湖北物位帝智能装备有限公司
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GDRD82-GESAFXXCDNB雷达液位计产地货源

GDRD82-GESAFXXCDNB雷达液位计产地货源 GDRD82-GESAFXXCDNB雷达液位计产地货源
  • GDRD82-GESAFXXCDNB雷达液位计产地货源
  • GDRD82-GESAFXXCDNB雷达液位计产地货源
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    湖北物位帝智能装备有限公司
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    面议
  • 最小起订量:
    1件
  • 地址:
    湖北省武汉市洪山区青菱街道青菱大道青菱都市工业园联东U谷生态科技工业园
  • 手机:
    17720591218
  • 联系人:
    郭芬 (请说在中科商务网上看到)
  • 产品编号:
    223078552
  • 更新时间:
    2025-11-23
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  • 用户评价(0)
产品参数
  • 多样
  • 不限
  • 全国
产品优势
  • 湖北开物位帝能装备有限公司主要生产雷达物位计、雷达液位计、雷达料位计、传感器、防爆物位开关、射频导纳料位计、静电容液位计、、超声波液位计、磁翻板液位计、浮球液位开关、接近开关、光电开关、声光报警器、防爆接线盒、防爆按钮开关、防爆磁性开关、跑偏开关、拉绳开关、皮带防打滑开关、皮带纵向防撕裂开关、声光报警器、温度变送器、压力变送器、差压开关热电偶热电阻等产品

详细说明

  GDRD82-GESAFXXCDNB雷达液位计产地货源

  通信协议与系统集成能力

  标准4-20mA+HART输出兼容传统DCS系统,PROFIBUS PA/FF总线支持多设备级联。无线HART版本采用2.4GHz频段,单节点功耗<20mW,电池寿命达5年。某智能工厂项目通过OPC UA接口实现传感器数据直连MES系统,采样周期缩短至100ms。最新IO-Link 1.1版本支持参数远程配置,调试时间从4小时压缩至15分钟。云端接入的物位数据可用于预测库存周转,精度达0.1m³。

  导波雷达发出的高频微波脉冲沿着探测组件(钢缆或钢棒)传播,遇到被测介质,由于介电常数突变,引起反射,一部分脉冲能量被反射回来。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测介质的距离成正比。

  容器中存在两种不同介质,当上面一层的介质介电常数较小,而下面的介质介电常数较大时,高频微脉冲沿着探测组件传播遇到上层介质时,由于其介电常数较小,因而有少的能量被这一层介面反射,而大部分能量穿透上层介质继续向下传播,遇到两层的介面时,由于下层介质的介电常数较大,因而会有较大的能量被反射回来。因而导波雷达是可以测量两种不同介质的介面,其测量条件是上层介质不导电或其介电常数比下层介质介电常数小10以上。

  导波雷达液位计特点

  由于采用了的微处理器和的EchoDiscovery回波处理技术,导波雷达液位计可以应用于各种复杂工况。多种过程连接方式及探测组件配置,使得YR-RD30系列导波雷达物位计适于高温、高压及小介电常数介质等杂工况及应用场合。导波雷达液位计采用脉冲工作方式,导波雷达液位计发射功率低,可安装于各种金属、非金属容器内,对人体及环境无伤害。

  型号:YR-RD31(量程0-30米)

  特点:钢缆天线

  应用:复杂过程条件下液体、固体测量

  大量程:30m

  测量精度:±3mm

  过程连接:螺纹或法兰

  探测组件:不锈钢316L /PTFE

  钢缆直径:钢缆Φ4mm或钢缆Φ6mm

  过程温度:-40~250℃

  过程压力:-0.1~2MPa

  信号输出:两线制4-20mA/HART

  型号:YR-RD35(腐蚀性液体测量,量程0-6米)

  特点:全四氟密封天线,耐强酸碱腐蚀

  应用:量程较短的酸碱罐体液位测量

  大量程:6m

  测量精度:±3mm

  过程连接:螺纹或法兰

  探测组件:不锈钢316L/PTFE

  钢缆直径:钢棒Φ10mm

  过程温度:-40~120℃

  过程压力:-0.1~2MPa

  信号输出:两线制4-20mA/HART

  型号:YR-RD36(小介电常数介质测量,量程6米)

