物位測量中的微波一般是定向發射的,通常用波束角來定量表示微波發射和接收的方向性。波束角和天線類型有關,也和使用的微波頻率(波長)有關。對于常用的圓錐形喇叭天線來說,微波的頻率越高,波束的聚焦性能越好,即波束角小,在實際使用中這是十分重要的,低頻微波物位計有較寬的波束,如果安裝不得當,將會收到內部結構產生的較多的虛假回波,例如:采用4”喇叭天線的26GHz雷達的典型波束角為8°,而5.8GHz 的典型波束角為17°。并且,微波的頻率越高,其喇叭尺寸也可以做的越小,更易于開孔安裝。還沒有頻率高于K波段(24—26GHz)的微波(雷達)物位計。阻旋物位計具有耐高溫,測量結果準確,抗干擾強等特點。奉賢區質量物位儀表單價
現今的高頻雷達一般為工作在K波段(24~26GHz)的雷達物位計,雷達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使用更小的天線。而FMCW調頻連續波微波物位計發射和接受信號是同時的,相同時間內發射的微波信號更多,固體測量中可減少高粉塵固體料倉測量中的失波現象。因此固體測量中高頻的調頻雷達能提供準確、可靠的測量,并在例如化工行業中的PP粉末、PE粉末等介質中也有良好應用。但由于技術限制,現今還沒有工作在K波段以上的高頻雷達物位計。崇明區質量物位儀表價位適用于粉塵、溫度、壓力變化大,有惰性氣體及蒸汽存在的場合。
波束的聚焦性能越好,即波束角小,在實際使用中這是十分重要的,低頻微波物位計有較寬的波束,如果安裝不得當,將會收到內部結構產生的較多的虛假回波,例如:采用4”喇叭天線的26GHz雷達的典型波束角為8°,而5.8GHz 的典型波束角為17°。并且,微波的頻率越高,其喇叭尺寸也可以做的越小,更易于開孔安裝。還沒有頻率高于K波段(24—26GHz)的微波(雷達)物位計。而X波段雷達由于沒有明顯的應用特點,而在各大物位廠商的雷達物位技術發展中趨于被淘汰。現
高的頻率還可使雷達使用更小的天線。而FMCW調頻連續波微波物位計發射和接受信號是同時的,相同時間內發射的微波信號更多,固體測量中可減少高粉塵固體料倉測量中的失波現象。因此固體測量中高頻的調頻雷達能提供準確、可靠的測量,并在例如化工行業中的PP粉末、PE粉末等介質中也有良好應用。但由于技術限制,現今還沒有工作在K波段以上的高頻雷達物位計。也有使用5.8GHz ~ 10GHz的低頻雷達測量固體,但由于其較低的頻率、較長的波長其發射波不容易被漫反射,在高粉塵工況下會導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。并可在遠程計算機屏幕上顯示容器內物料真實分布的三維圖。
更易于開孔安裝。還沒有頻率高于K波段(24—26GHz)的微波(雷達)物位計。而X波段雷達由于沒有明顯的應用特點,而在各大物位廠商的雷達物位技術發展中趨于被淘汰。現今物位測量領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米以內的充滿粉塵和擾動的加料狀態下的料倉。相關技術的儀表例如電容或導波雷達TDR在放料時物位下降時會受到很強的張力負載,可能會損壞儀表或把倉頂拉塌掉。重錘經常有埋錘的問題,需要經常維修,大多數其他機械式儀表也是這樣。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的能力。 高。天線被進一步優化處理,新型的快速的微處理器可以進行更高速率的信號分析處理。崇明區質量物位儀表價位
買的值得。雷達物位計還具有不受介質比重的影響。奉賢區質量物位儀表單價
音叉物位計音叉物位計不受泡沫、渦流、氣體的影響,適用于各種料倉固體物料料位以及各種容器內液位的定點報警或控制,而且多種型號可以適合不同場合的應用。音叉物位計的工作原理是通過安裝在音叉基座上的一對壓電晶體使音叉在一定共振頻率下振動。當音叉與被測介質相接觸時,音叉的頻率和振幅將改變,這些變化由智能電路來進行檢測,處理并將之轉換為一個開關信號。所以,音叉物位計不僅適用于固體物料,也適用于液體介質的測量。超聲波物位計超聲波物位計又分為很多型號,比如防腐超聲波物位計,固體式超聲波料位計奉賢區質量物位儀表單價
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