Thread Content
I. Обзор продукта. Уровень жидкости является важным параметром в промышленном производстве. Существует множество методов измерения уровня жидкости. В зависимости от условий эксплуатации и свойств материала можно использовать различные принципы измерения. Среди распространенных приборов для измерения уровня жидкости — метод с использованием воздушного потока, датчики на основе статического давления, поплавковые датчики, грузовые датчики, ультразвуковые датчики и другие. У каждого из этих приборов есть свои особенности и сфера применения. Уровнемеры на основе волноводной радарной технологии используют современные методы радиолокационных измерений. Благодаря своим выдающимся характеристикам они показывают отличную эффективность даже в сложных условиях измерения: при наличии перемешивания жидкости, высокой температуре, большом количестве пара, агрессивности среды или склонности к образованию налетов. Поэтому они играют все более важную роль в промышленном производстве. II. Технические характеристики. Радиоволны представляют собой особую форму электромагнитных волн. Уровнемеры на основе радиоволн используют уникальные свойства электромагнитных волн для определения уровня материала. Физические свойства электромагнитных волн схожи с свойствами видимого света, а скорость их распространения равна скорости света. Его частота составляет 300 МГц–3000 ГГц. Электромагнитные волны могут проникать сквозь пар, пыль и другие источники помех в пространстве; при столкновении с препятствиями они легко отражаются. Чем выше электропроводность измеряемого материала или чем больше его диэлектрическая константа, тем лучше происходит отражение сигнала-отклика. Чем выше частота радиоволн, тем меньше угол их излучения, тем больше энергии (потока магнитного поля или интенсивности поля) на единицу площади, тем меньше аттенюация волн, и тем лучше качество измерений уровня жидкости с помощью радарных уровнемеров. III. Принцип работы радарного измерителя уровня. Радарный измеритель уровня в основном состоит из передающего и приемного устройств, процессора сигналов, антенны, панели управления, дисплея, устройства оповещения о неисправностях и других компонентов. Излучение – отражение – прием – это основной принцип работы радарных уровнемеров на основе ведущих волн. Антенна радарного датчика излучает радиосигналы частотой не менее 5,8 ГГц в виде луча. Отраженный сигнал также принимается антенной. Время, за которое радиолокационный импульс проходит от места излучения до места приема, пропорционально расстоянию от датчика до поверхности среды, а также уровню объекта. Радарный измеритель уровня на основе принципа проводимости волн — это радарный измеритель уровня, работающий по принципу временной рефлексии (TDR). Электромагнитные импульсы радара распространяются со скоростью света по стальному кабелю или зонду. Когда они достигают поверхности измеряемой среды, часть импульсов отражается, образуя эхо, которое возвращается по тому же пути к устройству передачи импульсов. Когда импульсы отражаются от поверхности материала, их принимает приемник, расположенный в устройстве, который преобразует сигнал о расстоянии в сигнал уровня жидкости. Расстояние между устройством передачи импульсов и поверхностью измеряемой среды пропорционально времени, за которое импульсы проходят это расстояние; на основе этого значения можно определить высоту уровня жидкости. Время работы может быть преобразовано с помощью электронных компонентов в сигнал уровня жидкости. Кроме того, радар с направленной волной может также определять границу раздела двух различных сред, полностью используя принцип различий диэлектрических констант этих сред. Радиоволны движутся со скоростью света, а время их прохождения может быть преобразовано с помощью электронных компонентов в сигнал уровня жидкости. Датчик излучает высокочастотные импульсы, которые распространяются вдоль кабеля. Когда импульсы сталкиваются с поверхностью материала, они отражаются обратно и приходят на приемник, расположенный в устройстве. Приемник преобразует сигналы, связанные с расстоянием, в сигналы, указывающие на уровень материала. Входной отраженный импульсный сигнал передается по кабелю в электронную часть прибора; микропроцессор обрабатывает этот сигнал, выявляя эхо, возникающее на поверхности материала под действием микроволновых импульсов. Правильная идентификация сигналов эха осуществляется с помощью интеллектуального программного обеспечения. Расстояние D от поверхности материала пропорционально времени прохождения импульса T: D = C×T/2, где C — скорость света. Поскольку расстояние E до пустого контейнера известно, то высота содержимого L можно рассчитать по формуле: L = E – D. Результаты измерений задаются с помощью значения высоты пустого контейнера E (равное нулю), значения высоты полного контейнера F (равное максимальному значению) и некоторых параметров использования. Эти параметры автоматически позволяют прибору адаптироваться к условиям измерения. Соответствует выходу 4-20 мА.