  特点:同轴式导波天线,获得更小的盲区、更强的回波信号

  应用:小量程,多蒸汽,小介电常数介质的测量。适应过程条件复杂的环境

  大量程:6m

  测量精度:±10mm

  过程连接:G1½A或G2A

  探测组件:不锈钢316L

  同轴直径:Φ25mm

  过程温度:-40~250℃

  过程压力:-0.1~2MPa

  信号输出:两线制4-20mA/HART

  型号:YR-RD32(量程0-6米)

  特点:杆式导波雷达天线

  应用:液体测量,高温高压工况,复杂过程条件

  大量程:长6m

  测量精度:±3mm

  过程连接:螺纹或法兰

  探测组件:不锈钢316L/陶瓷

  钢缆/棒:钢缆Φ4mm或钢缆Φ6mm/棒Φ10mm

  过程温度:-40~250℃

  过程压力:-0.1~2MPa

  信号输出:两线制4-20mA/HART

  型号:YR-RD34(高温液体测量,量程0-6米)

  特点:不锈钢316L/陶瓷材料天线,能耐受更高的温度和压力

  应用:液体测量,高温高压复杂工况

  大量程:6m

  测量精度:±3mm

  过程连接:螺纹或法兰

  探测组件:不锈钢316L

  杆直径:Φ10mm

  过程温度:-40~400℃

  过程压力:-0.1~2MPa

  信号输出:两线制4-20mA/HART

  型号:YR-RD33(小介电常数液体或固体测量)

  特点:多缆式导波天线结构,获得更强的回波信号

  应用:小介电常数液体及固体测量,复杂过程条件

  大量程:30m

  测量精度:±3mm

  过程连接:法兰

  探测组件:不锈钢316L/PTFE

  钢缆直径:钢缆Φ6mm

  过程温度:-40~250℃

  过程压力:-0.1~2MPa

  信号输出:两线制4-20mA/HART

  导波雷达物位计技术参数

  参数:导波雷达工作频率:100MHZ-1.8GHz

  测量范围:缆式导波雷达测量范围0-30m;杆式、同轴管式导波雷达测量范围0-6m

  重复性:±2mm

  分辨率:1mm

  采样:YR-RD30系列导波雷达回波采样55次/s

  响应速度:>0.2S(根据具体使用情况而定)

  输出信号:4-20mA

  精度:±3mm

  通讯接口:HART 通讯协议

  过程连接:G1"A、G1½"A螺纹;法兰DN50,DN80,DN100 ,DN150,DN200,DN250

  过程压力:-0.1-2MPa

  电源:24VDC(±10%);纹波电压:1Vpp

  耗电量:大22.5mA

  环境条件:温度-40℃~+70℃

  外壳防护等级:导波雷达防护等级为IP67

  防爆等级:EXib  IIC T6

  电缆入口:2个M20×1.5或1/2"NPT(电缆直径5-9mm)

  测量距离:下表列出不同类别被测介质与测量距离的关系

  分组

  固体颗粒

  液体

  测量范围

  1

  1.4…16

  冷凝气,如N2CO2

  2

  1.6…19

  塑料带粒子

  白灰石,特种水泥

  糖

  液化气,如丙烷

  溶剂

  氟利昂12/氟利昂

  棕榈油

  25m

  3

  1.9…25

  普通水泥,石膏

  矿物油,燃料

  30m

  4

  2.5…4

  谷物,种子

  石头

  砂粒

  苯,苯乙烯,甲苯

  呋喃

  萘

  30m

  5

  4…7

  潮湿的石头、矿石

  盐

  氯苯,氯仿

  纤维素喷雾

  异氰盐酸,本胺

  30m

  6

  >7

  金属粉末

  碳黑

  煤炭

  含水液体

  酒精

  液氨

  30m

  导波雷达物位计接线图

  导波雷达物位计调试

  昌晖仪表制造有限公司YR-RD30系列导波雷达可以通过以下方法调试:

