Особенности и применения измерителя на уровне радара Solidat
Jul 07, 2025| Особенности и применения измерителя на уровне радара Solidat
Аннотация: В этой статье в основном вводится принципы применения измерителей с гибельными радарами в качестве одной из технологий измерения уровня, характеристики микроволнового радара и гибель -волнового радара, соответственно, а также применение продуктов SLDL5500 серии «Места», запускаемых Solidat в фактическом поле нижних нефтяных баков.
Ключевые слова: счетчик уровня; Радар с гидом; Микроволновая печь; Радар; Нижние масляные резервуары
1. Обзор
Благодаря итерационному модернизации промышленных технологий технология измерения уровня подверглась нескольким инновациям, развиваясь от ручных методов, основанных на работе, таких как измерение типа веса и масштабного типа до интеллектуального и высокого измерения. В настоящее время передовые технологии, такие как измерение радиолокационных технологий и измерение ядерного излучения, широко применялись в промышленных сценариях. Тем не менее, измерение ядерного излучения имеет определенные ограничения из -за его технической чувствительности и требований к управлению высоким уровнем безопасности. Среди различных технологий измерения уровня технология измерения радиолокационных технологий, полученная из военного радара, с его выдающейся производительностью и широкой применимостью, постепенно становится основным выбором в области измерения промышленного уровня.
Технология измерения радиолокационного уровня в основном делится на две категории: микроволновый радар (неконтактный тип) и гид-радар. Микроволновое измерение радара пользуется преимуществами преимуществ затрат и превосходной производительности в сложных условиях, заработав пользу многих пользователей. Тем не менее, каждая технология имеет свои применимые границы, и микроволновый радар, возможно, не может соответствовать требованиям измерения для всех средств массовой информации. Технология управляемого волнового радара, с его уникальным принципом измерения и техническими характеристиками, эффективно заполняет разрыв микроволнового радара в конкретных сценариях измерения, становясь важной добавкой к технологиям измерения уровня.
2. Характеристики радиолокационных технологий
2.1 Характеристики микроволнового радара
· Большой диапазон измерений: высокочастотные электромагнитные волновые сигналы облегчают передачу на большие расстояния, что позволяет измерять большой диапазон уровней.
· Не влияют условия газовой фазы: не влияют изменения в условиях газовой фазы в пространстве, способные стабильно работать в сложных газофазных средах.
· Неконтактное измерение: нет необходимости в прямом контакте со средним, снижая затраты на износ оборудования и обслуживание.
2.2 Характеристики радара с гидом
· Низкое энергопотребление: при работе, сплошной волновой радар, управляемого Solidat выводит очень небольшое количество энергии сигнала в зонд волны, приблизительно 10% от энергии, излучаемой бесконтактным радаром. Это связано со структурой волновода, которая создает эффективный канал передачи сигнала. Во время передачи сигнала от конца излучения на поверхность среды, ослабление контролируется с минимальным, значительно снижая потребность в энергии и достигая низкоэнергетической работы.
· Сильный сигнал: во время передачи сигнала волноводад играет ключевую роль, обеспечивая не нарушено передачу сигнала или препятствия в резервуаре для хранения. Следовательно, окончательный полученный сигнал от инструмента является сильным, приблизительно 20% излучаемой энергии. Этот стабильный и высокоинтенсивный прием сигнала обеспечивает точность и надежность данных измерения.
· Широкий диапазон: для измерения среды с низкой диэлектрической постоянными радаром солидного волнового радара работает исключительно хорошо. В качестве примера, принимая свои гибельские радарные продукты, самая низкая диэлектрическая постоянная, которая может быть измерена, составляет всего 1,4, способная точно соответствовать требованиям измерения различных низкопостоянных постоянных среда, что значительно расширяет объем применения и играет важную роль в многочисленных сложных промышленных средах.
· Сильные противоположные: диэлектрическая постоянная изменение не оказывает влияния на производительность измерения. Будь то поверхность углеводородов (диэлектрическая постоянная 2 - 3) или отражение воды (диэлектрическая постоянная 80), время распространения одинаково, только амплитуда сигнала варьируется. Микроволновый радар должен фильтровать сигналы на основе характеристик среды для получения точных значений измерения, а изменение силы сигнала во время приема подвержено интерференции; В то время как радар с гидом имеет концентрированную энергию, он может эффективно избежать помех. · Не влияет плотность: хотя изменения в плотности среды будут влиять на силу плавучести, возникающую на погруженный объект, он не оказывает влияния на распространение электромагнитных волн в волноводе.
