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蛟河高频雷达物位计 雷达料位计放心省心

KCRD8X系列26GHz高频雷达物位计1、产品概述KCRD8X系列传感器是26G高频雷达式物位测量仪表,测量距离可达80米。天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率

  • 产品单价:面议
  • 品牌名称:

  • 产地:

    河北 邢台市

  • 产品类别:

    雷达物位计

  • 有效期:

    长期有效

  • 发布时间:

    2018-12-21 20:52

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产品参数

起订:1 供货总量:478
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 所在地:河北 邢台市
有效期至:长期有效 品牌:

详情介绍

KCRD8X系列26GHz高频雷达物位计1、产品概述KCRD8X系列传感器是26G高频雷达式物位测量仪表,测量距离可达80米。天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于反应釜、固体料仓等一些复杂的测量条件。原理雷达物位天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射回来再次被天线系统接收,将信号传输给电子线路部分自动转换成物位信号(因为微波传播速度极快,电磁波到达目标并经反射返回接收器这一来回所用的时间几乎是瞬间的)。测量的基准面是:螺纹底面或法兰的密封面。注:使用雷达物位计时,务必保证料位不能进入测量盲区(图中D所示区域)。26G高频雷达物位计特点:l天线尺寸小,便于安装;非接触雷达,无磨损,无污染。l几乎不受腐蚀、泡沫影响;几乎不受大气中水蒸气、温度和压力变化影响。l严重粉尘环境对高频物位计工作影响不大。l波长更短,对在倾斜的固体表面有更好的反射。l波束角小,能量集中,增强了回波能力的同时又有利于避开干扰物。l测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果。l高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能。l高频率,是测量固体和低介电常数介质的选择。2、仪表介绍

26G高频系列雷达物位计参数:型号LFRD61LFRD62LFRD63LFRD68应 用小容器内的腐蚀性液体,过程条件简单存储容器或过程容器,过程条件复杂腐蚀性介质,过程条件非常复杂块状、颗粒状固体测量测量范围35米70米70米70米天线及材料一体式PVDF或PTFE塑料锥面天线喇叭天线,不锈钢316L一体式PTFE塑封喇叭或抛物面316L过程连接螺纹或法兰或卫生连接螺纹或法兰法兰或卫生连接法兰过程温度-40℃…130℃-60℃…1000℃-40℃…130℃-60℃…1000℃过程压力-1…3bar-1…40bar-1…16bar-1…16bar精度±3mm±3mm±3mm±3mm频率范围26GHz26GHz26GHz26GHz信号输出4…20 mA/HART4…20 mA/HART4…20 mA/HART4…20 mA/HART

磁性浮子液位计(顶装式、底装式)产品用途UQZ-55型顶装式磁性浮子液位计是以浮球为测量元件,通过连杆、磁钢将液位变化传递到现场指示器,使指示器醒目地指示出液位的高度。是UHZ-52型浮子液位计的派生产品。液位计配有液位报警器和液位远传装置。液位报警器可实现液位的上下极限报警,限位控制或事故联锁。液位远传装置可将液位变化线性地转换成直流4~20mA电流信号,成为电动III型仪表中的一个变送单元,实现远距离的指示、检测、控制和记录。应液位计适用于地下贮槽的液位测量,具有防爆功能,整机由不锈钢制成,故可用于有腐蚀、有毒、易燃、易爆的场合。主要技术参数测量范围:0~15000mm准确度: ±10mm ±16mm翻柱直径:10mm,16mm公称压力:150mm介质密度:≥0.7g/cm3(特殊要求可达0.45g/cm3)介质温度:-20~+250℃接液材质:1Cr18Ni9Ti,OCr18Ni9(304)介质粘度:≤2.0Pa.s环境振动:频率≤25Hz振幅≤0.5mm跟随速茺:≤0.05m/s法兰标准:HG20592~20635-97报警器、远传装置:技术参数和UHZ-52Z系列相同。结构原理液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液们上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界们焉得虎子为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。液体介质密度与沉筒距对照表(PN1 .6-40.MPa)。

