)。雷达物位计是过程控制自动化领域中重要的连续控制物位仪表,主要用于测量工业生产中的料位。采用的雷达测量技术,在搅拌、高温、大蒸汽、强腐蚀性介质、罐内易结疤等恶劣工况下具有明显优势。矿用本安型雷达物位仪采用调频连续波技术即发射一个频率被线性调制的微波连续信号,频率呈线性上升。所接收到的回波信号频率也是呈线性上升的。两者的频率差将比例于发射目标的距离。

  煤安雷达料位计,矿用本安型雷达物位仪主要应用于以下行业:

  1、电力行业:如(电厂)的粉煤灰料仓、脱硫、润滑油、泥浆、原煤仓、燃料仓、储水池、废气净化罐、灰库、油箱。

  2、水泥行业:如(水泥厂)的散装成品的水泥仓、原煤仓、煤灰、生料均化库、熟料库、炉渣存储库。

  3、钢铁行业:如(炼钢厂)的铁石矿、石灰石生料、石灰石熟料、煤粉、原煤仓(铝厂)的炭粉、铝矿石、煤粉。

  4、煤炭行业:如(洗煤厂)原煤、精煤、煤渣、煤粉、含煤污水冶金行业等等..........雷达料位计对于粉煤灰料位测量具有:强粉尘、高漂浮性、低介电常数、大量程、不规则料面等特点。针对粉煤灰测量的汇总之前仪表测量出现的问题研发出了26G高频雷达料位计SAIPU-RD8000,具有两种天线形式,喇叭口天线(加防尘罩或加吹扫装置)和抛物面天线。它具有频率高(穿透性强)、发射角小(信号集中)、量程大(大70米)、防尘(喇叭口天线加防尘罩或吹扫、抛物面天线本身带防尘性)、非接触式测量、带有瞄准器和仪表轻便等特点,从而了对粉煤灰测量的稳定。

  一、工作原理

  JK系列智能雷达液位计是嘉可仪表推出的新一代高性能物(液)位测量解决方案产品。雷达液位计采样方式为非接触式,通过天线系统发射、接收能量很低的微波脉冲,雷达接收到微波脉冲并将其传输给处置电路,处置电路通过智能化的软件识别出正确的回波,距离被测物表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:

  D = C *T/2

  其中C为光速,因安装高度(雷达天线到0参考点的距离)E已知,则物(液)位L为:L=E-D

  嘉可仪表JK系列雷达液位计种类,主要有缆绳式导波雷达液位计、杆式导波雷达液位计、喇叭口天线型雷达液位计、防腐四氟型雷达液位计、水滴型天线雷达液位计、卫生型平板雷达液位计、PFA桶天线雷达液位计、水利雷达液位计、高温型雷达液位计、高频雷达液位计、调频波FMCW型雷达液位计等。

  二、智能雷达液位计产品特点

  1、不受温度、压力等外界环境影响;

  2、波束小,能量集中,抗干扰能力强,度高;

  3、系统设计采用工业级标准芯片,稳定性高,工作温度范围宽;

  4、128*64点阵图形液晶,可同时显示水位、流量、累计流量和系统时间;

  5、RS485通信接口,可实现数据的远距离传输;

  6、软件设计智能化,有多种标准渠型可选,还可对非标准的水槽进行现场组态;

  7、集成了温度补偿电路,可消除温度对测量数据的不良影响;

  8、精度高、稳定性好;

  9、低功耗;

  10、主控制器和传感器采用分体式设计,并可按照现场环境改换不同量程的传感器;

  11、结构、安装便捷;

  12、防潮、防尘、防绣蚀;

  13、防雷击、防射频干扰;

  三、适用范围

  1、水文测量与监控

  2、城市及供水系统

  3、循环水及污水处置系统

  4、工业现场液位、流量的测量与控制

  雷达物位计厂家

  DHE-4100原理

  原理:由导波杆向下引导微波脉冲到达物料表面后,部分信号被反射回来,通过测量信号发射到接收的时间差得出物位高度。适用于:

  <小量程储罐,几何形状和内部有障碍物的复杂储罐。

  <带有蒸汽,附着物,起泡,冷凝水的应用场合。

  DHE-4100雷达物位计产品特点

  ■稳定

  近三十年行业积累,采用定华电子*的“微振动分析”回波处理技术,智能回波识别技术,确保物位总能得到、、有效的跟踪和检测。

  ■调试简单

  仪表显示屏上可以直观看到测量波形,通过波形可以轻松判断仪表的工作状态。

  ■应用广泛

  多种天线形式可供选择,适用于各种不同的特性介质,不受介质的密度、粘度、电导率、湍流、粉尘、腐蚀性等的影响。

  ■连接方便

  多种过程连接方式选择,将泄露风险减至低。

  化工行业

  化工行业对物位测量技术的要求很高。雷达物位计具有高精度、大量程、高稳定性、调试操作简便等技术特点,决定了其在化工行业比其他测量手段更具有显著优势。

  过程罐

  反应过程罐的液位测量一直是个难点,而化工行业存在很多的反应过程罐。由于反应过程罐里多数有搅拌、伴热等设备,导致很多仪表无法正常工作。非接触式平板雷达物位计可以不受搅拌、伴热这些因素的影响进行稳定测量。

