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导波雷达物位计可应用于液体,特别是高温高压的场合的监测。

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导波雷达物位计可应用于液体,特别是高温高压的场合的监测。

时间:2024-03-28 04:31

80G调频连续波雷达物位计、26G高频雷达物位计、导波雷达物位计、雷达水位计、超声波液位计、射频导纳物位开关、音叉液位开关、阻旋开关等八个系列30多种产品。

导波雷达物位计可应用于液体,特别是高温高压的场合的监测。

导波雷达物位计可应用于液体,特别是高温高压的场合的监测。

音叉物位开关是一种新型的物位开关。几乎适用于所有液体介质,同时也适用于测量能自由流动的中等密度的固体粉末或颗粒。由于音叉物位开关基本没有活动部件,机械磨损比较下,因此无需维护和调整,使用简单方便。

76-81GHZ调频连续波雷达特点:基于CMOS毫米波射频技术,实现更紧凑的射频架构,更高的信噪比,更小的盲区。5GHz带宽,使产品拥有更高的测量分辨率与测量精度。窄3°天线波束角,安装环境的干扰对仪表的影响更小,安装更为便捷。波长更短,在固体表面具有更好的反射特性,因而不需要特别的使用万向法兰来进行瞄准。支持远程调试与远程,减少等待时间,提高工作效率。支持手机蓝牙调试,方便现场人员维护工作。

导波雷达物位计

26G雷达水位计:雷达液位计天线发射及窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比。由于电磁波的传播速度极高,发射脉冲与接收脉冲的时间间隔很小(纳秒量级)很难确认,90X系列26G雷达液位计采用一种特殊的解调技术,可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离。

超声波液位计。超声波液位计具有设计合理、性能优良、价格低廉、精度高、安装方便的特点。电子模块部分的微处理单元强大的分析能力,可以优化正确的回波,并将错误或虚假的回波加以排除,从而可得出数值。
超声波液位计选用专业的超声波小角度探头,发射功率大,灵敏度高,寿命长,测量距离远;任意点上下限设定,报警设定。可应用于不间断液位控制,罐、贮槽、不间断液位测量贮藏室、粮仓等。广泛应用于石油、化工、自来水、污水处理、水利水文、钢铁、煤矿、电力、交通以及食品加工等行业。 

导波雷达物位计可应用于液体,特别是高温高压的场合的监测。

导波雷达物位计可应用于液体,特别是高温高压的场合的监测。

单叉物位开关设计特点:适应性强:被测物料的不同介电常数、密度对测量均不产生影响。结垢、搅动、湍流、气泡、振动、高温、高压等恶劣条件对检测无影响。免于维护:由于音叉限位开关的检测过程由电子电路完成,无活动部件,所以一经安装投运便不需要维护。不需调校:由于音叉限位开关的检测不受被测介质介电常数及密度的影响,所以测量任何液体都不需要现场调校。采用国外的新技术和原装进口芯片,具有使用寿命长、性能稳定、安全可靠。定制设计:多种型号可以适合不同场合的应用。

26G高频雷达物位计工作原理。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)。

导波雷达物位计
超声波液位计是智能型非接触式液 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。产品广泛用于各种液体的液位测量,也可以用于距离测量。

导波雷达物位计可应用于液体,特别是高温高压的场合的监测。

导波雷达物位计可应用于液体,特别是高温高压的场合的监测。

阻旋料位开关工作原理。阻旋料位开关是利用电机带动叶片旋转,当被测介质上升到叶片位置时,叶片受介质阻挡停止转动,从而通过相关控制机构输出开(通)或关(断)的触点信号反应被测介质的位置高度,并切断电机电源使电机停止转动;当介质下降离开叶片时,在弹簧的作用下,叶片恢复原位继续转动探测介质的位置变化。

76-81GHZ调频连续波雷达工作原理。76-81GHZ调频连续波(FMCW)雷达产品,支持两线制和四线制应用。多个型号,量程可以达到120m,盲区小8cm。由于它工作频率更高,波长更短,所以尤其适合固体和低介电常数场合,通过透镜发射接收电磁波的工作方式,在高粉尘,高温等恶劣环境下具有独特的优势。仪表提供法兰或者螺纹的固定方式,使得安装便捷简单。

导波雷达物位计

超声波液位计安装于容器顶端, 在电子单元的控制下,探头向被测物体发射一束超声波脉冲,超声波被物体表面反射,部分反射回波由探头接收并转换成电信号,依据超声波从发射到被重新接收的时间差和已知的声速来确定物位 变化情况,由电子装置对微波信 号进行处理,终转化成与物位相关的电信号。

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