雷達液位計有很多優點,最顯著的特點是對溫度和壓力的適應性強,在測量過程中不會受到被測物波動的影響。它的光束能量很低,完全在工業頻段內。它可以正常工作,不會對人體和環境造成任何危害。雷達液位計的準確度和精度要求很高,需要的安裝和正確的使用才能得到準確良好的測量結果。所以在安裝使用時需要注意以下問題。
1、不要將設備安裝在進料口、進料簾、渦流等處,被測物在注入時會產生局部振幅,引起虛假回波,導致數據不準確。渦流會造成液面不規則,影響微波信號的散射,導致信號減弱,造成數據不正確,要注意。
2、安裝的容器帶有攪拌器,攪拌時會產生不規則的渦流,造成信號衰減,同時攪拌器上的葉片也會反射微波信號,造成數據不準確。特別是當被測物體相對介電常數較小,達到低液位時,攪拌器對設備檢測數據的影響非常嚴重。因此,雷達液位計的安裝應避開攪拌器附近。
3、面對有腐蝕性和結晶物的液體,為防止雷達液位計的傳感器受到影響,一般采用帶有聚四保護膜和對開法蘭結構的儀表型號。但是零件的耐高溫性不太高,聚四只能達到200℃。因此,為避免零件對測量數據的影響,安裝時要求法蘭端面與液位保持一定的安全距離。
4、如果安裝的容器是凹形或圓錐形的,調試時一定要注意雷達波束到達容器點的位置。如果被測物的液位低于雷達波束記錄到的點,那么就不能測量,所以安裝時要盡量調整點的位置,以保證測量的正確性。測量數據。
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射頻導納液位計和靜電電容液位計的測量原理類似,傳感器探頭和儲料倉壁也作為電容的兩個極點。不同的是靜電容量液位計只測量兩極的電容。信號值用于計算倉體料位,而射頻導納液位計在兩極之間施加射頻高頻電流信號,通過測量導納值(阻抗的倒數)來確定料位值在電容器的兩個極之間。
傳統射頻導納液位計傳感器的探頭和傳輸信號線采用三端屏蔽技術,即5層同心結構,從內到外依次為中心層、屏蔽層、絕緣層、中心層和屏蔽層與儀表變送器相連,中間由絕緣層隔開,絕緣層外側為接地安裝線,即儀表變送器接地端電路通過儀表安裝螺紋與儲料倉壁相連。
射頻導納液位計
物料掛料對靜電電容料位測量過程的影響是當裝滿粉煤灰或活性炭的儲料倉滿時,由于物料的導電性,傳感器探頭與倉壁之間的回路相當于只存在一個純電容;當儲料倉內的物料逐漸排出時,傳感器探頭上掛有粘性物料,懸掛物料對測量電路有阻抗(既有電容又有電阻)。顯然,這些掛物的存在不僅會影響電容值的測量,還會消耗測量電路的電壓。上述電容和電阻組成的復合信號稱為阻抗,其倒數稱為導納。
射頻導納液位計在變送器上增加了緩沖放大電路。當物料掛在傳感器探頭上時,緩沖放大器將補償電路中損失的電壓,抵消物料掛起阻抗引起的誤差。到現在為止,只是解決了掛料導致電路能耗的問題,還存在掛料容抗C掛的問題。由于包覆層的容抗和阻抗等于測量電路,利用公式原理,可以在電路中直接測量包覆層的導納值,計算包覆層的電容值,得到實際值。傳感器探頭與筒倉壁之間的電容值。
測量信號線是用于在探桿中心層與測量電路之間傳輸測量信號的電纜。測量信號線本身具有一定的電容值,電容值會隨著溫度的變化而變化,最終會影響測量的準確性。 .射頻導納液位計采用三端屏蔽技術解決了這個問題。測量信號電纜采用五層同心結構,其中屏蔽層接增益為“1”的測量電路同相放大器的輸入端,其輸出端接中心測量信號線層。兩者之間的電壓、頻率和相位相同,即屏蔽層和中心層之間沒有電流流過,相當于屏蔽了被測信號線的電容值,這樣即使被測信號線的電容值測量信號線因溫度變化而變化,不會影響最終的電容值。測量。