  卧罐

  化工行业的卧罐多为直径1~4米左右。介质多为腐蚀性强、易燃易爆等危险介质。其量程较小,采用接触式雷达(导波)物位计 ;而非接触式雷达物位计 采用四氟防腐技术,测量强腐蚀性介质效果更佳。

  球罐

  球罐在化工行业常见,直径多数大于10米。常用来储存带压、腐蚀性强、易燃易爆等危险介质。由于量程较大,多采用非接触式雷达物位计测量物位,其量程大可达到30米,精度可达到±5mm。

  立罐

  立罐在化工行业常用来储存常压介质,其量程较大,多为10~30米,且多有内浮顶,选型时需考虑是否增加导波管。罐体加装导波管的采用接触式雷达(导波)物位计 ,无导波管的工况采用非接触式雷达物位计。

  石化行业

  石化行业测量不同过程步骤的物位高度,对仪表的性要求很高。雷达物位计适用于测量石化行业中的碳氢化合物和油品,因为其可以在不受温度、压力、密度等影响的情况下测量物位高度,可以满足大容量,不同尺寸的容器的测量要求。

  过程罐

  石化行业的不同过程设备中,会将可回收利用的干净冷凝液收集到储罐里。这些冷凝液是在用于加热不同的碳氢化合物过程的蒸汽系统中产生的。 在冷凝液罐里,通常会达到很高的过程温度,采用高温型的非接触式平板雷达,可以准确的测量其物位高度。

  卧罐

  石化行业有大量的卧式储罐,量程2~4米。 要确保能地完成炼油过程,关键在于要能测得储罐内的物位,以便在需要时能提供各种相应的介质。接触式和非接触式雷达物位计均可用在此工况上使用。接触式雷达(导波)物位计 ;非接触式雷达物位 计精度更高,更适合测量有防腐要求的介质及会产生附着物的介质。

  球罐

  石化行业中,球罐多数都是用于存储碳氢化合物,其量程多数大于10米。以常见的丙烷为例,丙烷属于液化气 (LPG),常温下是一种无的易燃气体。丙烷经压缩、液化后被存入高压容器中,以免其重新气化。非接触式雷达物位计 可以准确的测量它的液位高度。

  立罐

  石化行业中,立罐主要用来存储成品油,其量程较大,10~30米。如成品汽、柴油,就常储存于立罐中。其常温常压,用非接触式雷达物位计 可以准确的测量液位高度。

  制

  医行业设备通常体积更小,被测介质价值相对较大,卫生等级要求相对较高,雷达物位计适合于小型反应器和灌装设备的物位测量。

  过程罐

  品生产过程中缓冲罐常见,缓冲罐内的介质经常会有一些混合、反应过程,所以罐内多有搅拌或液下泵。多采用非接触式平板雷达物位计,平板天线信号强,不怕介质飞溅、粘附,适合测量带搅拌的工况。

  卧罐

  在医生产中,常用的溶剂和反应介质多数在卧罐中储存,其量程一般都在2~3米。对于卫生要求高的采用非接触式雷达物位计 测量。对于卫生要求不高的采用接触式雷达(导波)物位计 。

  食品

  我们每天食用的一切液态或糊状食品都被仓储在不同规格的容器中,并在其中得到混合和加工。尤其是在带有搅拌装置的小型容器中,常常会出现严重的冷凝现象或者在传感器上形成附着物。而雷达物位计不受介质附着物和冷凝物的影响,可以*食品行业的使用要求。

  过程罐

  在食品加工工艺中,会经常出现过程罐。食品在过程罐中搅拌、加热、转换。对于带搅拌的罐体多采用非接触式平板雷达物位计。由于搅拌的存在,可能会出现介质飞溅,造成附着物黏在天线上。而平板雷达的天线小、信号大,*不受附着物的影响。

  卧罐

  在食品行业中,大多数的液态食品(饮品)都储存在卧罐中,多数的液态食品(饮品)在酿造过程中,罐中总是存在一层厚厚的泡沫(比如啤酒和牛奶)。非接触式平板雷达物位计 的信号大、穿透力强,通常使用它来测量这种液态食品储罐的液位高度。

