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I. Visão geral do produto: O nível de material é um parâmetro importante na produção industrial. Existem muitos métodos para a medição do nível de material. Dependendo das condições de operação e do tipo de meio utilizado, podem ser empregados diferentes princípios de medição. Existem vários instrumentos comuns para essa finalidade, como o método de insuflação de ar, o método de pressão estática, o método com esfera flutuante, o método com peso, e o método ultrassônico. Cada um desses instrumentos possui suas próprias características e áreas de aplicação. Os medidores de nível por radar de onda guia utilizam tecnologia avançada de medição por radar. Devido às suas excelentes características, especialmente em condições difíceis de medição, como a presença de agitação em tanques, altas temperaturas, grande quantidade de vapor, corrosividade do meio e formação fácil de incrustações, eles demonstram um desempenho excepcional. Por isso, desempenham um papel cada vez mais importante na produção industrial. II. Desempenho técnico: As ondas de radar são um tipo especial de onda eletromagnética. Os medidores de nível por radar utilizam as propriedades especiais dessas ondas eletromagnéticas para detectar o nível do material. As propriedades físicas das ondas eletromagnéticas são semelhantes às do luz visível, e sua velocidade de propagação é igual à velocidade da luz. Sua frequência varia de 300 MHz a 3000 GHz. As ondas eletromagnéticas conseguem penetrar através de fontes de interferência como vapor e poeira no espaço. Quando encontram obstáculos, elas são facilmente refletidas. Quanto melhor for a condutividade do meio a ser medido, ou quanto maior for seu índice dielétrico, melhor será o efeito de reflexão do sinal de eco. Quanto maior a frequência das ondas de radar, menor é o ângulo de emissão. Além disso, a energia por unidade de área (fluxo magnético ou intensidade do campo) aumenta, e a atenuação da onda diminui. Assim, melhor é o desempenho do medidor de nível por radar guiado. III. Princípio de funcionamento: O medidor de nível por radar de ondas guiadas é composto, principalmente, por dispositivos de transmissão e recepção, processador de sinais, antena, painel de operação, display e sistema de alarme de falhas. Emissão – reflexão – recepção é o princípio básico de funcionamento dos medidores de nível por radar guiado. A antena do sensor de radar emite sinais de radar com frequência mínima de 5,8 GHz, na forma de feixes. O sinal refletido é ainda recebido pela antena. O tempo de transmissão do pulso de radar, desde a emissão até a recepção, é proporcional à distância entre o sensor e a superfície do meio, bem como ao nível do objeto. O medidor de nível por radar de onda guia é um dispositivo baseado no princípio de reflexão no domínio temporal (TDR). Os pulsos eletromagnéticos emitidos pelo radar se propagam à velocidade da luz ao longo do cabo de aço ou do sensor. Quando esses pulsos encontram a superfície do meio a ser medido, parte deles é refletida, formando um eco que retorna pelo mesmo caminho até o dispositivo emissor dos pulsos. Quando os pulsos são refletidos pela superfície do material, eles são capturados pelo receptor localizado no dispositivo, que converte o sinal de distância em um sinal de nível. A distância entre o dispositivo emissor e a superfície do meio a ser medido é diretamente proporcional ao tempo de propagação dos pulsos entre eles. Com base nesses cálculos, é possível determinar a altura do nível do líquido. O tempo de operação pode ser convertido em sinal de nível de material por meio de componentes eletrônicos. Além disso, o radar de ondas guiadas também pode medir a interface entre dois meios diferentes, aproveitando ao máximo o princípio das diferentes constantes dielétricas desses meios. As ondas de radar se deslocam à velocidade da luz, e o tempo de viagem delas pode ser convertido em sinais que indicam o nível do material, por meio de componentes eletrônicos. A sonda emite pulsos de alta frequência que se propagam ao longo do cabo. Quando esses pulsos encontram a superfície do material, eles são refletidos de volta e capturados pelo receptor localizado no instrumento. Esse receptor converte o sinal de distância em um sinal que indica o nível do material. O sinal de pulso refletido é transmitido ao longo do cabo até a parte eletrônica do instrumento. O microprocessador processa esse sinal, identificando os ecos gerados pelos pulsos de micro-ondas na superfície do material. A identificação correta dos sinais de eco é realizada por softwares inteligentes. A distância D da superfície do material está em proporção direta com o tempo de viagem do pulso T: D = C × T/2, onde C é a velocidade da luz. Sabendo-se a distância E do recipiente vazio, a altura do material L pode ser calculada como: L = E – D. A saída é definida com base na altura do recipiente vazio E (que corresponde ao ponto zero) e na altura do recipiente cheio F (que corresponde à escala máxima). Além disso, existem parâmetros de aplicação que permitem que o instrumento se adapte automaticamente às condições de medição. Corresponde a uma saída de 4-20mA.