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1,物位计是什么意思

物位计 是探测仪器的名称
物位测量通常指对工业生产过程中封闭式或敞开容器中物料(固体或液位)的高度进行检测; 如果是对物料高度进行连续的检测,称为连续测量。 如果只对物料高度是否到达某一位置进行检测称为限位测量。完成这种测量任务的仪表叫做物位计。

物位计是什么意思

2,物位计的物位计分类

静压型物位计:用于槽罐或容器内的物位测量,可直接安装或通过远传密封组件安装。超声波物位计:用于液体和颗粒状固体等物位的监控。雷达物位计:波束角小(最小5度),能量集中,具有更强抗干扰能力,大大提高了测量精度和可靠性,固体粉尘和液体都可以监测。电容式物位计:高温、高压条件下的物位测量。防尘、防挂料、防蒸汽、防冷凝。LD-DL 物位计是一种新型的电容式连续测量物位仪表,由于采用射频技术和微机技术解决了传统电容式物位计温漂大、标定难、怕粘附的难题。可广泛应用于各行业中液体及固体料仓物位的连续测量。特别是高温、强腐蚀、强粘附、粉尘大的环境下进行测量,选择该物位计是最适合的。

物位计的物位计分类

3,超声波物位计的超声波物位计的4个优点和6个技术特点

1.与激光测距技术相比,有简单和经济的优点;2.超声技术一般不需要运动部件,所以在安装和维护上又相应比较方便;3.超声波物位计不仅能定点和连续测位,而且能方便的提供遥测或遥控所需的信号;4.超声波物位计与放射性测位技术相比,不需要防护。技术特点1.具有强劲发射力的换能器,表面可自清洁,利用更新的换能器结构和制造工艺,显著提高了换能器的工作性能。2.微处理器程序控制、智能信号处理技术,可实现多种典型工况软件处理模式,使物位计能适应固体、液体、粉尘等复杂工况。3.红外线遥控编程调节,操作简单可靠,并带有液晶现场显示。4.非接触式连续测量,减少维护;5.可用于测量物位、空间、距离,也可对标准或特别开关的液罐进行自动液位-体积转换;6.带背光的液晶显示器,可按标准工程单位进行显示。
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超声波物位计的超声波物位计的4个优点和6个技术特点

4,什么是雷达物位计

微波物位计俗称雷达(Radar)物位计,雷达是英文Radio Detection and Raging(无线电检测与测距)首字母的缩写词。 雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。对人体及环境均无伤害...............资料...仅供参考
雷达物位计是20世纪60年代中期国外开始生产使用的一种新技术产品。它是一种采用微波测量技术的非接触式液位测量仪表。在初期,它主要用于海船油槽液位测量。它克服了以前使用机械式接触型液位仪表的诸多缺点,比如清洗的困难和维修的不便等。随后,雷达物位计被用于在岸上储罐液位的测量以及炼油装置中液位的测量。随着石油化工行业的不断发展,雷达物位计的应用范围日益广泛,特别是高精度的特点得到了国际计量机构的认证,满足贸易交接的物料计量要求。
雷达所起的作用和眼睛相似。它的信息载体是无线电波。雷达一词是英语Radar的音译,即"无线电探测和测距之意。事实上,不论是可见光,或是无线电波,在本质上是同一种东西,都是电磁波,传播的速度都是光速C,差别在于它们各自占据的波段不同各种雷达的用途和结构不尽相同,但是基本形式都是一致的。
雷达物位计本质其实就是微波式物位计,是运用微波定位的一种技术。通过一个脉冲信号的装置发射雷达波,在导管中进行输出,雷达波遭遇到障碍物时会反弹、反射,反馈的雷达波由导波管传输到接收的装置内,再从接收装置中接收到反馈信号。从测量雷达波动过程的时间差与过程来确定物位的实际变化情况。再由电子装置对雷达波的信号的收集与处理,最终转化为与肉眼所见的电信号。
我觉得北京惠博新锐不错,生产研发物位计的新兴产业,技术咋样自己亲自看看