  1、通过调试软件YR-SOFT

  通过YR-SOFT软件调试雷达传感器都可以通过软件进行调试。采用软件进行调试,需要一个仪表CONNECTCAT驱动器。

  使用软件调试时需给雷达仪表提供24VDC,同时在连接HART适配器前端加一个250欧姆的电阻。如果一体式HART电阻(内部自带电阻250欧姆)的供电仪表,就不需要附加外部电阻,这时候HART适配器可以和4-20mA线并联。

  2、通过HART手持编程器

  3、通过显示调整模块YR-PM

  编程器订货后出厂已安装在导波雷达上。编程器由4个按键和一个液晶显示屏组成,可以显示调整菜单和参数设置。

  YR-RD30系列导波雷达按结构形式和应用场合的不同,分为YR-RD31、YR-RD32、YR-RD33、YR-RD34、YR-RD35和YR-RD36六个大类,用户选用导波雷达时应认真填写导波雷达物位计参数表》,昌晖仪表制造有限公司可以根据您提供的详细参数,为您选配佳测量效果的导波雷达产品。

  1、缆式导波雷达选型

  YR-RD31□□□□□□□□-□   大量程30米,液体、固体粉料测量

  防爆

  P

  I

  D

  标准型(非防爆)

  本安型(Exib ⅡC T6)

  本安型+隔爆型(Exd ib ⅡC T6)

  传感器/缆式探头

  A

  B

  C

  液体型/4mm

  固体型(10m内)/6mm

  固体型(10m-30m)/6mm

  过程连接/材料

  G

  GA

  N

  NA

  C

  D

  E

  F

  H

  K

  Y

  G1½"A螺纹/不锈钢

  G1"A螺纹/不锈钢

  1½"NPT螺纹/不锈钢

  1"NPT螺纹/不锈钢

  法兰DN50 PN16 C型

  法兰DN80 PN16 C型

  法兰DN100 PN16 C型

  法兰DN150 PN16 C型

  法兰DN200 PN16 C型

  法兰DN250 PN16 C型

  约定

  密封温度

  P

  G

  普通密封/-40...100℃

  高温密封/-40...250℃带散热片

  电子单元

  2

  3

  4

  5

  4-20mA /24VDC两线制

  4-20mA /24VDC/HART两线制

  4-20mA /24VDC/HART四线制

  4-20mA /220VAC/HART四线制

  外壳/防护等级/天线防护等级

  P

  L

  塑料/IP65

  铝/IP67

  电缆接口

  M

  N

  M20×1.5

  1/2"NPT

  编程/显示

  V

  X

  带显示

  不带显示

  量程

  2、杆式导波雷达选型

  YR-RD32□□□□□□□□-□    大量程6米,液体液位测量

  防爆

  P

  I

  D

  标准型(非防爆)

  本安型(Exib ⅡC T6)

  本安型+隔爆型(Exd ib ⅡC T6)

  杆式探头 直径

  A             B

  6mm

  10mm

  过程连接/材料

  G

  GA

  N

  NA

  C

  D

  E

  F

  H

  K

  Y

  G1½"A螺纹/不锈钢

  G1"A螺纹/不锈钢

  1½"NPT螺纹/不锈钢

  1"NPT螺纹/不锈钢

  法兰DN50 PN16 C型

  法兰DN80 PN16 C型

  法兰DN100 PN16 C型

  法兰DN150 PN16 C型

  法兰DN200 PN16 C型

  法兰DN250 PN16 C型

  约定

  密封温度

  P

  G

  普通密封/-40...100℃

  高温密封/-40...250℃带散热片

  电子单元

  2

  3

  4

  5

  4-20mA /24VDC两线制

  4-20mA /24VDC/HART两线制

  4-20mA /24VDC/HART四线制

  4-20mA /220VAC/HART四线制

  外壳/防护等级/天线防护等级

  P

  L

  塑料/IP65

  铝/IP67

  电缆接口

  M

  N

  M20×1.5

  1/2"NPT

  编程/显示

  V

  X

  带显示

  不带显示

  量程

  3、双缆式导波雷达选型

  YR-RD33□□□□□□□□-□

  大量程30米,液体、固体粉末测量

  防爆

  P

  I

  D

  标准型(非防爆)