  料仓

  粮仓是食品行业常见的储罐。装填筒仓会产生大量灰尘,粮食属于固体颗粒,故采用固体雷达物位计 。固体雷达物位计信号更强,可穿透灰尘测量物料。

  采矿

  采矿行业中,固体料仓中石料及各种灰库中的料灰物位高度,均可通过雷达物位计进行测量。矿物状态可分为粉尘状、颗粒状和块状。其介电常数通常比较小,固体雷达物位计的电路部分专门增加了信号放大器,增强雷达回波信号,了雷达物位计在固体物位测量时的稳定性和精度。

  过程罐

  采矿行业中过程罐主要用于矿物的混合再加工。以铝土矿为例,铝土矿首先与氢氧化钠混合,蒸压和搅拌。然后将其送入煅烧炉,在那里脱水成白细粉-氧化铝。非接触式固体雷达物位计 可以准确测量该罐中的物位,确保工艺的良好运行。

  料仓

  筒仓是存储固体矿物的主要容器,采出的矿石通过输送系统输送到大型的地上或地下筒仓,并储存在那里直到用于生产。需要的测量来确定筒仓的物位。非接触式固体雷达物位计 是这种工况的好的测量仪表。

  水泥

  在水泥窑中利用雷达物位计技术,通过建立动态预测模型,实现熟料生产全寿命的完整视图。监测和控制生产大大提高窑的稳定性,提高生产效率,减少材料损失及能源成本。

  过程罐

  水泥粉料在回转窑中燃烧之前,来自混合床和集料的物料在大型磨机中被磨成细生料,然后粉末材料通过气动输送系统输送到筒仓。的水平监测对于优化原材料储存。非接触式固体雷达物位计 *可以满足此工况的要求。

  料仓

  水泥厂的原料大多是颗粒状物料,少数是块料,其半成品熟料也是颗粒状物料,储存在库或仓里。这种工况对物位仪表的天线结构要求比较,例如:大量程、高温、度粉尘,还需要考虑现场冷凝、积料、搅拌器等影响造成的伪回波现象。建议采用非接触式雷达物位计 来测量物位。

  水处理

  水处理行业的液位测量主要包括集水井、粗格栅、细格栅、生化反应池、冲泥池、污泥池、井溶池。其中除了集水井等超远量程、狭长空间外,其他环境比较简单。雷达物位计在以上场合均可以稳定工作,测量。

  料仓

  利用地下水泵将地下水从深井中输送到表面,要求溢出以前停止取水。因此需要并免维护的水位测量仪表。由于地下水井的深度可能会很大,采用接触式雷达物位计 可以方便、经济的测量地下水水位,大测量范围可达到100米。

  雷达物位计厂家

  定华电子生产雷达物位计,产品稳定、调试简单、安装方便,可适用于多种场合。

  MUL50/6DHYP2SDNA雷达物位计价格低的

  本文旨在通过实践来探讨电厂低压给水加热器上液位的测量,并解析了加热器结构及其采用各种不同液位测量仪表的历程和工况特点,论述了导波雷达液位计在低压给水加热器上的使用优势,藉此给电力行业热工人士提供一些有价值的参考。

  给水加热器的结构与功能

  给水加热器是一种利用汽轮机抽汽加热给水,以提高热效率的加热设备,是电厂回热系统的重要辅机之一。加热器的工作原理是利用汽轮机做过功的乏汽加热凝结水和给水,而不是直接将乏汽排入凝汽器,以充分利用乏汽的焓,降低冷源损失,同时减弱锅炉受热面的热应力。

  加热器按汽水传热方式的不同,可分为表面式和混合式。目前,在火力发电厂中除了除氧器采用混合式加热外,其余高低压加热器均采用表面式加热。按照水侧的布置方式和流动方向的不同,表面式加热器又分为立式和卧式。

  表面式给水加热器的特点,是加热工质(汽轮机的抽汽)与被加热工质(锅炉给水)相互不混合,通过管壁来传递热量。传热管内是给水,传热管外是蒸汽。蒸汽在加热器里放出热量并凝结成疏水,由疏水口排出。由于加热蒸汽通常都具有一定的过热度,为使给水温度达到所期望的值,同时加热面积尽可能的少,可设置一个过热蒸汽冷却段,以充分利用抽汽的过热度。蒸汽由汽相变为饱和水,同时放出汽化潜热的过程是在凝结段里完成的。凝结段是给水加热器的主要换热区段,管内给水大部分的焓升是由这一区段提供的。因此,具有凝结段的加热器是电厂用给水加热器的基本型式。

  加热器中液位测量的重要性

  加热蒸汽和被加热的水之间是通过金属表面来传递热量的。由于传热热阻的存在,给水不可能被加热到蒸汽压力下的饱和温度,不可避免地存在着一个端差。因此,给水端差(TTD = Terminal Temperature Difference)和疏水端差(DCA = Drain Cooler Approach temperature difference)是加热器的两个主要。给水端差和疏水端差的设置,直接影响到机组的率和运行的性。给水端差又称为上端差,是加压器蒸汽压力下的饱和温度与出口给水温度之差。疏水端差又称下端差,是离开加热器汽侧的疏水温度与进入水侧的给水温度之差。

