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西門子導(dǎo)波雷達(dá)物位計(jì)在鋼鐵行業(yè)應(yīng)用方案


  來源: 儀器儀表商情網(wǎng) 時(shí)間:2015-07-29 作者:
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 普通微波雷達(dá)物位測(cè)量儀表天線的輻射能約為1mW,是一種微弱的信號(hào),當(dāng)這種信號(hào)在空氣中傳播時(shí),能量衰減較快,當(dāng)微波信號(hào)到達(dá)物位表面并反射時(shí),信號(hào)強(qiáng)度也就是振幅,與介質(zhì)的介電常數(shù)有直接關(guān)系,介電常數(shù)非常低的非導(dǎo)電類介質(zhì),如烴類液體,反射回來的信號(hào)非常弱,這種被削弱的信號(hào)在返回至安裝于罐頂部的接收天線的途中,能量又進(jìn)一步衰減,微波雷達(dá)物位計(jì)接收到的返回信號(hào)能量大致只有發(fā)出信號(hào)能量的1%!當(dāng)用于上述條件介質(zhì),接觸式微波雷達(dá)物位儀表的性能指標(biāo)會(huì)有所降低甚至無法正常使用。

 為了彌補(bǔ)接觸式雷達(dá)物位計(jì)的這些不足之處,導(dǎo)波雷達(dá)物位儀表應(yīng)運(yùn)而生,導(dǎo)波雷達(dá)的工作原理與前述雷達(dá)非常相似,GWR的基礎(chǔ)是電磁波的時(shí)域反射性TDR(TimeDomainRefectory)和ETS等時(shí)采樣原理。多年來TDR一直被用于檢測(cè)發(fā)現(xiàn)埋地電纜和墻內(nèi)埋設(shè)電纜的斷頭。


       測(cè)電纜斷頭時(shí),TDR發(fā)生器發(fā)出的電磁脈沖信號(hào)沿電纜傳播,到達(dá)斷頭處就會(huì)產(chǎn)生測(cè)量反射脈沖(圖3);同時(shí),在接收器中預(yù)先設(shè)定的與電纜總長(zhǎng)度相應(yīng)的阻抗變化也引發(fā)出一個(gè)基準(zhǔn)脈沖,將反射脈沖與基準(zhǔn)脈沖相比較,可精確定位斷頭的位置。將該原理用于物位測(cè)量時(shí),TDR發(fā)生器每秒中產(chǎn)生數(shù)十萬(wàn)個(gè)能量脈沖沿波導(dǎo)體傳導(dǎo),當(dāng)?shù)竭_(dá)介質(zhì)表面時(shí),產(chǎn)生一個(gè)物位反射原始脈沖;與此同時(shí)在探頭的頂部預(yù)設(shè)一個(gè)定值阻抗,用以產(chǎn)生一個(gè)可靠的基準(zhǔn)脈沖,該脈沖又稱為基線反射脈沖。雷達(dá)物位計(jì)檢查到物位反射原始脈沖,并與基線反射脈沖相比較,從而得到物位測(cè)量的數(shù)值,這就是導(dǎo)波雷達(dá)物位儀表的工作過程。 

ETS等時(shí)采樣原理用于測(cè)量高速、低功率的電磁信號(hào),是基于TDR的液位測(cè)量技術(shù)應(yīng)用的關(guān)鍵。眾所周知,高速的電磁信號(hào)短距離的測(cè)量是很困難的,ETS實(shí)時(shí)捕捉電磁信號(hào)(UIS),并且在等值的時(shí)間里重新構(gòu)造它們,以利于更好使用先進(jìn)的技術(shù)測(cè)量。


       物位測(cè)量技術(shù)發(fā)展到今日,已出現(xiàn)許多種成熟可靠的物位測(cè)量?jī)x表,以其不同的性能和特定的適用范圍在不同條件的液位測(cè)量中發(fā)揮著重要的作用:壓力/壓差測(cè)量液位法;射頻導(dǎo)納/電容液位計(jì);超聲波液位計(jì)和浮筒液位計(jì)等都已在工業(yè)上有了數(shù)十年的成功使用經(jīng)驗(yàn),但導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)以其具有明顯的使用優(yōu)點(diǎn)及性能更加引起大家的關(guān)注:

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