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山东SXNZ1000A雷达料位计
发布日期:2025-11-02 01:39

  山东SXNZ1000A雷达料位计

  不同工业场景中的选型要点

  在石化行业储罐测量中,需选用防爆型雷达物位计(Ex d IIC T6标准),并考虑介电常数对信号衰减的影响;水泥厂粉仓测量宜采用高频雷达克服粉尘干扰,天线需选择PTFE密封的平面型;污水处理厂则适合配备泡沫穿透算法的型号,波导式天线能有效应对液面波动。食品医药行业要求316L不锈钢材质和卫生型法兰连接。选型时需综合评估过程压力(真空至100bar)、介质特性(介电常数>1.4可稳定检测)及安装条件(最小法兰尺寸DN50),避免出现测量盲区。

  准确的过程测量对水泥厂的持续运行。正确地应用适合的现场设备是自动化项目 成功的关键。许多可以安装在普通加工厂的仪表、传感器和连续称重设备却并不适合水泥行业遇到的苛刻 环境。尤其是涉及到高温和多尘环境时,人们普遍认为该行业有一些困难的物位测量应用需要解决。

  山东SXNZ1000A雷达料位计

  复杂容器雷达物位计

  雷达物位计天线发射窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,碰到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线被测介质表面的距离成正比。由于电磁波的传播速度,发射脉冲与接受脉冲的时间间隔很小(纳秒量级)很难确认。CDRD50系列雷达物位计采用一种的相关解调技术,可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间隔,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离。 产品特点: 由于采用了的微波处理器和EchoDiscovery回波处理技术,导波雷达物位计可以应用于各种复杂工况。 “虚假回波学”功能使得仪表在多个虚假回波的工况下,可正确地确认真实回波,获得准确的测量结果。 多种过程连接方式及天线型式,使得CDRD50系列雷达物位计适用于各种复杂工况及应用场合。如:高温、高压及小介电常数介质的测量等。 采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率低,可安装于各种金属、非金属容器内,对人体及环境均无伤害。应用: 存储容器或过程容器,复杂过程条件***大量程:70m测量精度:±20mm过程连接:法兰316L天线材料:不锈钢316L/PTFE过程温度:-40~200℃过程压力:-1.0~40bar频率范围:6GHz信号输出:两线制/四线制4~20mA /HART

  德国VEGA物位计,FIBERTRAC 31,辐射传感器,用于连续物位测量。应用范围:将柔性探测器安装在圆形容器和带锥形出口的容器上,它适用于测量液体、固体、污泥和悬浮液。 由于其闪烁体横截面既薄又具有柔性,故可以根据圆形容器方便地调整 FIBERTRAC 31。探测器能弯曲,与圆型和锥形容器组装方便,仅使用一只传感器完成 7米范围内测量,节省开销。测量精度 0.5 %,接液材质:无润湿材料,量程距离 7 m,输出:4 … 20 mA/HART - four-wire,Profibus PA,Foundation Fieldbus。在进行辐射性物位测量或限位检测时,该物理性能用于从外界通过一个密闭的容器进行无接触式测量。SOLITRAC 型辐射传感器适用于圆柱形容器以及小型槽罐。威格物位计固定的 PVT 探测器能够并地探测物及分离层。

  自国内 PTA 产能大幅扩张后,PTA 量缩减,此势所驱,行业正向一体化纵向整合的方向发展。企业实施全产业链发展战略、逆向延伸产业链,从纺丝、聚酯、PTA 等化工产品逐步向上游延伸。在国内产业新布的大浪潮中,VEGA 有幸在国内化工关键项目中同舟共渡。通常情况下,测量传感器调试步骤为空罐设置--加水调试--进料调试,每个储罐需加水约 10万吨,不仅会产生高昂的水费成本,调试时间也会延迟很久。业主和专利商根据以往经验同样要求 VEGA 专家进行加水调试。坚持采用无需加水调试的方案,只需要空罐调试和进料校准即可,*大程度的给用户节约了大量成本、并使得项目进度大大提前。

  公司以提供的服务为宗旨,与国内各企业建立广泛合作伙伴关系。本着“诚信服务,坚持,到位及时”的做事态度,热诚的服务于每一位新老客户。在此,感谢新老客户的长期支持,因为您的关注将使我们将更加专注。我们的优势供应产品:西克SICK传感器、倍加福P+F传感器、REXROTH力士乐、E+Hliuliang计、罗斯蒙特ROSEMOUNTliuliang计、HEIDENHAIN海德汉、BECKHOFF倍福、图尔克TURCK传感器、皮尔磁PILZ继电器、AB模块、艾默生EMERSONliuliang计、易福门IFM传感器、MTS位移传感器、VEGA液位计、KRACHT齿轮泵。