  本安型(Exib ⅡC T6)

  本安型+隔爆型(Exd ib ⅡC T6)

  过程连接/材料

  D

  E

  F

  H

  K

  Y

  法兰DN80 PN16 C型

  法兰DN100 PN16 C型

  法兰DN150 PN16 C型

  法兰DN200 PN16 C型

  法兰DN250 PN16 C型

  约定

  密封温度

  P

  G

  普通密封/-40...100℃

  高温密封/-40...250℃带散热片

  电子单元

  2

  3

  4

  5

  4-20mA /24VDC两线制

  4-20mA /24VDC/HART两线制

  4-20mA /24VDC/HART四线制

  4-20mA /220VAC/HART四线制

  外壳/防护等级/天线防护等级

  P

  L

  塑料/IP65

  铝/IP67

  电缆接口

  M

  N

  M20×1.5

  1/2"NPT

  编程/显示

  V

  X

  带显示

  不带显示

  量程

  4、杆式(高温型)导波雷达选型

  YR-RD34□□□□□□□□-□        大量程6米,液体、蒸汽测量

  防爆

  P

  I

  D

  标准型(非防爆)

  本安型(Exib ⅡC T6)

  本安型+隔爆型(Exd ib ⅡC T6)

  杆式探头

  A             B

  6mm

  10mm

  过程连接/材料

  G

  N

  C

  D

  E

  F

  H

  K

  Y

  G1½"A螺纹/不锈钢

  1½"NPT螺纹/不锈钢

  法兰DN50 PN16 C型

  法兰DN80 PN16 C型

  法兰DN100 PN16 C型

  法兰DN150 PN16 C型

  法兰DN200 PN16 C型

  法兰DN250 PN16 C型

  约定

  密封温度

  G

  高温密封/-40...400℃带散热片

  电子单元

  2

  3

  4

  5

  4-20mA /24VDC两线制

  4-20mA /24VDC/HART两线制

  4-20mA /24VDC/HART四线制

  4-20mA /220VAC/HART四线制

  外壳/防护等级/天线防护等级

  P

  L

  塑料/IP65

  铝/IP67

  电缆接口

  M

  N

  M20×1.5

  1/2"NPT

  编程/显示

  V

  X

  带显示

  不带显示

  量程

  5、防腐型导波雷达选型

  YR-RD35□□□□□□□□-□           量程6-20米,腐蚀性液体测量

  防爆

  P

  I

  D

  标准型(非防爆)

  本安型(Exib ⅡC T6)

  本安型+隔爆型(Exd ib ⅡC T6)

  防腐探头

  A

  B

  10mm

  14mm

  过程连接/材料

  C

  D

  E

  F

  H

  K

  Y

  法兰DN50 PN16 C型

  法兰DN80 PN16 C型

  法兰DN100 PN16 C型

  法兰DN150 PN16 C型

  法兰DN200 PN16 C型

  法兰DN250 PN16 C型

  约定

  密封温度

  P

  普通密封/-40...120℃

  电子单元

  2

  3

  4

  5

  4-20mA /24VDC两线制

  4-20mA /24VDC/HART两线制

  4-20mA /24VDC/HART四线制

  4-20mA /220VAC/HART四线制

  外壳/防护等级/天线防护等级

  P

  塑料/IP65

  电缆接口

  M

  N

  M20×1.5

  1/2"NPT

  编程/显示

  V

  X

  带显示

  不带显示

  量程

  6、同轴杆式导波雷达选型

  YR-RD36□□□□□□□□-□        大量程6米,介电常数低、表面波动液体测量

  防爆

  P

  I

  D

  标准型(非防爆)

  本安型(Exib ⅡC T6)

  本安型+隔爆型(Exd ib ⅡC T6)

