雷达液位计 原理:发射-反射-接收是雷达液位计的基本工作原理。 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射的波在被测材料表面反射,反射回来的回波信号仍然被天线接收。 透射和反射光束中的每一点都是通过超声波采样收集的。经智能处理器处理后,获得介质与探头之间的距离,并发送到终端显示器进行显示、报警和操作。 特点:雷达液位计的特点是在恶劣条件下效果显著。它可以用来测量它是有毒介质、腐蚀性介质、固体、液体、灰尘还是泥浆介质。就测量而言,它具有以下特征: 1、连续准确的测量 雷达液位计探头与介质表面无接触,属于非接触测量,可以准确、快速地测量不同介质。探头几乎不受温度、压力和气体的影响(500℃时影响仅为0.018%,50bar时为0.8%)。 2、它具有抑制干扰回波的功能 3、准确、安全、节能 雷达液位计所用材料的化学和机械性能相当稳定,材料可以回收利用,具有环保效果。 4、无需维护,可靠性高 微波几乎不受干扰,与测量介质没有直接接触,因此几乎可以用于各种场合,如真空测量、液位测量或料位测量。由于使用了先进的材料,它对于极其复杂的化学和物理条件非常耐用,并且可以提供准确、可靠和长期稳定的模拟或数字电平信号。 5、维护方便,操作简单 雷达液位计具有故障报警和自诊断功能。根据操作显示模块提示的错误码,及时确定并排除故障,使得维护和校正更加方便准确,保证了仪器的正...
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2021
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超声波液位计专门用于连续液位测量。由于其测量精度高、适用范围广,被广泛应用于污水处理、化工、火力发电厂、船舶等场所。但是由于各种原因,在实际应用中,超声波液位计也会出现故障。那么,超声波液位计的常见故障有哪些呢?这些失败的原因是什么?出了问题怎么办? 1、超声波液位计传感器不工作 常见故障:开机后无操作、无显示、传感器无声音… 故障原因:①电源未接,或正负极接反;②工作电压过低,仪器不工作,或工作电压过高,超声波液位计损坏。 故障排除:①检查线路,按说明接线;②或者联系仪器制造商。 2、超声波液位计的值不变 常见故障:超声波液位计显示声音,但数字不随距离变化。 故障原因:①输入工作电压过低,最后超声波液位计工作正常;②超声波液位计传感器或电源驱动器损坏。 故障排除:①使用12-24V 直流电源;②或者联系仪器制造商。 3、超声波液位计数值乱跳 常见故障:显示、声音、测量值跳跃或值不随距离变化… 故障原因:①超声波液位计安装倾斜度过大;②脉冲强度设置不当,引起大的后振动或衍射;③两个以上超声波液位计同时工作,相互干扰;④现场电磁干扰过大;⑤液面有气泡或杂物。 故障排除:①调整传感器轴与目标平面垂直;②一般在1-3m范围内,发射脉冲强度为2-5;③尽量消除相互干扰;④找出干扰源,屏蔽干扰;⑤清除液面上的气泡和杂物。 4、超声波液位计不显示 常见故障:传感器有...
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雷达液位计主要通过发射和接收电磁波来探测目标。由于它能适应各种复杂恶劣的工作条件,实现料位和液位的非接触连续测量,因此在工业生产过程中的料位测量中受到用户的欢迎。雷达液位计的合理选择对获得更好的测量结果至关重要。在雷达液位计选择的众多参数中,雷达液位计的量程选择是一个非常重要的参数,必须引起足够的重视。为了帮助用户更好地使用雷达液位计,本文介绍了雷达液位计的量程选择及其注意事项。 首先,介绍了雷达液位计的量程 雷达液位计的量程一般是指仪器的量程范围,在产品说明书中常表示为测量量程,但有的常以盲区和量程来表示。 对于料位检测,在选择雷达料位计时,应尽量选择盲区较小的产品,因为盲区可能会造成物料外溢或其他事故,无法保证连续生产的稳定性和安全性,生产中存在安全隐患。 雷达液位计的量程代表仪器在理想标准工作条件下的最大可测量程。但在现场使用中,雷达液位计的最大实际可测距离可能低于标称距离指标,应根据具体工况确定。 在工业生产过程中,大多数料仓的高度为10-20m,料仓的高度为50-70m。在选择雷达液位计的量程时,不能简单地认为选择与料仓高度相同的量程或稍有余量就能满足要求,因为受工况限制,校准量程与实际量程不是一一对应的。如30m范围的雷达液位计无法检测水面波动较大的10m深的泵池液位,70m范围的雷达无法检测出料仓高度仅为20m的成品水泥料仓,这在实际应用中较为常见。 二、...
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导波雷达液位计在使用过程中出现故障怎么办?以下是精诚瑞博仪表工程师总结的故障诊断方法: 1、观察法 使用视觉、嗅觉和触觉。如果仪器发生短路,损坏的部件会变色、起泡或烧痕;烧毁的设备会产生一些特殊气味;短路的芯片会烧;其次,可以用肉眼观察到元件的虚焊或脱焊。 2、敲击法 仪器运行中总是有好有坏的现象,大多是由于器件接触不良或虚焊造成的。在这种情况下,可以使用敲击方法。所谓“敲”,就是在可能导致故障的部位,通过一个小橡皮。用头或其他敲击物体轻轻敲击卡或组件,看看它是否会导致错误或停机。 3、排除法 所谓排除法,就是通过在仪器中插入一些插件板和元器件来判断故障原因的方法。当插件板或组件被移除时,仪器恢复正常,指示故障位置。 4、代入法 需要两台相同型号的仪器或足够的备件。用故障仪器上相同的部件更换好的备件,观察故障是否消除。 5、比较法 需要两台同型号的仪器,一台正常运行。必要的设备,如万用表、示波器等。需要使用此方法。根据比较的性质,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。 具体方法是:让故障仪器和正常仪器在相同的条件下运行,然后检测一些线路的信号,比较两组信号。如果有差异,可以确定故障问题。这种方法要求维修人员具备相当的知识和技能。 6、升温和降温方法 有时候仪器工作时间长了,或者夏天工作环境温度高了,就会坏,关机检查正常,停一段时间再开...