· Минимальное влияние адгезии: адгезия среды на зонд/кабель оказывает незначительное влияние на измерение уровня. Адгезия в основном принимает две формы: киноподобные и мостовые. В случае пленочной адгезии, когда уровень материала уменьшается, однородное покрытие среды высокой изделия формируется на зонд, что почти не влияет на измерение; В то время как соединение адгезии может привести к значительным ошибкам измерения. Следовательно, при выборе проводника типа с двойным/кабелем, вязкость среды необходимо полностью рассмотреть.
3. Принципы микроволнового радара и радара с гидом
3.1 Микроволновый радар:
Микроволновый радар измеряет уровень путем излучения и получения высокочастотных (ГГц) электромагнитных волн. Уровень рассчитывается на основе времени, которое необходимо для электромагнитных волн, чтобы достичь поверхности измеренного объекта и быть отраженным обратно к приемной антенне. Поскольку распространение электромагнитной энергии не чрезмерно ограничено свойствами пространства распространения, ее можно передавать при высоком/низком давлении (вакуум) или в присутствии испаряющей среды, а колебания газа мало влияют на его распространение. Однако антенна общего прибора измерения на уровне микроволнового радара излучает относительно слабую энергию, приблизительно 1 МВт. Когда сигнал распространяется в воздухе, энергия быстро распадается. Более того, когда микроволновый сигнал достигает поверхности измеренного объекта и отражается, интенсивность сигнала (амплитуда) тесно связана с диэлектрической постоянной среды. Для непроводящих среда с чрезвычайно низкими диэлектрическими постоянными, такими как углеводородные жидкости, отраженный сигнал чрезвычайно слабый. После того, как ослабленный сигнал возвращается к верхней приемной антенне, он еще больше теряет энергию. Микроволновый радар измеритель получает возвращенную энергию сигнала, которая составляет всего около 1% от энергии излучаемой сигнала. В этих условиях производительность микроволнового измерителя микроволнового радара контактного типа значительно снизится, и он может даже не работать должным образом.
3.2 Радар с гидом:
Чтобы преодолеть ограничения радарных измерителей контактного типа, появились измерители уровня радара с гидом. Принцип работы радара с гидом аналогичен традиционному радару, основанному на принципах TDR TDR (едр временной области) и ETS (равное время отбора проб). В течение долгого времени технология TDR использовалась для обнаружения концов похороненных кабелей и кабелей, встроенных в стены. При обнаружении концов кабеля сигнал электромагнитного импульса, испускаемый генератором TDR, распространяется вдоль кабеля, а когда он достигает конца, генерируется импульс отражения измерения. В то же время, предустановленное изменение импеданса, соответствующее общей длине кабеля, установлено в приемнике, чтобы вызвать контрольный импульс. Сравнивая импульс отражения с эталонным импульсом, положение конца может быть точно определено. Применяя этот принцип к измерению уровня, генератор TDR генерирует десятки тысяч энергетических импульсов в секунду и проводит их вдоль волновода. Когда импульс достигает поверхности средней, он создает оригинальный импульс отражения уровня. В то же время, в верхней части зонда устанавливается импеданс на заданный значение для создания надежного эталонного импульса, а именно импульса базового отражения. Измеритель радиолокационного уровня обнаруживает исходный импульс отражения уровня и сравнивает его с импульсом базового отражения, чтобы получить значение измерения уровня, которое является рабочим процессом измерителя уровня радара с гидом.
Принцип ETS (одинаковый отбор проб) используется для измерения высокоскоростных электромагнитных сигналов с низким энергопотреблением и является ключом к применению технологии измерения уровня жидкости TDR. Из-за сложности измерения короткого расстояния высокоскоростных электромагнитных сигналов, ETS может захватывать электромагнитные сигналы (UI) в режиме реального времени и реконструировать их в течение эквивалентного времени, чтобы лучше применять передовые технологии для измерения.
В связи с разработкой технологии измерения уровня на сегодняшний день появился различные инструменты измерения зрелых и надежных уровней, каждый из которых имеет уникальный диапазон производительности и применения, играя важную роль в сценариях измерения уровня жидкости, таких как метод уровня жидкости давления/ дифференциального давления, метод радиочастотной проводимости/ емкости, ультразонные выбора на уровне, и в промышленных выборах на уровне промышленности.

4. ВВЕДЕНИЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕСТЕР УРОВНА
Solidat, как известный поставщик оборудования для автоматизации в отрасли, добился значительного успеха в исследованиях и производстве инструментов измерения уровня. Компания всегда придерживается концепции инноваций и стремится предоставлять клиентам высококачественные и высокоэффективные решения измерения.
Метр, запущенный компанией, специально разработан для коррозионных жидкостей, высокотемпературных жидкостей и жидкостей высокого давления, специально разработан для коррозийных жидкостей, высокотемпературных жидкостей и жидкостей высокого давления. Радар с гибкой гибелью испускает высокочастотные микроволновые импульсы, которые распространяются вдоль компонента обнаружения (стальный кабель или стальной стержень). При столкновении с измеренной средой, из -за внезапного изменения диэлектрической постоянной, возникает отражение, и часть энергии импульса отражается назад. Временный интервал между передаваемым импульсом и отраженным импульсом пропорционален расстоянию измеренной среды. FlexScan включает в себя обычный тип SLDL5521, тип антикоррозии SLDL5522, тип SLDL5523, тип SLDL5524 высококременного типа SLDL5525 и тип компенсации SLDL5526. Среди них серия SLDL5525 имеет функцию компенсации пар и может исправить влияние насыщенного пара на измерение, подходящие для использования в высокотемпературных и условиях измерения высокого давления, таких как паровой барабан, высокое и низкое давление нагревателей водоснабжения и конденсаторы.
Ключевые технические функции включают:
4.1.
4.2 Многочисленные методы связи: поддерживает Hart, Modbus, Profibus PA, Foundation Fieldbus, GPRS/CDMA удаленной коммуникации.
Серия SLDL5500 имеет динамический диапазон 120 дБ (по сравнению с 96 дБ для 26 ГГц), повышая надежность в экстремальных условиях, таких как пена 1,5 метра (фабрика кормления животных), среда конденсации или адгезии (реактор регенерации масла) и поддержка проникновения стеклянных стен/контейнеров для измерения (такого как в процессе дистилляции).
4.3 Коаксиальная структура: SLD5523/5525 Имеет коаксиальную структуру, обеспечивая отсутствие слепой зоны измерения.
4.4 Установка установки: простая отладка, не нужно загружать контейнер или опорожнять, сэкономить время
4.5 Средняя адаптивность. Использование технологии обработки ECHO FlexsCan, измерение не зависит от внешних помех, таких как пена, пара, порошок и т. Д., Или с подвешенными материалами. На измерение не влияет изменения в средней плотности, диэлектрической постоянной, давлении, температуре или форме контейнера.
В качестве примера, принимая крупномасштабную нефтяную фабрику бака, эта фабрика имеет различные спецификации нефтяных резервуаров, хранящих различные среды, такие как сырая нефть и рафинированное масло. Перед использованием датчика на уровне радара с использованием Solidat традиционный метод измерения имел ограниченную точность измерения и был чрезвычайно нестабильным в сложных условиях, таких как, когда в баке был пара или пена. Это часто приводило к ошибкам планирования производства, переполнению материалов или нехватке, и такие ситуации возникали часто. После введения датчика уровня радара с использованием солида, ситуация была значительно улучшена. Он может легко адаптироваться к сложным условиям, даже если среда резервуара является суровой и может стабильно выводить данные высокого уровня. Кроме того, измеренная слепая зона невелика, что отвечает требованиям измерения различных нефтяных резервуаров. Процесс установки прост и удобен, а стоимость технического обслуживания также низкая, что экономит много рабочей силы и материальных ресурсов для нефтяной фабрики. При применении резервуаров для хранения сырой нефти он может контролировать уровень жидкости в режиме реального времени, стабильно и надежно, обеспечивая точную поддержку данных для планирования производства нефтяной фабрики, помогая оптимизировать производственный процесс, эффективно избегать нехватки материальных отходов и нехватки поставки и обеспечения значительных экономических выгод и гарантий безопасности на нефтяной фабрике.


В заключение, датчик уровня радара с использованием Solidat, с его передовой технологией, выдающимися производительностью и надежным качеством, демонстрирует значительные преимущества и потенциал применения в области измерения уровня, обеспечивая сильную поддержку для интеллектуального развития различных отраслей.


