雷達液位計正確選型兩大要素
雷達液位計正確迭型才能保證雷達液位計更好的使用。選用什么種類的雷達液位計應根據被測流體介質的物理性質和化字性質來決定?使雷達液位計的通徑、流望范困、襯里材料、電極材料和輸出電流等都能適應被則流體的性質和流量測量的要求。
1、精密功能檢査
精度等級和功能根據測量要求和使用場合迭擇儀表精度等級,做到經濟合算。比如用于貿易結算、產品交接和能源計量的場合,應該選擇精度等級高些,如1.0級、0.5級,或者更高等級:用于過程控制的場合,根據控制要求選擇不同精度等級:有些僅僅是檢則一 下過程流量,無需做控制和計量的場臺,可以選擇精度等級稍低的,如1.5級、2. 5級,甚至4.0級,這時可以迭用價格低廉的插入式雷達液位計。
2、可測量的介質
測量介質流速、儀表量程與口徑 測量一般的介質時,雷達液位計的滿度流望可以在測量介質流速0.5— 12m/s范圍內選用,范圍比較寬。選擇儀表規格(口徑)不一定與工藝管道相同,應視測量流量范困是S在流速范圍內確定,即當管道流速偏低,不能滿足流量儀表要求時或者在此流速下測量準確度不能保證時,雷要縮小儀表口徑,從而提高管內流速,得到滿意則望結果。

雷達水位計測量方法
是依據時域反射原理(TDR)為基礎的雷達液位計,雷達液位計的部分脈沖被反射形成回波并沿相同路徑返但是考慮到腐蝕及粘附的影響,測量范圍的終值應距離天線的至少100mm。對于過溢保護,可定義一段雷達液位計安全距離附加在盲區上。小測量范圍與天線有關。隨濃度不同,泡沫既可以吸收微波,又可以將其反射,但在一定的條件下是可以進行測量的。回到脈沖發射裝置。

雷達液位計測距原理
雷達液位計向液面發射頻率經過調制的電磁波,液面反射的回波信號被雷達接收,與發射信號進行混頻,由此產生的差頻信號的頻率與液面距離成正比。針對毫米波雷達液位計的應用場合,提出了 Zoom FFT與能量重心校正算法結合的高精度信號處理算法,采用了 Zoom FFT進行細化倍數較小的頻譜細化,使用能量重心校正算法準確估計差頻信號頻率,該算法消除了FFT柵欄效應對測距精度的影響,且計算量和運算存儲空間都比較合理.仿真結果表明,當差頻信號的信噪比為12dB時,該算法將測距均方根誤差控制在毫米量級。





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