本文章主要介紹了:雷達(dá)分體式液位計(jì)價(jià)格,雷達(dá)液位計(jì)顯示不動,雷達(dá)液位計(jì)工作原理視頻等信息
(雷達(dá)液位計(jì)工作原理視頻)
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4.影響測量距離的主要因素
(1)液體介質(zhì)特性對測量范圍的影響
考慮到被測液體介質(zhì)的物理特性對測量范圍的影響較大:介電常數(shù)較小的液體,對雷達(dá)液位計(jì)的測量距離影響大,使測量范圍縮??;介電常數(shù)較大的液體,對雷達(dá)液位計(jì)的測量距離影響小,使測量范圍增大。為保證較高的測量精度,可將液體分為A、B、C、D四類。A類:非導(dǎo)電液體,如丙烷等,介電常數(shù)小于1.4,對測量距離影響大,使測量范圍小;
五、安裝方式
在安裝時(shí)應(yīng)注意:發(fā)射天線中心軸線與被測物料表面保持垂直,并與罐壁至少保證30cm的間距。避免安裝在儲罐中心位置,因?yàn)檫@樣會使虛假回波增強(qiáng)。盡量避開下料區(qū),攪拌器等干擾源;盡量避開震動,高壓清洗及橫向負(fù)載。雷達(dá)液位計(jì)可以采用螺紋或法蘭直接安裝在罐頂部,也可安裝在導(dǎo)波管或旁通管頂部。與傳統(tǒng)接觸式液位計(jì)相比具有以下優(yōu)點(diǎn):安裝簡便,安裝費(fèi)用低。在煉油廠罐區(qū)測量應(yīng)用時(shí),可以不用清罐和倒罐,直接利用原有條件安裝,節(jié)省時(shí)間和費(fèi)用;維護(hù)費(fèi)用低,幾乎免維護(hù),要求備品備件量少,節(jié)約資金。降低了儀表工的勞動強(qiáng)度,提高了生產(chǎn)效率;智能化,精度高,工作可靠,功能強(qiáng)大。有自檢、干擾抑制、隨時(shí)顯示、檢查輸出電流值、人工模擬輸出液位值和電流值等功能,并可將罐內(nèi)液位轉(zhuǎn)換成體積顯示和輸出。輸出數(shù)字信號可以進(jìn)行通信,保證將來系統(tǒng)升級。
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通信協(xié)議4-20mA/HART?,F(xiàn)oundation?現(xiàn)場總線,Modbus?
安全SIL2IEC61508認(rèn)證
經(jīng)過TüV測試和WHG批準(zhǔn)用于防過充
診斷增強(qiáng)的診斷功能可實(shí)現(xiàn)主動維護(hù)
探頭類型剛性單引線,分段單引線,柔性單引線,剛性雙引線,柔性雙引線,同軸PTFE涂層探頭,蒸氣探頭
保證長達(dá)五年
直接切換技術(shù)提高了靈敏度,高可靠性和長測量范圍
信號質(zhì)量指標(biāo)使您能夠主動與您的物位儀器進(jìn)行工作
探頭端投影提供了更高的水平測量可靠性
動態(tài)蒸汽補(bǔ)償可提高工廠熱耗率
驗(yàn)證反射器用于獨(dú)特的液位變送器驗(yàn)證
5301導(dǎo)波雷達(dá)液位或界面變送器(界面測量適合于完全浸入的導(dǎo)波桿)
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()是直流調(diào)速系統(tǒng)的主要控制方案。A、改變電源頻率。B、調(diào)節(jié)電樞電壓。C、改變電樞回路電阻R。D、改變轉(zhuǎn)差率。
下列修改NCF組態(tài)的選項(xiàng)中可以在線修改的有()A、加一個(gè)單元名。B、刪除一個(gè)單元名。C、加一個(gè)操作區(qū)。D、刪除一個(gè)操作區(qū)。。
雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)中,當(dāng)電網(wǎng)電壓波動時(shí),幾乎不對轉(zhuǎn)速產(chǎn)生影響。這主要依靠()的調(diào)節(jié)作用。A.ACR及ASR。B.ACR。C.ASR。D.轉(zhuǎn)速負(fù)反饋電路。
變浮力液位計(jì)主要是沉筒式液位計(jì),在結(jié)構(gòu)上有()A、位移平衡式。B、力平衡式。C、帶差動變壓器式。
若給PI調(diào)節(jié)器輸入階躍信號,其輸出電壓隨積分的過程積累,其數(shù)值不斷增長()。A.直至飽和。B.無限增大。C.不確定。D.直至電路損壞。
雷達(dá)液位計(jì)投用時(shí),需設(shè)置()參數(shù)。
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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(shí)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(diǎn),提出一種基于物聯(lián)網(wǎng)的水情測報(bào)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(bào)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)[2],具備“實(shí)時(shí)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(gè)智能化水文自動測報(bào)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(shí)現(xiàn)水文信息的實(shí)時(shí)監(jiān)測;馬朝從硬件平臺構(gòu)建和軟件集成設(shè)計(jì)兩個(gè)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?jiān)频葮?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(diǎn),結(jié)合水文預(yù)報(bào)的實(shí)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(shí)時(shí)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(shí)時(shí)處理、可視化顯示、異常報(bào)警及處理等功能。
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