  图1  卧式表面式给水加热器结构实物

  合理的给水端差的设置,能够有效提高热交换效率,是成本控制及盈利能力的重要组成部分。在实际运行中,给水端差增大的原因有:加热器的抽汽压力和抽汽量不稳定;加热器受热面结垢使传热恶化,增大了传热管内外温差;加热器内积聚了空气,不凝结的空气附在传热管表面形成空气层,妨碍了蒸汽的凝结放热,增大了传热热阻;凝结水或给水的部分或不经过加热器,而是从加热器旁路通过;凝结水位过高,淹没了一部分传热管,使传热面积减少。而给水端差过小,纵然可以提高热交换效率,但加热器长期处于过热状态,会大缩短使用寿命。由此可见,在日常操作中,维持合理的加热器凝结水位高度,从而找到热交换效率和设备寿命之间的平衡点,成为热工控制的首要任务。

  加热器中液位测量的发展历程

  给水加热器中存在高温、高压及大量蒸汽,恶劣条件使之成为测量的难点。给水加热器的水位检测历经了几个发展阶段,从初的磁翻板液位计、浮筒液位计、直到今天比较常用的差压变送器和导波雷达液位计。

  磁翻板液位计又称就地水位计,是为传统的一种水位测量方式,至今仍然是加热器的标准配置。磁翻板液位计利用浮力原理,根据加热器的设计温度、压力及水的密度,制造出满足工况条件的浮子。浮子装在和加热器相连的筒体中,筒体中的水位和加热器中的水位等高,而筒体内浮子漂浮在水面上,即代表水位的高度。浮子内的永磁铁通过磁耦合作用引起筒体外的小磁板翻转,通过小磁板两面颜的不同,来就地读取加热器中的水位高度。磁翻板液位计是一种稳定的测量技术,但它存在两大缺陷。一是测量精度不高。因为加热器中的温度和压力的变化,凝结水的密度也发生变化,根据阿基米德浮力定律f浮=ρgV,当凝结水密度变化时,浮子浸没在水中的体积也发生变化,因此浮子淹没高度的变化会影响到测量精度。二是就地水位计在初的时候没有远传信号。

  浮筒液位计是上世纪80年代至本世纪初常用的加热器水位测量方式。因为浮筒液位计集成有信号转换器,所以能够提供远传信号。但是浮筒液位计也是基于浮力的原理,因此同样面临着测量精度差的问题。此外,浮筒液位计多数采用扭力管式测量原理,表头笨重且需要周期性的标定,给使用和维护带来了诸多不便。

  图2  导波雷达液位计工作原理

  随着差压变送器技术的发展和产品性价比的提升,差压变送器配合平衡容器成为本世纪以来较为常用的加热器水位测量方式。但无论是采用双室平衡容器,还是采用单室平衡容器,对于测点位置的选取和安装都有较高的要求。因为,低加汽测可能工作在负压工况下,所以测量值波动大,影响到生产人员的正确操。此外,差压变送器的测量原理是:ΔP=ρgh,为达到地测量,需要对密度、温度及压力进行补偿。

  导波雷达液位计采用的是时域反射原理(TDR原理,Time Domain Reflectometry)。导波雷达的工作原理,是由表头高频脉冲发生器产生电磁脉冲波信号,该信号沿着导波杆(探杆)向下传送,当遇到比此前传导介质(如空气或蒸汽)介电常数大的液体表面时产生反射信号,用超高速计时电路测量出脉冲波信号从发射到接收的传导时间。传导时间与电磁脉冲波速度乘积的一半,即代表被测介质表面到导波雷达液位计过程连接处的距离;通过给定的容器高度减去距离,计算得出液位的高度,从而达到对液位的测量。

  导波雷达液位计的测量原理及优点

  时域反射理论模型早在1939年就已建立,初用于电信业查找电缆断点。上世纪90年代中后期,部分液位计厂家致力于将TDR技术应用于工业仪表,称之为导波雷达液位计。导波雷达液位计问世后,随即成为物位测量的一大利器。导波雷达液位计的测量结果和被测介质的温度、压力、密度、粘度、电导率和介电常数无关,可以用于测量液体、浆料和固体,也可以测出物位或某些工况下的液体界面。因此,当导波雷达液位计满足设计温度、压力、量程、精度、材质及安装位置的要求时,是一种理想的物位测量仪表,几乎可以取代大多数物位计。当然,导波雷达液位计也同样面临着一些使用的限性,如其典型精度为±3mm、对温度和压力耐受的限、当介质粘度高时在探杆上形成挂料、固体介质容易磨损并拉断探杆,以及容器内的搅拌影响探杆的安装等。

