智能型雷達(dá)物位計 德國E+H雷達(dá)物位計測量原理 發(fā)射能量很低的極短的微波脈沖通過天線系統(tǒng)發(fā)射并接收。雷達(dá)波以光速運(yùn)行。 運(yùn)行時間可以通過電子部件被轉(zhuǎn)換成物位信號。一種特殊的時間延伸方法可以 確保極短時間內(nèi)穩(wěn)定和精確的測量。 即使工況比較復(fù)雜的情況下,存在虛假回波,用的微處理技術(shù)和調(diào)試軟件 也可以準(zhǔn)確的分析出物位的回波。 德國E+H雷達(dá)物位計輸入 天線接收反射的微波脈沖并將其傳輸給電子線路,微處理器對此信號進(jìn)行處理, 識別出微脈沖在物料表面所產(chǎn)生的回波。正確的回波信號識別由智能軟件完成, 精度可達(dá)到毫米級。距離物料表面的距離D與脈沖的時間行程T成正比: D=C×T/2 其中C為光速 因空罐的距離E已知,則物位L為: L=E-D 輸出 通過輸入空罐高度E(=零點(diǎn)),滿罐高度F(=滿量程)及一些應(yīng)用參數(shù)來設(shè)定,應(yīng)用參數(shù)將 自動使儀表適應(yīng)測量環(huán)境。 對應(yīng)于4-20mA輸出。 現(xiàn)今物位測量領(lǐng)域困擾用戶的是一些大型固體料倉的物位測量,特別是用于50/100米以內(nèi)的充滿粉塵和擾動的加料狀態(tài)下的料倉。相關(guān)技術(shù)的儀表例如電容或?qū)Рɡ走_(dá)TDR在放料時物位下降時會受到很強(qiáng)的張力負(fù)載,可能會損壞儀表或把倉頂拉塌掉。重錘經(jīng)常有埋錘的問題,需要經(jīng)常維修,大多數(shù)其他機(jī)械式儀表也是這樣。而高粉塵工況又可能會超出非接觸式超聲波物位測量系統(tǒng)的能力。 高頻的調(diào)頻雷達(dá)技術(shù)尤其適合這種大型固體料倉的物位測量! 現(xiàn)今的高頻雷達(dá)一般為工作在K波段(24~26GHz)的雷達(dá)物位計,雷達(dá)的工作頻率越高其電磁波波長越短,越容易在傾斜的固體表面有更好的反射,并具有較窄的波束寬度,可有效避開障礙物,高的頻率還可使雷達(dá)使用更小的天線。而FMCW調(diào)頻連續(xù)波微波物位計發(fā)射和接受信號是同時的,相同時間內(nèi)發(fā)射的微波信號更多,固體測量中可減少高粉塵固體料倉測量中的失波現(xiàn)象。因此固體測量中高頻的調(diào)頻雷達(dá)能提供準(zhǔn)確、可靠的測量,并在例如化工行業(yè)中的PP粉末、PE粉末等介質(zhì)中也有良好應(yīng)用。但由于技術(shù)限制,現(xiàn)今還沒有工作在K波段以上的高頻雷達(dá)物位計。 也有使用5.8GHz ~ 10GHz的低頻雷達(dá)測量固體,但由于其較低的頻率、較長的波長其發(fā)射波不容易被漫反射,在高粉塵工況下會導(dǎo)致很多的二次或多次回波,干擾和噪聲很大,因此固體粉料測量中逐漸被淘汰。 |