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解决发射电极脏污也是一个非常麻烦的问题。造成发射电极脏污的主要原因主要有两个方面:一是搅拌电机甩浆导致发射电极脏污,二是容器内蒸汽冷却后形成的水珠附着在发射电极上阻碍了微波的发射。
在现场我们注意到,一定功率下的电机甩浆高度都不超过某一特定高度。从这一发现可以得出:当雷达液位计的安装高度高于某一特定高度后,搅拌电机甩浆就不可能对发射电极造成任何影响。怎样避免容器内蒸汽冷却后形成水珠,这在现场环境下,这基本是不可能实现的。在查阅资料过程中,我们发现厂家有一种材料为特氟龙的隔离装置,这种材质即不妨碍微波的发射,同时又能起到隔离的作用。将隔离装置按一定方式安装后,可以防止容器内蒸汽与发射电极隔离开来,同时使附着在隔离装置上的冷凝水在形成后按一定形式分布,达到不影响微波发射。
(雷达液位计故障S441)
2、雷达液位计工作原理
调频连续波(FMCW测量原理。如图2所示,雷达液位计向液体表面发射微波,而约为10GH带宽的微波信号连续地改变频率。在雷达信号被液面反射后,回波被天线接收。由于信号频率不断变化,与此时发射的信号相比,回波的频率稍微有所不同。频率的差异与到达液面的距离成比例,因此可得到空高。罐高减去空高,即为液位值。该方法称为调频连续波方法。并用于所有高性能雷达液位计。(另一种为微波脉冲时间行程(PTOF)测量原理:D=c/2
3、雷达液位计的标定
液位测量值与手检尺值有偏差时,需要对液位计进行修正,即液位计的标定
(雷达液位计故障S441)
(雷达液位计故障S441)
(雷达液位计故障S441)
层非导电与下层导电液体的界位。典型应用是油水界位测量,但需注意介电常数对雷达波速度的影响,上层物料的介电常数必须精确输入雷达,液界位已知时则可反算介电常数。
1.2.2不宜接触介质的情况
使用介质接触测量方法就意味着放弃了非介质接触式测量的优点,以下情况应使用非接触测量方法:
1)高黏度、严重沉积和结晶的介质。污染物或沉积物容易积聚在探头或稳液井内壁上。薄的、均匀的积聚物对测量有轻微的影响;厚的积聚物会造成信号衰减并减小测量范围;厚重、不均匀的粘附物形成结疤处有可能被错误地评定为界位,导致不正确的测量。相对来说,同轴探头与双探头抗干扰的能力最强,也最容易受挂料的影响。该种情况下,应采用非接触式测量方法。注意此时一般有加热盘管、搅拌叶片、搅拌产生的泡沫漩涡、湍动液面、物料挥发、蒸汽等不利测量的因素存在,这些都是非接触雷达选型安装时要着重考虑的。
(雷达液位计故障S441)
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