  做为一种探杆和被测介质相接触的接触式物位测量仪表,导波雷达液位计的选型重点集中于探杆形式。为此,各导波雷达液位计厂家研发生产出不同的探杆形式,以满足各种工况的要求。如笔者所使用过的美国Magnetrol品牌的导波雷达液位计,就有多达22种探杆形式可供选择。

  图3  单杆探杆信号轨迹图、通州探杆信号轨迹图、同轴探杆实物图、通州探杆实物剖面图

  那么,如何选用合适的探杆形式呢?首先,需要考虑探杆对温度和压力的耐受。其次,需要考虑电磁脉冲信号在探杆上传播的轨迹。

  单式探杆(单杆、单缆)上信号轨迹呈逐步发散的状态。在信号的轨迹范围内,可能会产生干扰信号影响到液位的测量。典型的干扰信号有安装管嘴,以及容器内的焊缝、焊渣和结构件等。同轴探杆的信号则集中在同轴探杆内。同轴探杆的结构是中间有一根实心金属杆(通常直径为8mm),电磁脉冲信号在金属杆上传播;其外侧是一根金属套管(通常直径为22mm),金属套管作为金属杆的屏蔽层,起到屏蔽外部的干扰信号及集中信号的作用,以提高信号的灵敏度,便于测量介电常数较低的介质。因此,采用同轴探杆可以不用考虑安装位置及容器内结构对测量带来的影响,是理想的一种探杆形式。同轴探杆的限在于,其量程受限,通常为6m左右,以及高粘度介质所形成的“搭桥”现象。

  那么是不是说使用导波雷达液位计测量低压加热器液位,只需考虑到以上两点就了呢?实际上,还需要结合电厂低压加热器实际工况中存在大量蒸汽的特点。一是要考虑蒸汽的侵蚀作用对于探杆和表头之间密封部分的材质选择和制作工艺的考验。见图3红圆圈部分。依据笔者经验,选择应用业绩多、历经实践考验的品牌是产品的有效保障。二是需要考虑蒸汽工况下,电磁脉冲信号的传播在蒸汽中被衰减的情况。通常,导波雷达的测量原理可用以下公式来表示:

  L=D – C0.t/2

  L=液位高度

  D=容器高度

  C0=真空中的光速

  t=发射信号和反射信号的时间间隔

  在蒸气工况中,实际的液位以 L真来表示,实际的信号传播速度用C真来表示;仪表测量出的液位以L测来表示,那么:

  L真=D – C真.t/2

  L测=D – C0.t/2

  因为C真L测。依据导波雷达液位测量值来控制凝结水的高度,所造成的实际影响是凝结水位过高,致使低压加热器内部分传热管被淹没在凝结水下,热交换效率下降,给水端差增大。

  图4  7×S蒸汽探杆结构剖面图

  通过实际的观察数据和相关的文献资料信息,在低压加热器的工况条件下,C真和C0之间的差异在2%~5%之间。因为C真受到蒸汽温度、压力的影响而不断变化,所以仅从改变仪表系数的方面来进行C真的修正,还是不能很好满足对测量准确度的要求。

  对于C真进行实时的补偿,是导波雷达在蒸汽工况下能完成准确测量的先决条件。笔者所使用的Mangetrol导波雷达液位计采用了专利的蒸汽探杆,用于实时的C真补偿,其补偿的工作原理如下:

  在蒸气探杆中,距离表头下方125mm处安装有一个蒸汽目标(Steam Target),表头每秒会发送一个询问信号,该询问信号到蒸汽目标后被发射回表头的时间t问询被测量。此时,电磁脉冲信号在当前工况下的速度C真可以用以下公式准确计算出来:

  C真=d/t问询,其中,d=125mm

  获得C真后,导波雷达将以此值来进行真实液位值的计算,从而达到实时补偿的目的。

  小结

  综上所述,Magnetrol专利的蒸汽探杆,集成了同轴式、良好的蒸汽隔密封及实时蒸汽补偿的优势。同时,Magnetrol致力于同轴探杆的大规模推广,具有同轴探杆生产的规模优势,给电力行业用户带来了高性价比的产品。此外,Magnetrol专利的AURORA系列液位计,将磁翻板和导波雷达液位计集成为一体,提供了重要应用场合的现场和远传测量,减少了过程接口数量,避免了潜在泄露点,提高了使用维护的便利性。

  导波雷达液位计在检测液位时采用的是时域反射(TDR)原理,信号的传输介质是同轴电缆和导波杆,可以认为导波雷达液位计进行液位检测是基于传输线的特性的。以下简要介绍 TDR 的原理。

  同轴电缆和导波杆是比较常用的信号传输线,我们可以把它等效为理想的双导线传输线,由相同的很多小的部分组成,每个小的部分又由很多的电阻 R、电容C、电感 L 和电导 G 等元件一起组成,并且同轴电缆和同轴导波杆的特性阻抗在每处都是一样的。

