定华雷达仪表学堂:从天线看雷达物位计如何选型?
2025-05-13
天线是雷达物位计的眼睛,天线的形状必须适合电磁波的物理特性。天线的外形,决定雷达波的聚焦和灵敏度,就如同麦克风的灵敏度一样。因此,不同天线的雷达物位计的适用环境也有所不同。这就要求我们,在选型时根据工况特点,选择相应天线的雷达物位计。下面,具体介绍下从天线看雷达物位计如何选型的问...
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国产雷达物位计品牌在水处理行业的应用前景
随着工业自动化和智能化的不断发展,雷达物位计在各个行业中的应用越来越广泛。特别是在水处理行业中,雷达物位计凭借其非接触式测量、高精度和稳定性等优点,逐渐成为关键的测量设备。本文将探讨国产雷达物位计品牌在水处理行业的应用前景。1.国产雷达物位计的基本原理雷达物位计的工作原理主要基于电磁波的反射特性。设备通过发射高频的电磁波,遇到物料表面后会发生反射,设备接收反射波并计算其传输时间,从而得出物料的高度。这个过程涉及到以下几个关键要素:发射与接收:雷达物位计通过天线发射电磁波,并通...
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定华雷达仪表学堂:导波雷达的原理是什么?和雷达物位计有区别么?
雷达物位计与导波雷达物位计一般情况可以通用。普通雷达物位计为非接触式测量,导波雷达为接触式测量,这样就意味导波雷达更需考虑介质的腐蚀性和粘附性,而且过长的导波雷达安装和维护更加困难。普通雷达可以互换使用,而导波雷达由于导波杆(缆)长度根据原工况固定,一般不能互换使用,受此影响导波雷达的选型要比普通雷达麻烦。测量固体物料时,导波雷达还要考虑导波杆(缆)的受力情况,也是由于受力的原因一般用导波雷达的测量距离不会很长,而普通雷达在30、40m的罐体上应用比较常见,甚至可测到60m。...
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80GHz雷达物位计如何规避虚假回波与罐内障碍物干扰
80GHz雷达物位计作为一种高精度的非接触式测量设备,广泛应用于工业领域中的液位、料位测量。然而,在实际应用中,罐内障碍物和虚假回波常常会对测量结果产生干扰,影响测量的准确性和稳定性。本文将探讨如何有效规避这些干扰,确保测量精度。1.虚假回波的产生原因虚假回波是指在测量过程中,由于罐内障碍物、罐壁、搅拌器等反射体的存在,导致雷达波在这些物体上产生反射,形成与实际料位无关的回波信号。这些虚假回波会干扰真实料位的测量,导致测量结果不准确。2.虚假回波的抑制方法2.1自动虚假回波抑...
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双腔雷达物位计是一款抗干扰性强的测量仪器
物位测量是确保生产过程顺利进行的重要环节,双腔雷达物位计利用雷达技术来测量储罐、容器或槽体内液体或固体物料的物位。它通过天线向物料发送短脉冲的微波信号,这些微波信号在与物料接触时部分反射回来,然后被接收器接收。物料和空气之间的介电常数差异导致了微波信号的反射。利用接收到的信号,物位计可以计算出物料与传感器之间的距离,从而确定物位的高度。抗干扰性强的特点具有强大的抗干扰能力,能够抵抗各种环境干扰因素,如温度变化、气体和粉尘等,提供稳定可靠的测量结果。这一特点使其在各种恶劣的环境...
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喇叭口雷达物位计解决液体和泥浆测量难题
无论是化工、石油、食品加工还是水处理行业,准确的液位测量对于保证生产效率和安全性至关重要。然而,由于液体和泥浆的特殊性质,传统的测量方法往往难以满足高精度和高可靠性的要求。喇叭口雷达物位计作为一种先进的非接触式测量技术,为解决这一难题提供了有效的解决方案。它采用微波脉冲的测量方法,通过天线系统发射和接收高频微波脉冲。这些脉冲以光速运行,当遇到液体或泥浆表面时,会产生反射回波。通过测量发射脉冲和接收回波之间的时间差,计算出物位的高度。由于微波脉冲的传播速度很快,这种测量方法具有...
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导波型雷达液位计是基于时域反射原理的高精度液位测量仪表
导波雷达液位计是一种用于测量液体或固体物料液位的仪表,广泛应用于工业过程控制和测量中。其工作原理基于时域反射技术(TDR),通过发射电磁脉冲,这些脉冲以光速在钢缆或探棒中传播。当脉冲遇到被测介质的表面时,部分脉冲会反射回来形成回波,并返回至脉冲发射装置。通过测量发射装置与被测介质表面之间的距离,即脉冲传播的时间,可以准确计算出液位的高度。导波型雷达液位计是基于时域反射原理(TDR)的高精度液位测量仪表,其通过导波杆或缆绳传导电磁脉冲实现液位测量,具有抗干扰能力强、测量精...
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GB 11984-2024新规倒计时!定华电子助力氯碱企业打造零泄漏高效技改方案!
近年来,国内外相继发生多起氯气生产安全事故,社会影响巨大,随着经济社会不断发展,全社会对安全生产要求不断提高,氯气生产和使用氯气的化工企业内外部条件也发生了较大改变,原有的《氯气安全规程》(GB11984-2008)、《液氯使用安全技术要求》(AQ3014-2008)等标准已难以适应。在此背景下,应急管理部于2024年11月28日发布《化工企业氯气安全技术规范》(GB11984-2024),替代原《氯气安全规程》(GB11984-2008),并将于2025年8月1日起实施。此...