河南连续波雷达物位计供应商

时间:2024年07月01日 来源:

3ML855连续波调频雷达物位计,支持两线制和四线制应用,产品量程达120米,盲区小于8毫米,高能电磁波通过同一透镜发射和接收,简单且高效,在强酸强碱蒸汽、低介电常数等环境恶劣工况中测量,具有独特的优势;产品提供法兰、螺纹等各种现场安装接口,安装简单方便。优点・基于集成一体式的CMOS毫米波射频芯片,实现更紧凑的射频架构,更高的信噪比,更小的盲区。•W波段FMCW连续调频波雷达具有窄发射角和小天线独特优势,窄3。天线波束角,安装环境中的干扰对仪表的影响更小,安装更为便捷;5GHz工作带宽,使产品拥有更高的测量分辨率与测量精度。・全系列使用耐化学腐蚀的PTFE材质透镜天线。•支持多种安装接口,适应各种测量现场和测量角度。■支持多种现场总线通讯,HART/RS485/M0DBUSo・支持多种现场调试方式,更方便技术人员现场维护。•支持隔爆和本安应用场合。雷达物位计通过发射和接收雷达波来确定物料的位置和高度。河南连续波雷达物位计供应商

河南连续波雷达物位计供应商,雷达物位计

一、产品概述雷达液位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有无可比拟的优越性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。该产品适用于高温、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,可对不同料位进行连续测量。二、产品原理雷达液位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,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,其原理图如下。湖北调频雷达物位计雷达物位计可以避免人工测量带来的误差和安全隐患。

河南连续波雷达物位计供应商,雷达物位计

原理:由电子单元产生微波脉冲,经传感器发射并接收。雷达脉冲波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。这是一种可以确保极短时间内稳定和精确测量的特殊的时间延伸方法。即使在工况较复杂的情况下,存在虚假回波,用z新的微处理技术和调试软件也可以准确的识别出物位的回波。输入传感器接收反射的微波脉冲并将其传给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,精度可达到毫米级。距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:D=C×T/2 (其中C为光速)

雷达物位计是目前物位测量仪表中的佼佼者,不管是测量液体还是固体,都不受现场工况的影响,该物位计配备液晶面板,可以显示倾斜及波形。使用通用调整软件,可在电脑上设定物位计进行调整。配线口配备旋转机构,在狭窄的地方也可轻松设置。雷达物位计的特点是:不用接触目标物体,传感器不会粘附检测物质;即使目标物体的温度、密度及粘性发生变化,也不易受到影响;还不易受到罐内空气及气体等传播媒体,或高温、高压、真空及腐蚀性条件等周围环境因素的影响。雷达物位计可以通过软件进行参数设置和调整,方便用户进行个性化配置。

河南连续波雷达物位计供应商,雷达物位计

WD86连续波调频雷达物位计,支持两线制和四线制应用,产品量程高达120米,盲区小于8毫米,产品尤其适合固体场合测量应用;高能电磁波通过同一透镜发射和接收,简单且高效,在高粉尘、低介电常数且温湿度恶劣环境下具有独特的优势;产品提供法兰、螺纹等标准现场仪表接口,安装简易便捷。

应用:WD86连续调频波雷达物位计是W波段FMCW连续调频雷达物位变送器,4-20mA回路供电HART协议信号输出,0-120米量程物位精确测量,提供多种结构和安装方式以适应不同的测量场合。应用领域:电力、冶金、石油、化工、建材、食品、医药、水利、市政。适应场合:罐体、水池、料仓、高塔、槽罐、釜罐以及各类开放式场合。适应介质:液体、固体、粉料、煤灰、细灰、泡沬、粘稠物、强酸强碱。 雷达物位计的微波信号不受物料介电常数变化的影响,对不同介质适应性强。无锡标准雷达物位计价格

雷达物位计可以在高温、低温、高压等恶劣环境下正常工作。河南连续波雷达物位计供应商

雷达物位计的结构组成:电源板:提供电源支持,为雷达物位计的各个部件提供稳定的工作电压和电流,保证整个仪表的正常运行。显示单元:显示单元通常采用液晶显示器(LCD)或其他类型的显示屏,用来实时显示物位测量值和其他相关参数,例如测量范围、报警状态、诊断信息等。数据CPU控制板:这个部分负责接收和处理由接收器传来的电信号,进行模数转换、数据运算,并将终结果转换为标准的工业信号输出(如4~20mA、HART协议、现场总线通信等),以便连接到控制系统或上位机进行数据读取和监控。河南连续波雷达物位计供应商

信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责