  传感器/缆式探头

  A             B

  25mm

  50mm

  过程连接/材料

  GA

  NA

  C

  D

  E

  F

  H

  K

  Y

  G1"A螺纹/不锈钢

  1"NPT螺纹/不锈钢

  法兰DN50 PN16 C型

  法兰DN80 PN16 C型

  法兰DN100 PN16 C型

  法兰DN150 PN16 C型

  法兰DN200 PN16 C型

  法兰DN250 PN16 C型

  约定

  密封温度

  P

  G

  普通密封/-40...100℃

  高温密封/-40...250℃带散热片

  电子单元

  2

  3

  4

  5

  4-20mA /24VDC两线制

  4-20mA /24VDC/HART两线制

  4-20mA /24VDC/HART四线制

  4-20mA /220VAC/HART四线制

  外壳/防护等级/天线防护等级

  P

  L

  塑料/IP65

  铝/IP67

  电缆接口

  M

  N

  M20×1.5

  1/2"NPT

  编程/显示

  V

  X

  带显示

  不带显示

  量程

  导波雷达物位计尺寸

  1、外壳材质:铝合金

  2、不同型号导波雷达尺寸

  导波雷达物位计参数表

  客户信息

  单位:-------------

  邮编:-------------

  E-mail:-----------

  日期:××年××月××日

  □ 标准型(非防爆);□ 本安型(Exib IIB T5);□ 本安型(Exib IIC T6);□ 本安型+船用(Exib IIC T6);□ 本安型+隔爆型(Exd [ib] IIC T6)

  罐/容器信息

  储罐类型:

  □ 储罐

  □ 储罐结构:------------

  □ 罐尺寸:--------------

  □ 反应罐;

  □ 罐体材质:------------

  □ 罐高度:----------m

  □ 分离罐

  □ 压力:------------

  □ 罐直径:-------------

  □ 船用储罐

  罐顶:□ 拱顶式;□ 平顶式;□ 敞口式

  罐底:□ 锥底;□ 平底;□ 斜坡底

  安装:□ 顶部安装 ;□ 侧面安装;□ 旁通管;□ 导波管安装

  罐顶安装接管(重要信息)

  接管高度:------------mm

  接管直径:------------mm

  测量介质

  介质名称:-----------;□ 液体;□ 固体;□ 混合介质

  介质温度:-----------℃

  介电常数:-----------

  挂料:□ 是;□ 否

  搅拌:□ 是;□ 否

  过程连接

  螺纹:□ G1½"A;□ 1½"NPT;□ G2"A;□ G1"A;□ 1"NPT

  法兰:□ 法兰    DN= ------;□ 法兰    ANSI=------------

  电源:□ 24VDC;□ 220VAC

  输出:□ 4-20mA;□ HART;□ PROFIBUS PA

  显示:□ 带表头显示;□ 不带表头显示

  GDRD82-GESAFXXCDNB雷达液位计产地货源

  导波雷达液位计在检测液位时采用的是时域反射(TDR)原理,信号的传输介质是同轴电缆和导波杆,可以认为导波雷达液位计进行液位检测是基于传输线的特性的。以下简要介绍 TDR 的原理。

  同轴电缆和导波杆是比较常用的信号传输线,我们可以把它等效为理想的双导线传输线,由相同的很多小的部分组成,每个小的部分又由很多的电阻 R、电容C、电感 L 和电导 G 等元件一起组成,并且同轴电缆和同轴导波杆的特性阻抗在每处都是一样的。

  同轴电缆等效传输线原理图如图 2-1 所示。

  图 2-1 同轴电缆等效传输线原理图

  由上图知道,如果同轴电缆与其他介质相接触,由于介电常数(这里用rε 来表示)是不同的,会使相接触部分的等效阻抗发生一定变化。当同轴电缆的某一端发射出脉冲信号时,脉冲信号会沿电缆进行传输。如果传输中没有与其他介质的接触时,那么对应的负载阻抗和电缆的特征阻抗相等,那么脉冲会被吸收因此没有回波信号产生;如果发生与其他介质的接触时,那么对应的负载阻抗就会发生变化,使之和特征阻抗不相等,就会产生回波信号。