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  VEGA雷达物位计VEGAPULS66 PS66.XXHFEHHAMAX

  威格雷达物位计VEGAPULS6X PS6X.2SWPBCKAAAMAHW

  VEGA导波雷达液位计VEGAFLEX81 FX81.AOATBFHXKMXX

  威格音叉振动开关VEGASWING51 SG51.XXSGATPVL

  VEGA显示器VEGADIS81 DIS81.ACIANNAAX

  VEGA控制器VEGAMET624 MET624.

  VEGA导波雷达液位计VEGAFLEX81 FX81.AXLTGFHXKMAX

  威格物位计VEGAPULS31 PS31.XGMHB

  威格导波雷达液位计VEGAFLEX82 FX82.AXATFFHXKMXX

  VEGA导波雷达物位计VEGAFLEX81 FX81.AXEDDFHXKMAX

  VEGA液位计VEGACAL63 CL63.CXFGAXKMXX

  VEGA压力变送器VEGABAR82 B82.AODUSAGGSZXVIMXX

  VEGA液位计VEGASWING63PT

  威格液位计VEGAWAVE62 WE62.XXTGDRKMX

  德国VEGA物位计VEGAPULS62 PS62.DXENBFHDMAX

  威格物位计VEGAPULS67 PS67.XXBXXHKMXX

  VEGA雷达液位计VEGAPULS61 PS61.XXAGPHKMXX

  VEGA导波雷达物位计VEGAFLEX83 FX83.AXBP

  威格导波雷达物位计VEGAFLEX86 FX86.AXHTO1HXANAX

  VEGA超声波液位计VEGASONS62 SONS62.E

  VEGA压力变送器VEGABAR82 B82.AXCLSAGEHHXVIMXX

  VEGA超声波液位计VEGASON62 SN62.XXAGVDMXX

  威格超声波液位计VEGASONS61 SONS61.E

  VEGA音叉振动开关VEGAWAVE62 WE62.XXTGDRKMX

  VEGA雷达液位计VEGAPULS64 PS64.AXBXXCHXKM

  威格雷达液位计VEGAPULSC21 PSC21.XGBHB

  VEGA音叉振动开关VEGAVIB61 VB61.XXAGDRKMX

  VEGA控制器VEGAMET381 MET381.CX

  VEGA分析仪VEGAMET341 MET341.X

  VEGA雷达物位计VEGAPULS6XXBXATAMXHA

  VEGA分析仪VEGAMET861 MET861.SC

  市场上用的*多的物位计根据原理可以分为:阻旋物位计,音叉物位计,超声波物位计,射频导纳物位计,雷达物位计等。射频导纳物位计,一个正弦波发生器接上一段有限长没屏蔽的导体时,如果这段导体的长度小于正弦波波长的 1/4,那么这段导体反射的能量会随着导体的长度的加长而变小,当导体的长度一定时,导体的前端浸入到液体中,反射的能量也会随着浸入液体长度的增加而增大,通过检测反射波的大小而确定液位的高低。现在常用的这种液位计一般都是用作开关量,只检测又或者无。射频导纳物位计的缺点:测量回波的强度还跟浸入的液体的介电常数有关,不能用于介电常数急剧变化的场景,安装时需要标定,精度低。优点:性和性价比较高、通用性强,适应性广。

  德国VEGA物位计。物位是现代工业自动控制的重要参数之一,准确的物位测量是连续生产和生产的保障。物位测量仪表是测量罐体内液态、固态、粉尘界面或高度的工业自动化仪表。石油化工物料测量环境多为高温、高乐、黏稠,此类物料的测量适合采用非接触式的测量方式。高精度的仪表是生产的,tigao仪表的智能程度是未来工业发展的趋势。射线法利用射线穿透物质,并且在物质中减弱的特性属于非接触式的测量方式,适用于高温、高压、腐蚀、黏度等恶劣条件下料位的测量。射线物位计的测量原理,放射源在料仓的一侧,探头接收到的射线总量随物料的上升而减少。射线穿过被测物料后由接收器接收,接收器由闪烁体、光电倍增管、前置放大电路组成,射线越强,电流脉冲数越多。

