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[导读]本文中,小编将对雷达液位计优势以及影响雷达液位计信号的因素予以介绍,如果你想对雷达液位计的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。

本文中,小编将对液位计" target="_blank">雷达液位计优势以及影响雷达液位计信号的因素予以介绍,如果你想对雷达液位计的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。

一、雷达液位计优势

1.雷达液位计可以测量液体、固体介质比如:原油、浆料、原煤、粉煤、挥发性液体等;

2.可以在真空中测量可以测量所有介质常数>1.2的介质,测量范围可达70m;

3.供电和输出信号通过一根两芯线缆(回路电路),采用4…20mA输出或数字型信号输出;

4.非接触式测量安装方便采用极其稳定的材料牢固耐用,精确可靠分辨率可达1mm;

5.不受噪音、蒸汽、粉尘、真空等工况影响;

6.不受介质密度和温度的变化,过程压力可达400bar,介质温度可达-200℃至800℃;

7.安装方式有多种可以选择:顶部安装、侧面安装、旁通管安装、导波管安装;

8.调试可多种方式选择:采用编程模块调试(相当于一个分析处理仪表)、SOFT软件调试、HART手持编程器调试,调试起来方便快捷。

二、雷达液位计信号干扰因素

通过上面的介绍,想必大家对雷达液位计的优势已经具备了清晰的认识。在这部分,我们主要来了解下影响雷达液位计信号的一些因素。

对于雷达液位计的信号来说,产生干扰的原因有很多,干扰源也是多种多样,但从大方面总的来说是可以分为两类的,一类是内部干扰,另一类是外部干扰。

(一)外部干扰

1、天体、天电干扰

首先什么是天体干扰呢?天体就是指太阳或是其他的恒星,因此天体干扰指的就是它们发出的电磁波对雷达液位计发出的信号产生了一定的干扰。对于天电大家肯都感到很陌生,所谓天电通常我们会将其理解为由大气、雷电等电离作用,或是火山、地震等自然现象产生的电磁波对雷达液位计的信号产生的干扰。

2、机械干扰

所谓机械干扰是指由于外部机器的大幅度震动或冲击影响到雷达液位计,使雷达液位计内部的一些元件同样发生震动甚至是移位、变形,也可能使仪表头指针松动测量产生误差,对于这种情况我们通常加以隔板、减震弹簧等来缓解冲击。

3、湿度干扰

当湿度升高,就会引起绝缘体电阻下降、电介质介电数增加、骨架蓬松、电阻增加,进而也就产生漏电流增加、电容量增加、电感器变化等。此外还会使胶质变软,并且测量精度也会下降。

4、化学干扰

化学干扰通常是指一些具有腐蚀性的气体,例如酸、碱等,这些气体长时间的作用不仅仅会损坏仪器及内部元件,还会与金属作用导电,影响雷达液位计的正常工作。

5、热干扰

火电厂运作中其热力设备会产生大量的热量,这些热量进而引起周围仪器以及环境温度的变化,这就是我们所说的热干扰,这些干扰都会对雷达液位计的元件产生影响,进一步产生测量不精确等问题。

6、光干扰

光的干扰主要在于半导体部件,用来控制仪器的部件当中许多都是由半导体材料制成,而半导体元件在受到光的影响就会改变其导电性能,这样一来,雷达液位计的正常使用也就受到了影响。

(二)内部干扰

干扰不仅仅来自于外部,也来自于雷达液位计内部,例如其中的导线、电源变压器电子元件之间的电感、电容等所产生的干扰,此外内部元件还会产生噪声干扰。如今大部分的雷达液位计也开始改进,采用了高频率微波技术,如此一来就大大改善了液位计的性能,干扰也随之降低。

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