  同轴电缆等效传输线原理图如图 2-1 所示。

  图 2-1 同轴电缆等效传输线原理图

  由上图知道,如果同轴电缆与其他介质相接触,由于介电常数(这里用rε 来表示)是不同的,会使相接触部分的等效阻抗发生一定变化。当同轴电缆的某一端发射出脉冲信号时,脉冲信号会沿电缆进行传输。如果传输中没有与其他介质的接触时,那么对应的负载阻抗和电缆的特征阻抗相等,那么脉冲会被吸收因此没有回波信号产生;如果发生与其他介质的接触时,那么对应的负载阻抗就会发生变化,使之和特征阻抗不相等,就会产生回波信号。

  这里定义一个反射系数为 ρ ,它是反射信号与发射信号的幅度的比值,我们用它来用来表示负载阻抗和特性阻抗的关系。

  其中:tZ 表示任意一点的阻抗,cZ 表示特性阻抗。因此,在各种情况时阻抗和反射系数的不同如下所示:1.当同轴电缆传输正常时,那么t cZ =Z

  , ρ =0 ,发射脉冲会被吸收,没有回其中:tZ 表示任意一点的阻抗,cZ 表示特性阻抗。因此,在各种情况时阻抗和反射系数的不同如下所示:

  1.当同轴电缆传输正常时,那么t cZ =Z , ρ =0 ,发射脉冲会被吸收,没有回

  图 2-2 断路回波信号示意图

  3.当同轴电缆传输短路(即为与其他介质接触时)时,那么tZ =0 , ρ = −1,同样产生全反射,但是短路回波信号和发射信号具有相反的性,短路回波示意图如图 2-3 所示。

  图 2-3 短路回波信号示意图

  当脉冲信号在导波杆上传输时,如果碰上其他介质就会使该点的阻抗变化,从而反射系数也会发生变化,会产生回波信号。我们可以进一步计算发射脉冲和回波脉冲的时间差就能计算出发射电路到该介质接触点的距离。

  导波雷达测量系统原理:

  导波雷达液位计就是时域反射原理来进行测量的,测量过程我们分为信号传播和整个测量系统来作介绍。

  导波雷达信号传播示意图如图2-4所示。

  在机械机构上,仪表的表头内部的收发电路会通过同轴射频接插件和同轴电缆相连。同轴电缆的另一端将会在法兰的位置与同轴导波杆连接。导波杆则是直接插入到罐体的介质内,导波杆的末端与罐底底部则是有一段距离的。

  根据左图可以看到,电路板输出的脉冲信号会通过同轴电缆,再在同轴导波杆上进行传播。由2.1节的介绍,在同轴电缆和导波杆的连接处会首先发生断路,进而一部分信号会产生一个顶部回波信号,但是仍有一部分信号还会继续沿导波杆传播。当信号与被测液体表面接触时,其阻抗特性会发生变化,其一部分也会被反射,会再产生一个真正的液位回波信号。也会有另外一部分信号仍然会继续向下传播,终会损耗在不断发射中。液位计可以判断出液位回波和顶部回波之间的时间差,根据这个时间差,我们用单片机进行计算就可以得到液位的高度。

  根据右图所示,在罐体为空的时候,没有液位就不会发生液位回波信号,但是仍然会有顶部回波信号,而且在导波杆的底部会断路而产生一个的底部回波信号‘。

  假如罐体内有两种不同的介质,由于密度不同这两种介质会分别存在于液体的上部和下部。如果这两种介质的介电常数大不相同,那么就可以通过回波的不同来判断两种介质的分界面,进而也可以得出这两种介质的不同高度。由于脉冲信号是通过导波杆传播,导波杆上的空气、气态的凝结不会影响性能,因此可以长时间测量低介电常数的产品。一般情况下被测液体的介电常数越大回波信号也就越强,也就更容易检测出液位,比如水比丁烷更容易测量。

  假设电磁信号在介质中传输无损耗,则信号在其中的传播速度可以表示为:

  其中:c为电磁波在真空中的传播速度(3x10八立方米m/s)。

  Y为介质的相对介电常数,

  从为同轴电缆的相对磁导率(大多数液体其近似等于l}o

  我们可以得到:

  若电磁波在同轴导波杆上的传播距离为L,那么回波信号的传播时间为:根据这个实际传播速度结合时间就可以计算出液位[[19]。因此,的深度:

  L可以表示为液位因罐体高度为H,后得到的液位高度为:

  h=H一L导波雷达测量系统示意图如图2-5所示。

  图中为整个导波雷达测量系统,导波雷达液位计发送的是窄脉冲信号,对刚性杆大测量范围为6.1 m,柔性杆为大范围则为30m。在实际测量中,在量程的上部和下部都会存在一段死区,分别为上部死区和下部死区,其长度分别为Lz和L,,这两个死区的特性是非线性的,所以造成测量误差会偏大。我们把上部死区的低点定义为上参考点,用它来代表液位的满点(高可测点)和20mA输出电流。下部死区的高点则定义为下参考点,用它来代表液位的零点(低可测。

