logo
GREAT SYSTEM INDUSTRY CO. LTD
e-mail: jim@greatsystem.cn TEL:: 852--3568 3659
Do domu
Do domu
>
Sprawy
>
GREAT SYSTEM INDUSTRY CO. LTD Najnowszy przypadek firmy Kompletny przewodnik: przewodnik po wyborze, zasady działania i różnice w zastosowaniach między radarem kierowanym a bezkontaktowym radarowym przetwornikiem poziomu
Wydarzenia
Zostaw wiadomość.

Kompletny przewodnik: przewodnik po wyborze, zasady działania i różnice w zastosowaniach między radarem kierowanym a bezkontaktowym radarowym przetwornikiem poziomu

2026-05-21

Najnowszy przypadek firmy Kompletny przewodnik: przewodnik po wyborze, zasady działania i różnice w zastosowaniach między radarem kierowanym a bezkontaktowym radarowym przetwornikiem poziomu

1Zasady działania

 

1.1 Bezkontaktowy nadajnik poziomu radaru (FMCW / Pulse Radar)

 
Zasada działania
 
Jednostka elektroniczna nadajnika emituje fale radarowe mikrofalowe o wysokiej częstotliwości.
 
Mikrofale rozprzestrzeniają się przez przestrzeń parową wewnątrz naczynia za pośrednictwem anteny.
 
Po osiągnięciu interfejsu gaz-płyn powstają odgłosy z powodu nagłej zmiany stałej dielektrycznej.
 
Instrument oblicza wysokość poziomu płynu poprzez pomiar różnicy czasowej lub różnicy częstotliwości między transmisją sygnału a odbiorem.
 
Główne cechy
 
  • Pomiar bezkontaktowy bez dotykania nośnika procesowego
  • Sygnały promieniują w przestrzeni z naturalną dywergencją i osłabieniem
  • Intensywność echa zależy od stałej dielektrycznej pomiaru
 

1.2 Przekaźnik poziomu radaru fal kierowanych (GWR)

 
Zasada działania
 
Nadajnik emituje impulsy mikrofalowe.
 
Mikrofale przemieszczają się w kierunku wzdłuż metalowych prętów lub kabli bez rozbieżności sygnału.
 
Częściowa energia odbija się na powierzchni płynu w celu pomiaru poziomu płynu.
 
W mediach dwustronnych, takich jak olej i woda, mikrofalówki nadal się rozprzestrzeniają i odbijają się ponownie na interfejsie płyn-płyn, aby wykryć interfejs.
 
Instrument oblicza poziom płynu i położenie interfejsu na podstawie czasu powrotu echa.
 
Główne cechy
 
  • Pomiar typu kontaktowego wyposażony w pręt sondy lub kabel
  • Sygnały przesyłane wzdłuż przewodników z nieznacznym osłabieniem, wolne od zakłóceń pary i pianki
  • Wyposażone w urządzenia do pomiaru poziomu płynu i interfejsu
 

2Podstawowe różnice zasadnicze

 
  • Tryb rozprzestrzeniania sygnału
     
    Radar bez kontaktu: Przekazywanie promieniowania przestrzennego przez powietrze
     
    Radar wiodący falami: przewodzenie kierunkowe wzdłuż metalowych sond wiodących falami
     
  • Wydajność sygnału
     
    Radar bezkontaktowy: podatny na rozbieżności i osłabienie sygnału
     
    Radar z falami kierowanymi: Skoncentrowany, stabilny sygnał o niskim tłumieniu
     
  • Pojemność pomiarowa
     
    Radar bez kontaktu: tylko do pomiaru poziomu płynu
     
    Radar fal kierowanych: wspiera podwójne pomiary poziomu płynu i interfejsu płyn-płyn
     
  • Mechanizm przeciwdziałający zakłóceniom
     
    Radar bez kontaktu: opiera się na zoptymalizowanych algorytmach i konstrukcji anteny
     
    Radar z falami kierowanymi: Właściwie lepsze przeciwdziałanie zakłóceniom poprzez ograniczenie sygnału fizycznego
     
 

3Wytyczne selekcji

 

3.1 Preferowane scenariusze zastosowań radarów fal kierowanych (GWR)

 
  • Miejsca wymagające pomiaru interfejsu płyn-płyn, takie jak interfejs separacji olej-woda
  • Środki o niskiej stałości dielektrycznej: benzyna, olej napędowy, LNG, LPG i lekkie węglowodory
  • Warunki pracy z ciężką pianą, parą i pyłem
  • Zakres pomiaru w promieniu 30 metrów
  • Naczynia zamknięte pod wysoką temperaturą i pod wysokim ciśnieniem
  • Zastosowania wymagające wysokiej precyzji i doskonałej stabilności
  • Zbiorniki do przechowywania, bez ruchu lub wewnętrznych zakłóceń konstrukcyjnych
 
Warunki nieprzydatne
 
Środki o wysokiej lepkości, lepkości i silnym krystalizacji
 
Zbiorniki wyposażone w mieszalniki i ruchome elementy wewnętrzne
 
Silne środki żrące, które mogą erodować pręty sondy
 
Zakres pomiarowy powyżej 30 metrów
 

3.2 Preferowane scenariusze zastosowań radarów bezstykowych

 
  • Środki lepkie, osad, asfalt i osad
  • Silne środki żrące, takie jak kwas siarkowy, kwas solny i silne alkalie
  • Pozostałe urządzenia, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8703
  • Wielki zasięg pomiarowy powyżej 30 metrów, maksymalnie do 70 metrów i powyżej
  • Sanitarne i antykorozyjne okoliczności, w których kontakt ze środkiem jest zabroniony
  • Środki skłonne do krystalizacji i adhezji
 
Warunki nieprzydatne
 
Lekkie węglowodory o niskim poziomie dielektryczności i gaz skroplonny o słabym sygnale echa
 
Warunki pracy wymagające wykrywania interfejsu płyn-płyn
 
Silne warstwy pianki, które mogą osłabiać sygnały echa
 

4Tabela porównawcza

 
表格

Skontaktuj się z nami w każdej chwili

852--3568 3659
Mieszkanie 10, 6/F, blok A, Hi-Tech Ind. Ctr. 5-21 Pak Tin Par St, Tsuen Wan, HK
Wyślij do nas zapytanie