導波雷達液位計應用
發(fā)布時間:2021-06-18 01:23:57
導波雷達液位計天線發(fā)射電磁波,對于有些安裝位置無法避免的干擾波如圖2b的干擾波,還可利用VEGAPULS 導波雷達液位計識別虛假波的功能,液位計能根據(jù)實際液位標識出干擾反射波,并存于導波雷達液位計的內(nèi)部數(shù)據(jù)庫,使導波雷達液位計在數(shù)據(jù)處理時能識別這些干擾波,去除這些干擾反射波的影響,保證測量的準確性。,
導波雷達液位計主要由電子元件和天線構(gòu)成,無可動部件,在使用中的故障極少。使用中偶爾遇到的問題是,貯槽中有些易揮發(fā)的有機物會在導波雷達液位計的喇叭口或天線上結(jié)晶,對它們只要定期檢查和清理即可,維護量少。電磁波被被被測物體表面反射后被天線接收。電磁波從發(fā)射到接收的時間與到液位的距離成正比,采用發(fā)射反射接收的工作方式。關(guān)系式如下:1066 式中C是光速;D——導波雷達液位計到液位的距離;T——電磁波工作時間
導波雷達液位計記錄脈沖波的時間,電磁波的傳播速度不變,即可計算出液位與雷達天線的距離,因此了解液位的液位
在企業(yè)的實際現(xiàn)場應用中,導波雷達液位計有兩種模式,即調(diào)頻連續(xù)波型和脈沖波型。采用調(diào)頻連續(xù)波技術(shù)的液位計具有功耗高、四線制、電路復雜等特點。采用雷達脈沖波技術(shù)的液位計功耗低,可采用24v直流二線制供電。1066導波雷達液位計采用脈沖微波技術(shù),易于實現(xiàn)本質(zhì)安全、精度高、適用范圍廣。它的天線系統(tǒng)發(fā)射一個頻率為6.3ghz、持續(xù)時間為0.8ns的脈沖波束,然后暫停278ns。在脈沖傳輸暫停期間,天線系統(tǒng)將作為接收器接收反射波,對回波圖像數(shù)據(jù)進行處理,并給出指令和電信號
導波雷達物位計的特點:1066 導波雷達物位計采用一體化設(shè)計,導波雷達液位計發(fā)射的電磁波可以在真空中通過,無需傳輸介質(zhì)。不受大氣、蒸汽和罐內(nèi)揮發(fā)霧的影響。可用于粗苯等揮發(fā)性介質(zhì)的液位測量,導波雷達液位計可用于幾乎所有的液位測量。當電磁波在液面上反射時,信號會衰減。當信號衰減太小時,導波雷達液位計將無法測量足夠的電磁波信號。導電介質(zhì)能很好地反射電磁波,對vegapuls導波雷達物位計甚至微導電材料也能反射足夠的電磁波。介電常數(shù)大于1.5(空氣介電常數(shù)為1.0)的非導電介質(zhì)也能保證足夠的反射波。介電常數(shù)越大,反射信號越強。在實際應用中,幾乎所有介質(zhì)都能反射足夠的反射波,采用非接觸測量,不受儲罐內(nèi)液體的密度、濃度等物理特性的影響,測量范圍寬,大的測量范圍可達0~35m,可用于高溫、高壓液位測量,天線等關(guān)鍵部件采用耐腐蝕性強的優(yōu)質(zhì)材料制成,能適應強腐蝕環(huán)境,功能豐富,具有假波學習功能。輸入液位的實際液位,軟件能自動識別從液位到天線的虛假回波,并消除這些波的干擾,參數(shù)設(shè)置方便。可通過液位計上的簡單操作鍵進行設(shè)置。也可由HART協(xié)議的手動操作人員或帶有Vega可視化操作軟件的PC機遠程或直接連接到液位計的通訊終端進行設(shè)置,非常方便.
導波雷達物位計安裝注意事項,導波雷達物位計能否正確測量取決于反射波信號。如果電磁波不能反射回所選安裝位置的雷達天線,或干擾波在信號波范圍內(nèi)被干擾物體反射到導波雷達物位計,則導波雷達物位計不能正確反映實際物位。因此,選擇合理的導波雷達液位計安裝位置非常重要。在安裝導波雷達液位計時應注意以下幾點:1066 (1)導波雷達液位計天線軸線應垂直于液位的反射面,如果混合閥在罐內(nèi),粘附在罐壁上,在導波雷達物位計的信號范圍內(nèi),梯子等物體會產(chǎn)生干擾反射波,影響物位測量。為避免這些因素的干擾,應選擇合適的安裝位置,喇叭式導波雷達液位計的喇叭口應超過安裝孔(>10mm)的內(nèi)表面。桿式液位計的天線伸出安裝孔,長度不超過100mm。對于圓形或橢圓形容器,應安裝在距離中心12R(R為容器半徑)的位置,而不應安裝在圓形或橢圓形容器頂部的中心。否則,雷達波經(jīng)船壁多次反射后會聚集在船頂中心,形成強干擾波,對于液位波動較大的容器,可采用帶旁通管的液位計測量液位,以減少安裝后液位波動的影響,您可以使用裝有Vega可視化操作軟件的PC機觀察反射波曲線,判斷液位計是否安裝正確。如果沒有,您可以進一步調(diào)整安裝位置,直到您滿意
在我公司的儲罐中,我們首先選擇了導波雷達液位計安裝在離罐壁約300mm的位置,并用PC觀察反射波曲線,如圖2a所示,反射波前面有一個很強的干擾波,這可能是由于罐壁沉積物引起的。為了避免這些因素的影響,我們選擇了距離天線和支撐柱1000mm的位置,如圖1b所示,并使用裝有Vega可視化操作軟件的PC機觀察反射波曲線,如圖2B所示,降低了干擾波的強度,有效地消除了干擾波的影響