80G雷达物位计采用调频连续波(FMCW)技术。天线发射高频的调频雷达信号,雷达信号的频率线性增加。发射的雷达信号经被测量介质反射后由同—天线接收。在同—时刻,发射信号频率与接收信号频率的频率差与被测距离成正比。采集到的频率差信号,经快速傅里叶变换(FFT)得到反射回波的频谱,并以此计算得出待测目标的距离 特点:1.毫米波雷达,...
查看详细 >>80G雷达物位计采用调频连续波(FMCW)技术。天线发射高频的调频雷达信号,雷达信号的频率线性增加。发射的雷达信号经被测量介质反射后由同—天线接收。在同—时刻,发射信号频率与接收信号频率的频率差与被测距离成正比。采集到的频率差信号,经快速傅里叶变换(FFT)得到反射回波的频谱,并以此计算得出待测目标的距离 特点:1.毫米波雷达,...
查看详细 >>雷达物位计应用领域 化工行业 用于各种化工原料储罐(如甲醇、乙醇、苯等)的液位测量,以及反应釜内液位和固体料位的监控。这有助于精确控制化工生产过程中的原料配比和反应进度。 食品饮料行业 在酿酒厂的发酵罐、饮料厂的糖浆储罐等设备中测量液位,确保产品质量的稳定性。同时,由于其卫生型设计,也符合食品加工行业的卫生要求...
查看详细 >>雷达物位计优点: 高精度测量 雷达物位计的测量精度通常较高,可以达到毫米级。例如在一些高精度化工原料储存罐的液位测量中,能够精确控制原料的进料和出料,保证生产过程的稳定性。 非接触式测量 它不与被测物料直接接触,这对于一些腐蚀性强的液体(如强酸、强碱)或高温、高压环境下的物料测量非常有利。比如在炼油厂的高温原油...
查看详细 >>船用调频雷达物位计的应用场景 船舶液舱液位测量:燃油舱、淡水舱、压载水舱、化学品液舱 船舶货舱物位监测:散货船货舱、集装箱船的冷藏集装箱液位 船用特殊舱室物位测量:污水舱:船舶在运行过程中会产生各种污水,如生活污水、舱底污水等。船用调频雷达物位计可以测量污水舱的液位,提醒船员及时处理污水,避免污水舱满溢,防止对海洋环...
查看详细 >>船用雷达物位计技术要求与陆用的区别 抗摇摆和抗振动能力:船用雷达物位计必须具备出色的抗摇摆和抗振动性能。船舶在航行过程中会受到海浪、风和发动机振动等因素的影响,产生复杂的摇摆和振动。陆用雷达物位计在相对稳定的环境下工作,而船用的则需要特殊的机械结构和减震装置来确保内部元件不受损坏,并且能够在摇摆和振动的环境中保持准确的测量。例如...
查看详细 >>雷达物位计应用领域 化工行业 用于各种化工原料储罐(如甲醇、乙醇、苯等)的液位测量,以及反应釜内液位和固体料位的监控。这有助于精确控制化工生产过程中的原料配比和反应进度。 食品饮料行业 在酿酒厂的发酵罐、饮料厂的糖浆储罐等设备中测量液位,确保产品质量的稳定性。同时,由于其卫生型设计,也符合食品加工行业的卫生要求...
查看详细 >>雷达物位计是一种用于测量液体或固体物料在容器内高度(即物位)的仪器,以下是详细介绍: 工作原理: 雷达物位计是通过发射电磁波,电磁波接触到物料表面后被反射回来,雷达物位计的天线系统接收反射波。根据发射波与反射波的时间差以及电磁波在介质中的传播速度,就能计算出物料表面到雷达天线的距离,进而得出物位高度。其计算公式为:L=C*...
查看详细 >>差压变送器特点:精度高:能够提供较为准确的测量结果,满足工业生产中对精确测量的要求。量程、零点外部连续可调:可以根据实际需求方便地调整测量范围和零点位置,适应不同的测量场景。稳定性好:具有较好的长期稳定性,能够在较长时间内保持测量结果的准确性和可靠性。耐过压:可承受一定程度的过压情况,保证在异常压力波动时仍能正常工作。无机械可动部件:减少...
查看详细 >>电磁流量计按传感器和转换器的组成分类:分离型:传感器和转换器分开,传感器在管路中,转换器在仪器房或靠近传感器的位置。优点是转换器可避免在野外恶劣环境下工作,便于检查调整和设置测量参数;缺点是抗电磁干扰能力较弱,布线安装要求严格。一体型:传感器和转换器一体化设计,可直接产生标准电流信号反应管道中流体的流量。优点是电流讯号与激磁导线连接距...
查看详细 >>合理的安装与维护可以有效提升雷达物位计的抗干扰能力 合理的安装与维护安装位置选择:尽量将雷达物位计安装在远离船舶上大型电磁设备(如大功率电机、通信天线等)的位置。例如,在船舶的燃油舱中,避免将其安装在靠近发动机舱壁的位置,因为发动机舱内有大量的电气设备会产生电磁干扰。同时,要考虑液体的流动特性,将其安装在液体相对平稳的区域。对于...
查看详细 >>孔板流量计的测量精度受孔板本身因素影响 孔板加工精度:孔板的孔径尺寸、厚度、锐边角度等加工精度直接影响流量测量的准确性。如果孔板的加工误差较大,会导致流出系数发生变化,从而影响测量精度。例如,孔径尺寸偏差可能使实际流量与理论计算流量产生较大差异。孔板材质:不同材质的孔板在不同的流体介质和工作环境下可能会有不同的性能表现。例如,在...
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