本文章主要介绍了:西门子雷达液位计代理销售,雷达液位计的高位设置,科隆雷达液位计组态菜单等信息
雷达显示器屏幕雷达的出现,是由于二战期间当时英国和德国交战时,英国急需一种能探测空中金属物体的雷达(技术)能在反空袭战中帮助搜寻德国飞机。二战期间,雷达就已经出现了地对空、空对地(搜索)轰炸、空对空(截击)火控、敌我识别功能的雷达技术。二战以后,雷达发展了单脉冲角度跟踪、脉冲多普勒信号处理、合成孔径和脉冲压缩的高分辨率、结合敌我识别的组合系统、结合计算机的自动火控系统、地形回避和地形跟随、无源或有源的相位阵列、频率捷变、多目标探测与跟踪等新的雷达体制。后来随着微电子等各个领域科学进步,雷达技术的不断发展,其内涵和研究内容都在不断地拓展。雷达的探测手段已经由从前的只有雷达一种探测器发展到了红外光、紫外光、激光以及其他光学探测手段融合协作。还有一种精神感应雷达,该雷达能够对人类在脑电波起反应,对人体的生命迹象进行感知。早期雷达当代雷达的同时多功能的能力使得战场指挥员在各种不同的搜索/跟踪模式下对目标进行扫描,并对干扰误差进行自动修正,而且大多数的控制功能是在系统内部完成的。自动目标识别则可使武器系统大限度地发挥作用,空中预警机和JSTARS这样的具有战场敌我识别能力的综合雷达系统实际上已经成为了未来战场上的信息指挥中心。
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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效测量距离。
安装位置:
1.尽量远离出料口和进料口。
2.对金属罐和塑料罐,在整个量程范围内不碰壁。如果是金属罐,物位仪表不要安装在罐的中央。
3.建议安装在料仓直径的1/4处。
4.缆式探头或杆式探头离罐壁最小距离不小于30厘米。
5.探头底部距罐底大约30mm。
6.探头距罐内障碍物最小距离不小于200mm。
7.如果容器底部是锥型的,传感器可以安装
8.罐顶中央,这样可以一直测量到罐底。
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Magnetrol导波雷达液位计704-501A-110/7MA-A110-205
Magnetrol导波雷达液位计705-510A-110/7MS-A40001185880-06-003
Magnetrol导波雷达液位计705-510A-110/7MR-A110-106/0-800mm4000118588030-04-001
Magnetrol热式流量开关XTD1-2D00-0C0/TMC-A110-020
Magnetrol立式浮筒液位开关BC5FC10SA4N1D4
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。导波雷达液位计导波雷达液位计
使用注意事项
导波雷达液位计对于安装空间有一定的要求注意介质的介电常数,并依据介
电常数的大小选择适合的型号
导波雷达物位计的特点
1.可以测量介电常数大于等于1.4的任何介质。
2.一般用于测量粘度≤500cst而且不容易产生粘附的介质。
3.杆式雷达最大量程可以达到6米。
4.对蒸汽和泡沫有很强的抑制能力,测量不受影响。
5.对于介电常数比较小的液体物料可以采用双探杆式测量方式,以保障良好
的准确测量精度。
测量范围说明1.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。
2.底部盲区是指缆绳最底部附近无法精确测量的一段距离。
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德国VEGA雷达液位计广泛用作所有液体测量的振动液位计。极限测量安全精确,不受安装位置影响。该仪表用作装满或排空报警,作为允许的旁通保险,干转和泵保护用于容器和管道。VEGASWING61保证高的安全和可靠性,应用范围广。
量程---距离
-50...250°C
-1...64bar
标准Hygienicapplicationswithgas-tightleadthroughwithtemperatureadapter
PFA316L镍基热强合金C22Alloy400(2.4360)ECTFE瓷漆型
≥G?,≥?NPT
≥DN25,≥1"
卫生型连接
Clamp≥1"-DIN32676,ISO2852管螺栓≥1?",≥DN40-DIN11851Varivent≥DN25hygienicfittingF40withcompressionnutSMS1145DN51SMSDN38Hygienicfittings≥DN25-DIN11864-1-AHygienicflangeconnectionDIN11864-2-A;DN60(ISO)?60,3SMSsocketpieceDN38PN6
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计为牌Rada-21是采用喇叭式天线的25GHz高频脉冲雷达液位计,专用于液体、浆液的测量,适用于高温和高压场合。产品充分利用微波信号的高频特性,可配置直径小于40mm的喇叭天线,特别适用于小容器和较小导波管的测量环境。
Rada-21高频脉冲雷达液位计采用高频微带线结构的电路设计,内部电路产生25GHz的微波脉冲信号。基于高频波导的设计原理,微波脉冲通过PTFE发射极从天线末端发射出去。当发射脉冲碰到被测介质表面时,一部分能量被反射回来,被同一天线接收。通过时间扩展技术原理,计算出发射脉冲和接收脉冲的时间间隔,从而进一步推算出天线到被测介质表面的距离。
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