  点)和4mA输出电流。在导波杆末端到罐底的距离为L。

  由此,在实际应用时,液位的计算需要考虑到上部死区和下部死区的因素。在液位显示时需要加上杆末端距离罐底的距离L。和下部死区的高度L1 [21] o

  一般液位测量时只需要测量一定范围内的高度,即有效量程为两个死区之间的高度,也叫线性区。

  在罐体内实际显示的液位高度(即以下参考点作为零点)为:

  hD = h一L。一L, 这里L+L、是液位的整体迁移量。

  本章主要是对导波雷达液位计进行了理论分析,首先介绍了导波雷达液位计测量所需要的时域反射原理,接着详细讲述了导波雷达测量系统的原理,后则概括了本课题所设计的导波雷达液位计所要实现的功能和特点。

  导波雷达液位计是一种常见的工业测量仪器,主要用于液体和固体物料的液位监测。它通过导波雷达技术,利用电磁波在介质中的传播特性,实现对液位的测量。这种技术在各种行业中得到广泛应用,比如石油、化工、水处理、食品和饮料等领域。

  导波雷达液位计的工作原理基于电磁波的传播。其核心部件是一个发射器和接收器,发射器将高频电磁波发射到测量介质中。当电磁波遇到液体或固体物料时,会产生反射,接收器则接收到这些反射波。通过分析反射波的时间和特性,仪器可以计算出液位的高度。

  与传统液位计相比,导波雷达液位计具有多项优势。首先,它对测量环境的适应性强。传统液位计可能受到压力、温度、蒸汽、泡沫等因素的影响,而导波雷达液位计则不易受到这些因素的干扰。这使得它在一些恶劣环境下仍能保持良好的测量精度。

  其次,导波雷达液位计的安装和维护相对简单。由于其非接触式的测量方式,用户无需担心测量探头与介质直接接触带来的污染或磨损问题。此外,导波雷达液位计的性高,能够长时间稳定工作,减少了维护频率和成本。

  导波雷达液位计的应用领域广泛。首先,在石油和化工行业,液位监测是和生产管理的重要环节。导波雷达液位计能够实时提供液位数据,帮助企业避免因液位异常造成的隐患。同时,它也能提高生产效率,确保原料的及时供应。

  在水处理行业,导波雷达液位计用于监测污水和废水处理过程中的液位变化,确保处理过程的顺利进行。通过对液位的控制,企业可以实现更的水资源管理,降低运营成本。

  此外,在食品和饮料行业,液位测量同样。导波雷达液位计能够在不影响产品质量的情况下,提供的液位数据,帮助企业实现自动化生产和监控。

  在选择导波雷达液位计时,有几个关键因素需要考虑。首先是测量范围和精度。不同的应用场景对液位计的要求不同,用户应根据实际需求选择合适的型号。其次是介质特性。液位计的性能可能受到测量介质的性质(如导电性、介电常数等)影响,因此在选型时要充分考虑这些因素。

  另外,安装位置和环境条件也是影响液位计性能的重要因素。应选择合适的安装位置,以避免干扰信号的影响。同时,确保仪器能够适应周围环境的温度、压力等条件。

  在使用导波雷达液位计时,用户也应定期进行校准和维护,以确保其测量的准确性和性。虽然导波雷达液位计的维护频率相对较低,但定期检查仍然是必要的,以因长时间使用而导致的性能下降。

  总之,导波雷达液位计凭借其优良的测量性能和广泛的适用性,成为各行各业液位监测的重要工具。随着科技的发展和应用需求的增长,导波雷达液位计的技术也在不断进步,未来有望在更多领域发挥更大的作用。企业在选择和使用导波雷达液位计时,应充分了解其工作原理和适用范围,以便地满足生产和管理的需求。通过合理的使用和维护,导波雷达液位计将为企业提供的数据支持,助力其运营。

  MUL50/6DHYP2SDNA雷达物位计价格低的

  雷达物位计是物位仪表一种常用产品类型,具有测量、性能稳定、性高、维护简便、适用范围广等优点。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。那么,雷达物位计的种类和应用具体有哪些呢?

