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日韩欧美国产中文字幕 L329-C18L型1.8G缆式导波雷达物位计

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导波雷达发出的高频微波脉冲沿着探测组件(钢缆或钢棒)传播,遇到被测介质,由于介电常数突变,引起反射,一部分脉冲能量被反射回来。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测介质的距离成正比。
参数品牌:CAF
产品参数
品牌:CAF
型号:L329-C18L
起订量:1
单位:
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产品参数
产品特点
原理概述

L329-C18L型1.8G缆式导波雷达物位计
典型应用:没有搅拌液体
测量范围:30米
频率范围:500MHz~1.8GHZ
测量精度:土10mm
介质温度:-40~130°C
过程压力:-0.1~4.0MPa
过程连接:螺纹、法兰(可选)
防护等级:IP67
防爆等级:EXiaICT6(可选)
信号输出:4...20mA/HART(两线/四线);RS485/MODBUS..

由于采用了先进的微处理芯片和独特的回波放大处理技术,导波雷达物位计排除其他因素干扰,可以应用于各种复杂工况。
多种过程连接方式及探测组件的型式,使得L329-C18系列导波雷达物位计适用于各种复杂工况及应用场合。如:高温、高压及小介电常数介质等。
采用脉冲工作方式,导波雷达物位计发射功率极低,可安装于各种金属、非金属容器内,对人体及环境均伤害。

   导波雷达是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式或杆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。

反射的脉冲信号沿缆式或杆式探头传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由脉冲软件完成,距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:

D=C×T/2 其中C为光速

因空罐的距离E已知,则物位L为:

L=E-D通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境,对应于4-20mA输出。(如上图)

测量说明:

H----测量范围

L----空罐距离

B----顶部盲区

E----探头到罐壁的最小距离

顶部盲区是指物料最高料面与测量参考点之间的最小距离

底部盲区是指缆绳最底部附近无法精确测量的一段距离。

顶部盲区和底部盲区之间是有限测量距离。

注意:

只有物料处于顶部盲区和底部盲区之间时,才能保证罐内物位的可靠测量。


日韩欧美国产中文字幕 L329-C18L型1.8G缆式导波雷达物位计

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导波雷达发出的高频微波脉冲沿着探测组件(钢缆或钢棒)传播,遇到被测介质,由于介电常数突变,引起反射,一部分脉冲能量被反射回来。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测介质的距离成正比。
品牌:CAF
型号:L329-C18L
起订量:1
单位:
400-029-8758
产品参数
产品特点
原理概述

L329-C18L型1.8G缆式导波雷达物位计
典型应用:没有搅拌液体
测量范围:30米
频率范围:500MHz~1.8GHZ
测量精度:土10mm
介质温度:-40~130°C
过程压力:-0.1~4.0MPa
过程连接:螺纹、法兰(可选)
防护等级:IP67
防爆等级:EXiaICT6(可选)
信号输出:4...20mA/HART(两线/四线);RS485/MODBUS..

由于采用了先进的微处理芯片和独特的回波放大处理技术,导波雷达物位计排除其他因素干扰,可以应用于各种复杂工况。
多种过程连接方式及探测组件的型式,使得L329-C18系列导波雷达物位计适用于各种复杂工况及应用场合。如:高温、高压及小介电常数介质等。
采用脉冲工作方式,导波雷达物位计发射功率极低,可安装于各种金属、非金属容器内,对人体及环境均伤害。

   导波雷达是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式或杆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。

反射的脉冲信号沿缆式或杆式探头传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由脉冲软件完成,距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:

D=C×T/2 其中C为光速

因空罐的距离E已知,则物位L为:

L=E-D通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境,对应于4-20mA输出。(如上图)

测量说明:

H----测量范围

L----空罐距离

B----顶部盲区

E----探头到罐壁的最小距离

顶部盲区是指物料最高料面与测量参考点之间的最小距离

底部盲区是指缆绳最底部附近无法精确测量的一段距离。

顶部盲区和底部盲区之间是有限测量距离。

注意:

只有物料处于顶部盲区和底部盲区之间时,才能保证罐内物位的可靠测量。


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