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物位計的實用
現(xiàn)今的高頻雷達一般為工作在K波段(24~26GHz)的雷達物位計,雷達的工作頻率越高其電磁波波長越短,越容易在傾斜的固體表面有更好的反射,并具有較窄的波束寬度,可有效避開障礙物,高的頻率還可使雷達使用更小的天線。而FMCW調頻連續(xù)波微波物位計發(fā)射和接受信號是同時的,相同時間內(nèi)發(fā)射的微波信號更多,固體測量中可減少高粉塵固體料倉測量中的失波現(xiàn)象。因此固體測量中高頻的調頻雷達能提供準確、可靠的測量,并在例如化工行業(yè)中的PP粉末、PE粉末等介質中也有良好應用。當超聲波衰減快,界面反射差時,為避免超聲波探頭接收到的超聲波信號過弱,而無法與噪音信號區(qū)分,就需要增大換能器的發(fā)射功率。但由于技術限制,現(xiàn)今還沒有工作在K波段以上的高頻雷達物位計。
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雷達物位計的技術應用
1,脈沖雷達液位計
脈沖雷達液位計將發(fā)出以光速(在空氣中)行進并撞擊被測介質表面的微波脈沖(介電常數(shù)必須大于傳播介質的介電常數(shù)),以及一些反射回來的微波(反射量取決于材料)表面的平坦度/介電常數(shù)由同一天線接收。介質的反射(速率)越大,信號越強,測量越好。反射量(速率)越小,信號越弱,越容易受到影響。一般來說,汽車雷達和雷達物位計的信號屬于雷達波,這是它們的共同點,但差別也很明顯,如波段和使用方式不同。干擾。準確地識別發(fā)送脈沖和接收脈沖之間的時間間隔Δt,從而進一步計算從天線到被測介質表面的距離D.
2,F(xiàn)M連續(xù)波雷達液位計
FMCW雷達采用24GHZ作為測量基頻(載波頻率),2GHZ為調整帶寬,整個掃描時間為7ms,完成線性掃描,信號傳輸后,經(jīng)過一定時間延遲后,收到回波信號。線性掃描中產(chǎn)生的時間差將與液位距離成比例。由于存在許多反射波,所以所有的回波時間都經(jīng)過快速傅里葉變換(FFT)變換,并且時間信號被轉換成具有一定能量的頻譜,并且視頻頻譜相對較高。4、定期對智能雷達物位計儀器的電源零碎接地、匯流條、接地體、電涌器、電源防雷柵等零件的檢測和維護,以及能夠及時的轉變。陡峭的信號是一個有用的信號。
調頻連續(xù)波雷達物位計原理圖
3.導波雷達液位計
導波雷達沿探測部件(鋼絲繩或鋼管)發(fā)射高頻微波脈沖。當遇到要測量的介質時,由于介電常數(shù)的突然變化,引起發(fā)射,并且一部分脈沖能量被發(fā)回。發(fā)射脈沖和反射脈沖之間的時間間隔與被測介質的距離成比例。
三,應用差異
雷達液位計涵蓋了廣泛的應用,包括電力,鋼鐵,冶金,水泥,石化,造紙,食品等,但應用不同級別的雷達液位計,應用條件也不同。
脈沖雷達液位計通常用于大多數(shù)應用中,主要用于35米范圍內(nèi)的罐式介質的圓柱和液位測量;然而,對于具有攪拌功能的球形罐或液體儲罐,需要導波雷達。液位計用于測量;對于大容量,多塵的容器或罐體,必須使用具有高能量和強抗干擾能力的調頻連續(xù)波雷達液位計。由于發(fā)射的超聲波脈沖具有一定的寬度,因此在靠近換能器的小區(qū)域中的反射波和發(fā)射波重疊,并且不能被識別,并且不能測量距離值。
雷達物位計的分類及其工作原理
調頻連續(xù)波雷達物位計原理調頻連續(xù)波雷達使用FMCW(調頻/連續(xù)波)系統(tǒng),安裝在罐頂電平表中,通過天線將調頻電磁波信號傳送到物體表面,表面到測試返回信號由發(fā)射天線接收并與天線發(fā)射的瞬時頻率信號進行比較。由于信號的頻率根據(jù)一定的規(guī)律連續(xù)變化,因此比較信號頻率與天線到物平面的線性距離成比例。對幾何處理的集成測量信號和槽形參數(shù)進行幾何處理,以獲得準確的水平高度和剩余量信息。對人體及環(huán)境均無傷害,讓顧客買智能雷達物位計買的放心,買的值得。主要用于測量精度為0.1%FS甚至更高的高1端產(chǎn)品。
雷達物位計故障處理—雷達物位計知識
故障1、當出現(xiàn)液位在測量范圍內(nèi)發(fā)生報警時:
方法a、可將液位降到低于安全距離,報警消失。
方法b、初始調試罐為全空時出現(xiàn)此報警,可通過干擾抑制來排除。
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