5,射频导纳物位计测量原理

射频导纳物位计是一种从电容式物位控制技术发展起来的,防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的物位控制技术,“射频导纳”中“导纳”的含义为电学中阻抗的倒数,它由阻性成分、容性成分、感性成分综合而成,而“射频”即高频,所以射频导纳技术可以理解为用高频测量导纳。高频正弦振荡器输出一个稳定的测量信号源,利用电桥原理,以精确测量安装在待测容器中的传感器上的导纳,在直接作用模式下,仪表的输出随物位的升高而增加。 射频导纳技术与传统电容技术的区别在于测量参量的多样性、驱动三端屏蔽技术和增加的两个重要的电路,这些是根据在实践中的宝贵经验改进而成的。上述技术不但解决了连接电缆屏蔽和温漂问题,也解决了垂直安装的传感器根部挂料问题。所增加的两个电路是高精度振荡器驱动器和交流鉴相采样器。 对一个强导电性物料的容器,由于物料是导电的,接地点可以被认为在探头绝缘层的表面,对变送器探头来说仅表现为一个纯电容,随着容器排料,探杆上产生挂料,而挂料是具有阻抗的。这样以前的纯电容现在变成了由电容和电阻组成的复阻抗。 射频导纳技术由于引入了除电容以外的测量参量,尤其是电阻参量,使得仪表测量信号信噪比上升,大幅度地提高了仪表的分辨力、准确性和可靠性;测量参量的多样性也有力地拓展了仪表的可靠应用领域。 第一个问题是物料本身对探头相当于一个电容,它不消耗变送器的能量,(纯电容不耗能),但挂料对探头等效电路中含有电阻,则挂料的阻抗会消耗能量,从而将振荡器电压拉下来,导致桥路输出改变,产生测量误差。我们在振荡器与电桥之间增加了一个驱动器,使消耗的能量得到补充,因而会稳定加在探头的振荡电压。 第二个问题是对于导电物料,探头绝缘层表面的接地点覆盖了整个物料及挂料区,使有效测量电容扩展到挂料的顶端,这样便产生挂料误差,且导电性越强误差越大。但任何物料都不完全导电的。从电学角度来看,挂料层相当于一个电阻,传感元件被挂料覆盖的部分相当于一条由无数个无穷小的电容和电阻元件组成的传输线。 根据数学理论,如果挂料足够长,则挂料的电容和电阻部的阻抗和容抗数值相等,因此用交流鉴相采样器可以分别测量电容和电阻。测得的总电容相当于C物位+C挂料,再减去与C挂料相等的电阻R,就可以获得物位真实值,从而排除挂料的影 响。即 C测量=C物位+C挂料C物位=C测量-C挂料 =C测量-R这些多参量的测量,是测量的基础,交流鉴相采样器是实现的手段。由于使用了上述三项技术,使得射频导纳技术在现场应用中展现出非凡的生命力。 是目前世界上顶尖的料液位测量仪表.
工作原理是基于射频(RF)电容技术,将一个无线电频率施加在探头上,通过连续的分析,确定由周围环境造成的影响。因所有材料均具有介电常数,而且其导电率都不同于空气,当探头与材料接触时由于微小电容量偏移所反映的总阻抗发生变化。当介电常数被任何介质材料(介电常数>1)置换时,电容效应得以加强,从而改变应用场合的阻抗,这一影响被电路测量后,再与由灵敏度设置放大信号。做到开关或连续测量。 回答不尽详细,可联系我共同探讨