  这里定义一个反射系数为 ρ ,它是反射信号与发射信号的幅度的比值,我们用它来用来表示负载阻抗和特性阻抗的关系。

  其中:tZ 表示任意一点的阻抗,cZ 表示特性阻抗。因此,在各种情况时阻抗和反射系数的不同如下所示:1.当同轴电缆传输正常时,那么t cZ =Z

  , ρ =0 ,发射脉冲会被吸收,没有回其中:tZ 表示任意一点的阻抗,cZ 表示特性阻抗。因此,在各种情况时阻抗和反射系数的不同如下所示:

  1.当同轴电缆传输正常时,那么t cZ =Z , ρ =0 ,发射脉冲会被吸收,没有回

  图 2-2 断路回波信号示意图

  3.当同轴电缆传输短路(即为与其他介质接触时)时,那么tZ =0 , ρ = −1,同样产生全反射,但是短路回波信号和发射信号具有相反的性,短路回波示意图如图 2-3 所示。

  图 2-3 短路回波信号示意图

  当脉冲信号在导波杆上传输时,如果碰上其他介质就会使该点的阻抗变化,从而反射系数也会发生变化,会产生回波信号。我们可以进一步计算发射脉冲和回波脉冲的时间差就能计算出发射电路到该介质接触点的距离。

  导波雷达测量系统原理:

  导波雷达液位计就是时域反射原理来进行测量的,测量过程我们分为信号传播和整个测量系统来作介绍。

  导波雷达信号传播示意图如图2-4所示。

  在机械机构上,仪表的表头内部的收发电路会通过同轴射频接插件和同轴电缆相连。同轴电缆的另一端将会在法兰的位置与同轴导波杆连接。导波杆则是直接插入到罐体的介质内,导波杆的末端与罐底底部则是有一段距离的。

  根据左图可以看到,电路板输出的脉冲信号会通过同轴电缆,再在同轴导波杆上进行传播。由2.1节的介绍,在同轴电缆和导波杆的连接处会首先发生断路,进而一部分信号会产生一个顶部回波信号,但是仍有一部分信号还会继续沿导波杆传播。当信号与被测液体表面接触时,其阻抗特性会发生变化,其一部分也会被反射,会再产生一个真正的液位回波信号。也会有另外一部分信号仍然会继续向下传播,***终会损耗在不断发射中。液位计可以判断出液位回波和顶部回波之间的时间差,根据这个时间差,我们用单片机进行计算就可以得到液位的高度。

  根据右图所示,在罐体为空的时候,没有液位就不会发生液位回波信号,但是仍然会有顶部回波信号,而且在导波杆的底部会断路而产生一个的底部回波信号‘。

  假如罐体内有两种不同的介质,由于密度不同这两种介质会分别存在于液体的上部和下部。如果这两种介质的介电常数大不相同,那么就可以通过回波的不同来判断两种介质的分界面,进而也可以得出这两种介质的不同高度。由于脉冲信号是通过导波杆传播,导波杆上的空气、气态的凝结不会影响性能,因此可以长时间测量低介电常数的产品。一般情况下被测液体的介电常数越大回波信号也就越强,也就更容易检测出液位,比如水比丁烷更容易测量。

  假设电磁信号在介质中传输无损耗,则信号在其中的传播速度可以表示为:

  其中:c为电磁波在真空中的传播速度(3×10八立方米m/s)。

  Y为介质的相对介电常数,

  从为同轴电缆的相对磁导率(大多数液体其近似等于l}o

  我们可以得到:

  若电磁波在同轴导波杆上的传播距离为L,那么回波信号的传播时间为:根据这个实际传播速度结合时间就可以计算出液位[[19]。因此,的深度:

  L可以表示为液位因罐体高度为H,***后得到的液位高度为:

  h=H一L导波雷达测量系统示意图如图2-5所示。

  图中为整个导波雷达测量系统,导波雷达液位计发送的是窄脉冲信号,对刚性杆***大测量范围为6.1 m,柔性杆为***大范围则为30m。在实际测量中,在量程的上部和下部都会存在一段死区,分别为上部死区和下部死区,其长度分别为Lz和L,,这两个死区的特性是非线性的,所以造成测量误差会偏大。我们把上部死区的较低点定义为上参考点,用它来代表液位的满点(***高可测点)和20mA输出电流。下部死区的***高点则定义为下参考点,用它来代表液位的零点(较低可测。