  一、产品分类

  按工作方式划分,雷达物位计可分为接触式雷达物位计和非接触式雷达物位计,具体如下:

  1.非接触式(射空雷达) 雷达物位计

  非接触式雷达物位计常用喇叭或杆式天线来发射与接收微波,仪表安装在料仓顶部,不与被测介质接触,微波在料仓上部空间传播与返回。

  非接触式雷达物位计,按照微波的波形又可分为脉冲雷达物位计和调频连续波雷达物位计。

  2.接触式雷达物位计

  接触式雷达物位计一般采用金属波导体(杆或钢缆)来传导微波,仪表从仓顶安装,导波直达仓底,发射的微波沿波导体外部向下传播,在到达物料面时被反射,沿波导体返回发射器被接收。

  这种可以通过导波线或导波杆直接接触所测物料来测量的接触式雷达物位计,主要是导波雷达物位计,根据其采用的金属波导体不同,又可进一步细分为:缆式(单/双)、杆式(单/双)和同轴导波雷达物位计。

  相比接触式雷达物位计,非接触式雷达物位计具有安装简单、维护量少、使用方式灵活、不受仓内粉尘、温度等因素的影响等优点,是近年来发展快的一种测量仪器。

  二、技术原理

  1.脉冲雷达物位计

  脉冲雷达物位计将发射微波脉冲,以光速(在空气中)传播,碰到被测介质表面(介电常数大于传播介质的介电常数),部分微波被反射回来(反射量取决于料面平整度/介电常数大小),被同一天线接收,介质的反射量(率)越大,信号就越强,越好测量;反射量(率)越小,信号就越弱,越容易受干扰。准确的识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔△t,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离D。

  脉冲雷达原理图

  2.调频连续波雷达物位计

  FMCW雷达用24GHZ作为测量基频(载频),2GHZ为调节频宽, 整个扫描时间为7ms,完成一次线性扫描,信号发射后,经过一定的时间延迟后,接受到回波信号。在线性扫频中产生的时间差,将正比例液位距离,由于有许多反射波,将的回波时间进行傅立叶(FFT)变换,将时间信号转换成有一定能量的频谱,视频谱比较高和比较陡的信号为有用信号。

  调频连续波雷达物位计原理图

  3.导波雷达物位计

  导波雷达发出高频微波脉冲沿着探测组件(钢索或者钢管)传播,当遇到被测介质时,由于介电常数突变,引起发射,一部分脉冲能量被发射回来。发射脉冲与反射回来的脉冲的时间间隔与被测介质的距离成正比。

  三、应用区别

  雷达物位计的应用范围很广泛,涵盖了电力、钢铁、冶金、水泥、石油化工、造纸、食品等领域,但是应用不同原理的雷达物位计,其解决的应用工况也各有不同。

  脉冲雷达物位计一般可以用于大部分应用场合,主要针对圆柱形、35米以内罐体介质的液位测量;但对于球形罐或者带有搅拌功能的液体储罐,就需要使用导波雷达物位计进行测量;而针对大量程、粉尘较大的容器或储罐,就使用能量大、抗干扰能力强的调频连续波雷达物位计。

  导波雷达液位计工作原理

  导波雷达液位计是一种非接触式的液位测量仪表,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、等行业的储罐、槽罐等容器的液位测量。本文将详细介绍导波雷达液位计的工作原理。

  一、导波雷达液位计的组成

  导波雷达液位计主要由以下几个部分组成:

  1. 发射器:负责产生高频微波信号,通过天线发射出去。

  2. 接收器:接收从被测容器底部反射回来的微波信号。

  3. 处理器:对接收到的信号进行处理,计算出液位高度。

  4. 显示器:显示处理后的液位高度。

  5. 天线:连接发射器和接收器,传输微波信号。

  6. 传感器:用于检测微波信号的强度,从而判断液位高度。

  二、导波雷达液位计的工作原理

  导波雷达液位计的工作原理主要基于微波的传播特性和回波原理。具体来说,当微波信号从发射器发出后,会沿着空气或管道传播到被测容器底部。在被测容器底部,微波信号会遇到被测液体的表面,部分微波信号会被反射回来。接收器接收到这些反射回来的信号后,将其传输给处理器进行分析处理。

  三、导波雷达液位计的工作过程

  1. 发射微波信号:发射器产生一定频率的微波信号,通过天线发射出去。

  2. 传播与反射:微波信号在空气中或管道中传播,遇到被测容器底部时,部分信号会被反射回来。

  3. 接收反射信号:接收器接收到从被测容器底部反射回来的微波信号。

  4. 分析处理:处理器对接收到的信号进行分析处理,计算出液位高度。

  5. 显示结果:显示器显示处理后的液位高度。

  四、导波雷达液位计的优点

  1. 非接触式测量:导波雷达液位计不需要与被测容器直接接触,避免了传统测量方法中的污染和磨损问题。

  2. 高精度测量:导波雷达液位计具有较高的测量精度,能够满足各种工况下的需求。

  3. 抗干扰能力强:导波雷达液位计具有较强的抗干扰能力,能够在复杂环境下稳定工作。

  4. 易于安装和维护:导波雷达液位计结构简单,安装和维护方便,降低了使用成本。

  总之,导波雷达液位计凭借其非接触式测量、高精度、抗干扰能力和易安装维护等优点,在各行业得到了广泛的应用。了解其工作原理有助于我们地应用和维护这种的测量设备。