本文章主要介紹了:雷達(dá)液位計在甲醇罐,有水蒸汽情況下雷達(dá)液位計,雷達(dá)液位計知名的品牌等信息
4、由于光速電磁波、是恒定的,不需要任何遷移來改變儀表量程,不需現(xiàn)場標(biāo)定,僅需現(xiàn)場輸入有關(guān)參數(shù)即可使用。多臺儀表在效驗臺上僅需幾分鐘即可組態(tài)調(diào)校完畢,在組態(tài)時,需接上24VDC電源并提供每個儲罐的測量參數(shù)。
5、介質(zhì)密度的變化對測量無影響,介質(zhì)密度的變化影響浸沒于介質(zhì)中物體所受到的浮力,但不影響電磁波在波導(dǎo)體中的傳播。
6、霧氣和泡沫對測量無影響,由于電磁波不通過空間傳播,因而霧氣不會引起信號的衰減,泡沫也不會對信號進(jìn)行散射而損失能量
7、介質(zhì)在波導(dǎo)體上的沉積和涂污對液位測量的影響極小。介質(zhì)在探頭上的涂污對測量液位的影響可分為兩種:膜狀涂污和橋接。膜狀涂污是在液位降低時,高粘液體或輕油漿在探頭上形成的一種覆蓋層。由于這種涂污在探頭上涂層均勻,因此對測量基本無影響;但橋接性涂污的形成卻能導(dǎo)致明顯的測量誤差,,當(dāng)塊狀或條狀介質(zhì)污垢粘結(jié)于波導(dǎo)體上或橋接于兩個波導(dǎo)體之間時,就會在該點測得虛假液位。導(dǎo)波雷達(dá)液位測量技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,將有可能減少或完全消除這種測量誤差。
(雷達(dá)液位計知名的品牌)
現(xiàn)貨雷達(dá)液位變送器傳感器
工業(yè)中的液位檢測不同于軍工航空動輒幾十上百千米的空間測距,生產(chǎn)中的液位檢測距離都較小,高范圍的儲罐液位檢測也就一二十米的垂直高度,這樣的距離空間相對于光速傳播的電磁波來說可以忽略不計,于是上述的測量方式很難實現(xiàn),因為人類無法制造出不用時間的電路處理儀表。
為使雷達(dá)測距應(yīng)用于工業(yè)中的液位檢測,生產(chǎn)廠商使用了高頻的無線電波,使用線性調(diào)頻連續(xù)測距的方法,讓天線發(fā)射的電磁波的頻率隨著時間進(jìn)行改變,接收器接收到的反射電磁波頻率與此時的天線發(fā)射頻率是不同的,通過計算兩者的頻率差,換算得出電磁波在空間傳播的時間,從而能夠計算出被測液位的高度。雷達(dá)液位計的構(gòu)造
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通過輸入空罐高度E(=零點),滿罐高度F(=滿量程)及一些應(yīng)用參數(shù)來設(shè)定,應(yīng)用參數(shù)將自動使儀表適應(yīng)測量環(huán)境。對應(yīng)于4…20mA輸出;
3、測量范圍:
F-測量范圍;E-空罐距離;B-頂部盲區(qū);H-探頭到罐壁的***小距離頂部盲區(qū)是指物料***高料面與測量參考點之間的***小距離。底部盲區(qū)是指纜繩***底部附近無法準(zhǔn)確測量的一段距離。頂部盲區(qū)和底部盲區(qū)之間是有效測量距離;
4、注意:只有物料處于頂部盲區(qū)和底部盲區(qū)之間時,才能保證罐內(nèi)物位的可靠測量。
安裝要求:
1、對于直徑較小的圓形罐,安裝點距離罐壁的***小距離不能小于35cm,通常液位計與罐壁的距離設(shè)置為罐直徑的1/6-1/4為佳。
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3、雷達(dá)液位計應(yīng)用連通管原理,江蘇專用eh雷達(dá)液位計多少錢保證被測容器與測量管體間的液位相等,當(dāng)測量管中的浮子隨被測液位等量變化,浮子中的磁性體與顯示板上顯示色柱中的磁性體作用,使色柱翻轉(zhuǎn),白色表示無液,紅色表示為有液,以達(dá)到就地顯示液位的數(shù)值。4、就地顯示的雷達(dá)液位計具有顯示直觀、醒目、視角寬,結(jié)構(gòu)緊湊合理,安全可靠,無“跑、冒、滴、漏"現(xiàn)象,維護(hù)量小,維修費用低等優(yōu)點,且其指示功能無須另外供電,江蘇專用eh雷達(dá)液位計多少錢即使電力供應(yīng)發(fā)生故障,液位觀測也不會受到影響,是理想的液位檢測儀表。5、雷達(dá)液位計若配置UR型電阻液位傳感器,或UB型電阻—電流液位變送器和(二次)顯示儀表,可以完成電動遠(yuǎn)傳,并輸出4~20mA(或0~10mA)的標(biāo)準(zhǔn)信號,以配合記錄儀表,或工業(yè)控制計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)。