6,导波雷达物位计的工作原理

盛恩自动化工作原理:导波雷达物位计是一种微波物位计,它是微波(雷达)定位技术的一种运用。它是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波在波导管中传输,能量波遇到障碍物反射,反射的能量波由波导管传输至接收装置,再由接收装置接收反射信号。根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化情况。由电子装置对微波信号进行处理,最终转化成与物位相关的电信号。
雷达物位计(导波雷达物位计) 非接触物位测量中,雷达技术的应用近年来获得快速发展。超声波物位计中换能器是眼睛,而雷达物位计中高频头和天线是眼睛,回波处理是物位计的大脑。雷达物位计继承了超声波物位计的回波处理技术。 雷达物位计发出的电磁波碰到被测介质被反射,反射回波的质量反映了物位计应用效果。回波质量定义为最小回波幅度(在最恶劣条件下回波幅度)比最大噪声幅度(虚假回波、多径反射波等的幅度)。回波质量数值越大,物位计应用效果越好。 回波强度主要受以下因素影响 传播介质介电常数越稳定越有利于传播。雷达波是电磁波,电磁波在传播过程中不受传播介质稳定程度的影响,只与其介电常数有关。这是雷达技术与超声波技术的重大区别。 被测介质表面越平整,其介电常数越大越有利于回波反射。 所以考虑现场工况时,应特别注意这两个方面:(1)天线到被测介质间空气介电常数的分布(2)被测介质的表面状态及其介电常数。 雷达物位计的优点是:不受空气波动影响,随距离衰减小,穿透力强。 雷达的局限性:1)影响雷达的性能是介电常数,理论上在真空中雷达衰减极小,当空气中存在对雷达衰减物质,例如:含高介电性的粉尘粉末(石墨,铁合金等),水蒸气很大,测量距离和效果要受影响。2)被测介质的挥发气体会在天线上聚集,水蒸汽会在天线上聚结,此时,会影响雷达波发射,严重时雷达波不能发出。3)被测介质的介电常数不能太小。4)尽管温度和压力对雷达影响极小,但雷达天线是由材料做成,雷达可适应温度和压力的范围与使用的材料和密封结构有关。 雷达物位计目前已成为市场上的主流产品,而低频率雷达物位计尽管具有价格相对低廉的优点,但在主要应用领域中,属于逐渐被淘汰的产品。从超声波物位计的应用中得知,要获得比较好的回波,换能器工作频率大约40KHz,波长大约9mm,这时发射波的开角为7°-8°。工作频率越高,其开角越小,但其量程较小。与超声波类比,雷达物位计要获得上述效果的回波,其工作频率应为26GHz,此时,其波长为11mm。当用口径为100mm的喇叭时,可获得7°-8°开角的发射波。若雷达工作频率是6GHz,则相当于超声波的工作频率为10KHz。而工作频率为10kHz的超声波物位计在物位测量中各项指标都很不理想,特别不适于固体料位的测量。与低频率雷达相比,高频雷达有以下优点: 1)高频雷达物位计(主要指26GHz和24GHz)具有能量高,波束角小(一般Φ95的喇叭天线的波束角为8o,而6GHz低频脉冲雷达的喇叭天线直径为Φ246时,波束角为15o),天线尺寸小,精度高等优点。 2)26GHz雷达波长11mm,6GHz雷达波长50mm,雷达测量散装料位时,雷达波反射主要来自料面的漫反射,漫反射的强度与物料大小成正比,与波长成反比,而大部份散装料直径远远小于50mm,这就是为什么目前26GHz雷达是散装料物位测量的最佳选择。 3)在一些直径小高度矮的小罐应用中, 6GHz雷达天线长(300-400mm)无形中增大了盲区(大约600mm),由于6GHz雷达方向性差(开角大)在小罐中会产生多径反射;26GHz雷达频率高频,天线短,方向性好,克服了6GHz雷达的缺点,适用于小罐测量。 4)由于现场环境恶劣,随着时间推移,雷达天线会堆积污物、水汽等,26GHz雷达天线小,加天线罩可大大改善污物、水汽影响;6GHz雷达天线大,加天线罩很困难。且仪表较沉重,清理困难。 5)由于26GHz雷达方向性好,很多恶劣工况,可通过简单隔离,将雷达装在容器外进行测量。 目前,26GHz雷达物位计的价格已与6GHz雷达物位计价格相当,这更促进了26GHz雷达物位计的应用。 可以预见,6GHz雷达物位计市场占有率会大大降低。随着技术的进步,我们期待更高频率(如:90GHz)、更小开角(如:2°,3°)、更小体积的雷达物位计的面世。我们将在此领域中不懈地努力,将雷达物位测量做到极致。 导波雷达物位计——非接触雷达物位测量的补充 导波雷达物位计发射脉冲电磁场,以导波缆为中心100mm为半径,沿缆向前传播,遇介质返回。除有非接触雷达的特点以外,导波雷达方向性好,频率低(500M-1GHz)穿透性好。缺点是显然的,尤其在固体测量中,调试维修都不方便,经常会磨损,甚至断缆。可利用导波雷达物位计低频的穿透性实现某些特殊应用。如:油水界面;以及利用缆的末端反射测量介电常数非常小的粉末(除尘粉仓)粉位测量等。 在高温、高压工况条件下,导波雷达物位计与脉冲(非接触)雷达物位计相比更具优势。脉冲雷达天线由不锈钢和PTFE构成,而PTFE最高使用温度200°,最高压力4MP。当导波雷达用不锈钢和陶瓷构成时,最高使用温度400°,最高压力40MP。 注意事项: 介质介电常数、下料口位置、如果一旦工况介电常数低,高粉尘浓度,建议更换重锤式或用3D物位扫描仪吧(主要针对高粉尘工况,打破物位测控瓶颈的产品)!

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