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高频雷达液位计种类繁多,选型首先要考虑被测介质的温度、压力、密度、粘度、腐蚀性等影响其使用性能的特性。因此,在具体情况下,应该根据媒体的特点选择合适的天线和雷达物位计。 1、对于体积小、形状复杂的储罐或需要测量各种液面的应用之间的边界,建议电缆导波采用天线雷达液位计; 2、对于测量环境较为复杂的储罐,如介质挥发、腐蚀、高压、高温等,建议使用非接触式天线雷达液位计。由于液位计不接触介质,因此可以避免介质的物理和化学性质影响测量精度或液位计本身的损坏。 根据测量介质,选择不同雷达液位计的测量精度。 1、如果只是内部成本核算,不需要太高的准确性; 2、如果是用来转移监护权,一定要选择高精度雷达液位计。 3、为了节省投资,可以在测量精度满足要求的前提下,选择性价比高的产品。 由于精密雷达液位计的日常维护和使用寿命直接影响企业的生产效率和经济效益,高质量和客户满意度的售后服务至关重要。 目前雷达液位计的测量方法是微波脉冲,波束能量低,对人体和环境无害,能正常运行。可安装在工业频段的管道、各种金属和非金属容器中,可在高压高温的惰性气体和易挥发的场所运行。颗粒物料的非接触测量方法可以对泥浆和液体进行连续测量。 目前常用的调频连续波法可以适用于所有高性能雷达液位计。雷达液位计通过天线发射微波。当天线回波时,由于信号频率的变化,发射信号和回波的频率略有不同。传输频率和回波之间的差异...
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在硫酸装置中,液位测量仪一般用于测量一吸槽、二吸槽、地下槽和成品硫酸储罐的几个工位的硫酸液位。在实际选择中,许多用户不知道超声波液位计和雷达液位计哪个更适合测量硫酸液位,因此在仪器选择上犹豫不决。 一、雷达液位计和超声波液位计的工作原理 雷达液位计天线发射出一个很窄的微波脉冲,以光速在空间传播,打在被测介质表面,其部分能量被反射回来,由同一天线接收。发射脉冲和接收脉冲之间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极高,发射脉冲和接收脉冲之间的时间间隔很小(纳秒量级),很难确认。高频雷达液位计采用特殊的相关解调技术,可以准确识别发射脉冲和接收脉冲之间的时间间隔,进而计算出天线到被测介质表面的距离。 超声波液位计的工作原理是超声波液位计的换能器(探头)发出高频超声波脉冲。当遇到被测液面时,声波被反射回来,部分反射回波被换能器(探头)接收并转换成电信号。从超声波的发射到接收,时间T与换能器(探头)到被测液位的距离S成正比,由此可以计算出被测介质的液位高度。距离值S、声速C、传输时间T之间的关系可以用公式表示:S=CT/2。 二、雷达液位计比超声波液位计更适合硫酸液位测量 根据超声波液位计和雷达液位计的工作原理,它们之间有很多相似的部分,抗硫酸腐蚀的能力差别不大,这也是很多仪表用户不知道如何选择的重要原因。 稀硫酸和浓硫酸都有酸雾,易挥发。硫酸泵运行时,硫...
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超声波液位计是一种由微处理器控制的非接触式连续液位测量仪。安装简单,测量方便,不受液体粘度和密度的影响。由于它没有机械运动部件,可靠性更高,维护工作量更少,因此在液位测量中得到广泛应用。但测量精度相对较低,测量中存在盲区,不能在压力容器中测量,也不能用于测量挥发性介质。正是由于超声波液位计本身的局限性,如果在使用过程中不加以注意,很容易出现一些故障。为了帮助用户更好地使用超声波液位计,本文重点介绍了超声波液位计的工作原理和故障原因。 一、超声波液位计的测量原理 在超声波液位计的测量中,超声波脉冲由传感器(换能器)发出,经物体表面反射后,由同一传感器(换能器)接收,并转换成电信号。传感器(传感器)和被测液位之间的距离由超声波发射和接收之间的时间来计算。 因此,超声波液位计利用测量回波距离的原理,根据超声波的发射和接收进行测量。 由于超声波的发射和接收是一次往返,实际测量的距离值用公式表示:S=CT/2。其中s为测得的距离值,c为声速,t为传播时间。 超声波在空气中的传播速度是固定的,池子的深度或水箱的高度也是固定的。实际液位是池子或罐体等容器的深度减去超声波测量的距离,即液位或液位的高度。从而实现了液位的超声波测量。 二、超声波液位计故障原因 1、由超声波传播速度C引起的测量不准确 由于超声波在不同介质中的传播速度C不同,例如在0时,声波在空气中的传播速度约为331米...
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