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超聲波液位計是由傳感器發(fā)出超聲波,聲波經(jīng)液體表面反射后被同一傳感器接受,通過壓電晶體或磁致伸縮器件轉(zhuǎn)換成電信號,并由聲波的發(fā)射和接收之間的時間來計算傳感器到被測液體表面的距離。
雷達(dá)液位計發(fā)射能量很低的極短的微波脈沖通過天線系統(tǒng)發(fā)射并接收。雷達(dá)波以光速運行。運行時間可以通過電子部件被轉(zhuǎn)換成物位信號。
雷達(dá)液位計比超聲波液位更準(zhǔn)確,而且超聲波液位計在測量產(chǎn)生泡沫的液體液位時是不準(zhǔn)確的,因為超聲波碰到泡沫就反射回去,測得液位比實際液位高,所以雷達(dá)液位計補習(xí)用于易產(chǎn)生泡沫的液體液位。而雷達(dá)液位計所用微波可穿過泡沫,所以也可以用于易產(chǎn)生泡沫液體的液位測量。
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基于上述問題,建設(shè)現(xiàn)代化水文監(jiān)測系統(tǒng)勢在必行。近年來,物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的大力發(fā)展,推動了水文信息化建設(shè)出現(xiàn)長足進(jìn)步,克服了傳統(tǒng)人工觀測方式的不足。在基于物聯(lián)網(wǎng)的水文監(jiān)測方面,已經(jīng)有眾多學(xué)者實施了研究,諸如,賈琳娜等以船只搭載傳感器作為物聯(lián)網(wǎng)感知層的移動節(jié)點,提出一種基于物聯(lián)網(wǎng)的水情測報系統(tǒng)[1];王慧斌等提出一種基于CPS體系架構(gòu)的水文自動測報物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)[2],具備“實時感知-物信互聯(lián)-過程跟蹤-智能處理”的特征;
吳春祥等依托4G無線網(wǎng)絡(luò)與岸端水文數(shù)據(jù)監(jiān)測中心構(gòu)建了一個智能化水文自動測報系統(tǒng)[3];李杰采用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建丹東市水文監(jiān)測信息系統(tǒng)[4],可提高區(qū)域水文信息監(jiān)測效率;熊萬提出利用ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及W5500以太網(wǎng)模塊組成監(jiān)控系統(tǒng)[5],以實現(xiàn)水文信息的實時監(jiān)測;馬朝從硬件平臺構(gòu)建和軟件集成設(shè)計兩個方面,探討了基于物聯(lián)網(wǎng)的水文監(jiān)測信息系統(tǒng)架構(gòu)[6];晉美次旦等提出一種基于物聯(lián)網(wǎng)的水文監(jiān)測系統(tǒng)[7],可提高水文監(jiān)測系統(tǒng)的智能化水平;張云等構(gòu)建了基于物聯(lián)網(wǎng)的水文監(jiān)測系統(tǒng)[8],利用ZigBee技術(shù)在小范圍無線通信方面的優(yōu)點,結(jié)合水文預(yù)報的實際現(xiàn)場情況,采用樹形拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)組建無線自動水文監(jiān)測網(wǎng)絡(luò);張洋洋等基于ZigBee和GPRS實時監(jiān)測水文信息[9],極大地提升了水文監(jiān)測的智能化水平;Dai等基于水調(diào)度管理模塊,構(gòu)建了基于物聯(lián)網(wǎng)的水文信息監(jiān)測系統(tǒng)[10];江勇等提出了基于物聯(lián)網(wǎng)的水文監(jiān)測系統(tǒng)[11],該系統(tǒng)具有實時處理、可視化顯示、異常報警及處理等功能。
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