  好的,我们来详细解释一下雷达物位计的工作原理,并尝试用文字描述其原理图解。

  雷达物位计的核心工作原理是利用电磁波(通常为微波) 发射到被测物料表面并接收其回波,通过测量电磁波往返传播所需的时间来计算物料表面到天线(参考点)的距离,进而确定料位高度。

  基本公式简单:

  :光在空气中的速度 (约 3 * 10⁸ m/s)

  :电磁波从天线发出到接收反射回波之间的时间差

  :天线到物料表面的直线距离

  :天线到罐底或零点(参考基准)的已知距离

  :物料的实际高度 (料位)

  信号发射: 变送器中的高频电子电路产生特定频率(如 6GHz, 26GHz, 80GHz K波段)的微波脉冲信号或连续波调频信号。

  信号传播: 此微波信号通过天线(如喇叭天线、杆式天线、抛物面天线或导波缆/杆)向被测介质(液体、浆料、固体颗粒)的表面辐射发射出去。

  信号反射: 当电磁波遇到介电常数(ε)明显不同于空气(或罐内气体)的物料表面时,根据物理学的反射定律,一部分能量会被反射回来。

  介电常数越高(如导电液体、水溶液等),反射越强,信号越好。

  介电常数越低(如干燥粉粒、泡沫、水蒸气),反射越弱,信号越差(需要更高频率或技术)。

  信号接收: 同一个(或特定接收)天线接收到被物料表面反射回来的微弱回波信号。

  信号处理: 这是关键的一步,电子处理单元将接收到的回波信号与发射信号进行比较和分析:

  识别有效回波: 从接收到的信号(可能包括罐壁反射、内部结构反射、噪声等)中准确识别出物料表面的有效回波信号。

  测量时间差 (Δt): 测量微波信号从发射到接收到有效回波所经过的时间 。

  距离计算: 利用光速  和测得的 ,根据公式  计算出天线到物料表面的距离 。

  物位计算: 结合预先设定或已知的罐体参考基准距离(从安装法兰/天线基准点到罐底或零点的距离 ),计算出物料的实际高度 。

  输出信号: 将计算出的物位高度  转换成标准的工业控制信号(如 4-20 mA)或数字通信信号(如 HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus),传输给显示仪表、控制系统或上位机。

  想象一个侧面剖开的立式罐:

  顶部: 罐顶安装着雷达物位计变送器头,它包含了发射器、接收器和信号处理器。

  天线: 变送器下方连接着一个喇叭形天线(常见,用于非接触式),垂直向下延伸进入罐体空间。或者是从变送器延伸下来的一根导波缆或导波杆(用于导波雷达)。

  罐体: 罐壁标有高度刻度。

  罐底: 罐底标为参考点(零点)。

  信号传输(非接触式):

  从喇叭天线口向下发射出圆锥状的微波束(实线箭头)。

  箭头尖端抵达物料表面(液体或固体)。

  在物料表面处,一个向后的箭头代表回波反射,沿原路径返回喇叭天线。

  在喇叭天线口和物料表面之间,清晰地标注出距离 。

  在喇叭天线法兰(安装基准点)到罐底之间,清晰地标注出参考高度 。

  物料表面到罐底的距离即为物位高度 。

  信号传输(导波雷达):

  如果使用导波雷达,则用实线表示导波缆/杆从变送器垂直伸入罐内,直达罐底附近。

  微波信号沿着导波缆/杆表面向下传播(实线箭头沿杆)。

  箭头在物料表面处标示。

  在物料表面处,一个向后的箭头沿导波缆/杆向上,代表回波反射。

  同样标出 , , 。区别是电磁波被约束在导波元件附近传播。

  雷达物位计主要有两种实现ToF测量的技术:

  脉冲式雷达:

  发射固定频率的短脉冲微波信号。

  直接测量发射脉冲与接收脉冲峰值之间的时间差 。

  原理相对简单,成本较低。

  需要强的回波以便检测峰值,在低介电常数或表面不稳定(波动/泡沫)时可能受限。

  调频连续波雷达:

  发射频率间线性变化(通常向上扫频)的连续微波信号。

  在接收端,将当前发射的频率与被物料表面反射回来的频率(此信号在时间上有延迟,所以对应的是之前发射的较低频率)进行混频(差频)。

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