一、概述RLDLV系列超声波液(物)位仪是智能型非接触式液(物)位测量仪表。产品具有自动功率调整,增益控制,温度补偿,采用*的检测和计算技术,对干扰信号有抑制功能,从而在根本上提高了仪表的测量精度,保证测量结果的真实。产品可广泛用于各种液体的液位和固体料位高度测量,也可用于距离的测量。一、概述RLDLV系列超声波液(物)位仪是智能型非接触式液(物)位测量仪表。产品具有自动功率调整,增益控制,温度补偿,采用*的检测和计算技术,对干扰信号有抑制功能,从而在根本上提高了仪表的测量精度,保证测量结果的真实。产品可广泛用于各种液体的液位和固体料位高度测量,也可用于距离的测量。二、主要参数信号输出4-20mA或RS485供电电压AC220V或DC24V控制4路继电器(2个上控,2个下控)量程5、10、15、20米精度±0.25%(满量程)分辨率1mm盲区(死区)0.2~0.6米显示类型LCD16x2,背光显示模式液位,距离(空高)过程温度-20℃~70℃防护等级变送器:IP65传感器:IP67现场变送器技术性能:现场变送器,内置了声波智能技术、微能量技术、数字滤波技术、以及温度补偿技术,从而有力的保障了超声波液位仪的精确物位测量。DLV系列的声波智能技术软件可进行智能化回波分析,无需任何调试及其它的特殊步骤,技术具有动态思维、动态分析的功能。DLV系列的声波智能技术能避开各种声波干扰,自动滤除各种多次回波、伪回波、工业噪声,即使微弱的真实的回波信号淹没在强噪声中以及存在容器障碍物回波、侧壁回波和多次回波等虚假回波条件下,声波智能技术也能在接收回波信号的过程中直接把真实的回波信号提取出来。因而保证了测量的可靠性,精度也更高。

测量原理发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。输入天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微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为光速因空罐的距离E已知,则物位L为:L=E-D输出通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4-20mA输出。应用介质:HDLD800系列雷达物位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。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工作。波束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害。安装指南安装说明推荐距离(1)墙至安装短管的外壁:离罐壁为罐直径1/6处,小距离为200mm。不能安装在入料口的上方(4)。不能安装在中心位置(3),如果安装在中央,会产生多重虚假回波,干扰回波会导致信号丢失。如果不能保持仪表与罐壁的距离,罐壁上的介质会黏附造成虚假回波,在调试仪表的时候应该进行虚假回波存储。罐内安装在信号波束内,应避免有如下安装物(1):例如限位开关,温度传感器等。对称装置(2),如真空环,加热线圈,挡板等等。如果罐内有(1)(2)干涉物件,应采用导波管进行测量。安装选择天线尺寸:天线越大,波束角越小,干扰回波将越弱。天线调整:将天线调整到测量位置。导波管:导波管用来避免干扰回波。罐内安装(HDLD801、HDLD802)标准安装雷达天线不可向罐壁倾斜。为了使温度影响小化,在对接法兰的连接处必须使用弹簧垫圈。杆式天线必须伸出安装短管。垂直放置杆式天线,不要让雷达束指向罐壁。罐内安装(HDLD803)标准安装雷达天线不可向罐壁倾斜。喇叭天线必须延伸出安装短管,否则应使用天线延伸管。喇叭天线必须调整至垂直,不要让雷达束指向罐壁。安装短管较长时使用天线延伸管当喇叭长度小于安装短管长度时,应使用天线延伸管。如果喇叭直径大于安装短管的直径,包括延伸管在内的天线需要从容器里面安装,并将仪表抬高。选择延伸管使仪表至少抬高100mm。导波管内安装雷达传感器通过导波管或旁通管进行测量,测量管起到导波作用。下面是一个测量管(导波管的构造图)测量管内壁必须平滑,如果可能的话测量管的内径需要与喇叭口的直径相符,请使用纵伸焊接的不锈钢管。可以通过预先焊接的法兰盘或焊接头延长测量管。必须注意:焊接时,不能产生凸点或凸缘。将法兰和测量管对齐固定,然后焊接。焊接不要穿透测量管管壁,管内壁必须保持平滑,一定要小心的除去焊缝和不平滑的地方,否则会造成很强的虚假回波。测量条件注意事项测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算,但在特殊情况下,若罐低为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。若介质为低介电常数当其处于低液位时,罐低可见,此时为保证测量精度,建议将零点定在低高度为C 的位置。理论上测量达到天线的位置是可能的,但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的至少100mm。对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。小测量范围与天线有关。随浓度不同,泡沫既可以吸收微波,又可以将其反射,但在一定的条件下是可以进行测量的

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