  点)和4mA输出电流。在导波杆末端到罐底的距离为L。

  由此,在实际应用时,液位的计算需要考虑到上部死区和下部死区的因素。在液位显示时需要加上杆末端距离罐底的距离L。和下部死区的高度L1 [21] o

  一般液位测量时只需要测量一定范围内的高度,即有效量程为两个死区之间的高度,也叫线性区。

  在罐体内实际显示的液位高度(即以下参考点作为零点)为:

  hD = h一L。一L, 这里L+L、是液位的整体迁移量。

  本章主要是对导波雷达液位计进行了理论分析,首先介绍了导波雷达液位计测量所需要的时域反射原理,接着详细讲述了导波雷达测量系统的原理,***后则概括了本课题所设计的导波雷达液位计所要实现的功能和特点。

  介质测量的定制方案

  高温熔体(>400℃)测量采用水冷法兰(流量2m³/h)保护传感器,波导延伸管耐温达800℃。强粘附性介质使用自清洁天线,每秒1次的微振动挂料。某沥青储罐应用案例中,带刮刀装置的传感器使维护周期从1周延长至6个月。卫生型设计满足3A标准,Tri-Clamp快装接口表面粗糙度Ra<0.8μm。研发的透波窗口材料(如蓝宝石)可测量ε<1.4的介电常数介质。

  GDRD82-GESAFXXCDNB雷达液位计产地货源

  概述

  蒸汽汽包是石油化工,发电等工业过程中的重要设备,保持液位稳定是汽包运行的重要条件。带气象补偿的导波雷达液位计克服了差压液位计,浮筒液位计,电接点液位计的缺点,维护量小,测量准确。

  汽包液位测量的现状

  目前,从汽包液位测量的基本原来来看,广泛使用的主要是基于连通器式和压差式两种原理。汽包液位测量的仪表主要有差压液位计,浮筒液位计和导波雷达液位计等仪表。

  1. 差压汽包液位计。差压式汽包液位计测量原理是通过吧液位高度的变化转化成差压的变化来测量液位计,这种转换是通过平衡容器形成残币水柱实现的,其准确测量液位计的关键是液位与差压之间的准确转换。差压汽包液位计的有点事精度和稳定性高,运行中故障率低,维护量小,但这种测量方式的误差与汽包压力和参比水煮温度有关,需要进行汽包夜里校准,且补偿计算复杂,此外还应考虑平衡容器温度变化造成的影响。

  2. 浮筒液位计。浮筒液位计是基于浮力原理工作的。当液位计在0位时,扭力管受到浮筒中立产生的扭力矩大,扭力管转角处于0°。当液位逐渐上升至高时,扭力管受到浮力产生扭力矩,转过一个角度,变送器将该角度转换成4~20MA直流信号,该信号正比于被测量液位。这种测量方式介质的密度变化会对测量精度造成影响,受到机械振动也会造成读数不准确。

  3. 电接点液位计。电接点液位计属于连通管液位计,原理是利用在锅炉水肿的电对筒体阻抗小而在蒸汽中的电对筒体的阻抗大的特性来测量液位。高压锅炉的锅炉水电导率一般要比饱和蒸汽的电导率大数万到数十万倍,因而电接点街违纪指示值受气包压力变化的影响较小,能方便的远传液位信号。但是有取样传感器性差,电机机械密封易泄露,电使用寿命短,指示不连续,维护量大的缺点。

  综上所述,由于汽包液位测量对象的复杂性,实际运行中的不确定因素和较大的测量误差,导致汽包液位计的测量常有较大的偏差。导波雷达液位计测量是一种的测量技术,克服了差压式,浮筒式,电接点等液位测量仪表的缺点,满足汽包液位测量的需求。

  导波雷达液位计测量原理及特点

  1. 测量原理。导波雷达液位计是依据反射原理为基础的雷达液位计,电磁脉冲信号以光速沿钢缆传播,当遇到被测介质时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。

  2. 特点。导波雷达液位计的优点是信号稳定,测量不受液体密度和电气特性影响,测量,测量与调校方便,安装成本低且维护方便。

  3. 导波雷达液位计的选型及安装要求

  选型。导波雷达液位计是靠传感器发射电磁波,因此传感器的选择是导波雷达液位计选型的重要部分。导波雷达液位计的传感器有杆式,揽式和同轴式三种类型。通常选用杆式传感器。当测量范围较大时,由于运输和安装不变,建议采用揽式传感器。

  安装。导波雷达液位计的安装需考虑安装要求,容器特性和过程连接等因素。主要安装方式有以下两种:顶装或者侧装。

  导波雷达液位计两种安装方式安装时应注意:安装时要导波雷达与关闭需要由适当的距离;避免仪表传感器下方有明显障碍物,阻碍雷达波顺利达到被测介质表面;不要将导波杆安装在进料口附近;传感器与设备底部要有一定距离,不能接触到罐底。

  4. 气相补偿技术(GPC)。在高温高压条件下,电磁波信号在介质上方的蒸汽中的传播速度会降低,此时雷达测量的液位值将减小。选用带气相补偿的导波雷达,通过气相补偿功能队测量值进行补偿,可以得到一个准确的实际液位值。

  导波雷达液位计在汽包液位计测量案例

  在某锅炉装置的汽包上,汽包是产汽系统的主要部分,利用转化炉烟气段的高温热量和炉出口转化气高温余热,产出10.5MPA高压蒸汽,一部分作为工艺上的配汽参与反应,另一部分外送至高压蒸汽管网,实现设能的综合利用,提高装置的运行效率。由于汽包对于锅炉装置的重要性,测量汽包液位先后共使用了三种测量仪表:差压式液位计,普通导波雷达液位计,带GPC功能导波雷达液位计。由下图可知,通过实际测量,在高温时,普通导波雷达误差高达18%,带GPC时,测量误差仅为2%,带GPC功能导波雷达液位计在高温下测量数据比较稳定,真实。

  三种仪表测量数据比较

  总结

  带GPC功能导波雷达液位计在测量高温高压的环境中,各项性能明显优于其他类型的液位计,不受工艺条件的线制,维护量小,性能。是在汽包液位测量的不二之选。

  雷达液位计是对一系列用雷达原理测量液位高低的仪器的总称,导波雷达液位计就是增加了导波功能的雷达液位计,那么,导波雷达液位计原理是怎么样的呢?其中“导波”是什么意思呢?

  “导波”的意思是指雷达从杂波中把目标信号检测出来。我们知道,雷达波遇到测量液面后在反射回来,通过计算时间、介质等,就能得出所测量液面的高低,然而由于液体表面有雾气和泡沫物体、介质在波导体上的沉积和涂污的回波信号存在,雷达很难分辨出那一个回波才是真正的目标。导波雷达采用一个波导体(探头)传播电磁能量,具有常规通过空间传播电磁波的雷达液位仪表的性能,并具有如下的优点,可很好地用于石油化工设备中烃类及其他介质液位的测量。

  总而言之,“导波”就是“引导目标信号”的意思,使用导波雷达液位计有以下优点:

  1、由于信号在波导体中传输不受液面波动和储罐中的障碍物等的影响,因而仪表所接收到的返回信号能量相应较强,约为所发射能量的20%,而且返回信号中的干扰性杂散信号小,基本对测量信号无影响。

  2、介质密度的变化对测量无影响,介质密度的变化影响浸没于介质中物体所受到的浮力,但不影响电磁波在波导体中的传播。

  3、能耗低。GWR输出到波导探头的信号能量小,约为常规雷达发射能量(1mW)的10%。这是因为波导体为信号至液面往返传输提供一条快捷的通道,信号的衰减保持在小限度,因而可用以测量介电常数低的介质液位;另外由于导波雷达耗能小,采用回路供电而不是单独的交流供电,从而大大节省了安装费用。