Valikujuhend: kuidas valida õiget mittekontaktset radari andurit

Oct 09, 2024|

Kontaktivaba radari andurson täiustatud taseme mõõtmisseadmed, mis mõõdavad taset ilma mõõdetava kandjaga otsese kokkupuuteta. Need töötavad antenni kaudu elektromagnetilisi signaale väljastades ja vastu võttes. Võrreldes kontaktradari tasememõõturitega on neil seadmetel mitmeid eeliseid, näiteks suurem mõõtmisulatus, mis ulatub tavaliselt kuni 0-120 meetrini, samas kui varrastüüpi kontaktradari ulatus on ainult 0-6 meetrit ja kaabel -tüüpi kontaktradari ulatus on 0-75 meetrit. Lisaks, kuna need ei puutu mõõdetava keskkonnaga kokku, vajavad need vähem hooldust ning nii paigaldamine kui ka hooldus on suhteliselt lihtsad.

Non-contact radar sensor selection and measurement

Valides akontaktivaba radari andur, tuleb arvestada mitmete oluliste põhimõtetega:

1. Dielektriline konstant: Radari tasememõõturite tööpõhimõte põhineb signaalide edastamisel, peegeldumisel ja vastuvõtmisel; seega on mõõdetava keskkonna dielektriline konstant radari laine peegelduvuse jaoks ülioluline. Üldjuhul nõuavad tavaradari tasememõõturid, et keskkonna dielektriline konstant peab olema vähemalt 1,5. Radari tasememõõtureid ei soovitata kasutada kandjatel, mille dielektriline konstant on alla 1,5. Teatud kriitilistes olukordades, nagu vedelgaas, mille dielektriline konstant on umbes 1,6, saab kajasignaali suurendada, lisades mõõtmisnõuete täitmiseks juhttoru.

2.Tuvastamise täpsus: erinevatel rakenduskeskkondadel on erinevad täpsusnõudedkontaktivaba radari andurs, mida saab üldiselt jagada doseerimisklassiks ja tööstuslikuks kontrollklassiks. Mõõtmisklassi radari tasememõõturite täpsus on ±1 mm ja sagedusmoduleeritud radari tasememõõturid reageerivad kiiresti, kuid neil on tavaliselt suurem energiatarve ja -kulud, kasutades tavaliselt nelja juhtmega süsteemi. Mõõtmisradar sobib olukordades, mis nõuavad täpset mõõtmist.

3. Plahvatuskindluse valimine: instrumentide paigaldamisel plahvatuskindlatesse piirkondadesse on vaja valida sobiv plahvatuskindlus, mis põhineb piirkonna plahvatuskindla klassifikatsioonil ja tuleohtliku aine tüübil. Erinevat tüüpi plahvatuskindlaid instrumente ei tohi segada. Gaasiplahvatuse ohuga keskkondades tuleks valida sisemise ohutuse või plahvatuskindlad instrumendid, samas kui tolmu või kiudude plahvatusohtlikud piirkonnad nõuavad tolmu plahvatuskindlaid seadmeid.

4. Mõistlik vahemiku valik: määrake vajalik vahemik tegelike töötingimuste põhjal ja valige vastav mudelkontaktivaba radari andur. Erinevate vahemikega seadmete emissioonivõimsus on erinev; mida suurem on vahemik, seda suurem on võimsusvajadus. Suure võimsusega seadmete kasutamine väikese ulatusega keskkonnas põhjustab energia raiskamist, samas kui madala toiteallikaga seadmete kasutamine suure ulatusega keskkonnas toob kaasa ebatäpsed mõõtmised.

5. Antenni materjali ja mudeli valik: valige antenni materjal vastavalt konkreetsetele töötingimustele. Näiteks tuleks kõrge temperatuuriga antennid valida siis, kui keskmine temperatuur on kõrge, ja väga söövitavas keskkonnas tuleks kasutada korrosioonikindlaid materjale. Mõnel juhul võib osutuda vajalikuks laiendatud või spetsiaalselt konstrueeritud antennid, et tagada kontaktivaba radaranduri antenni sujuv sisestamine paaki.

Eespool kirjeldatakse selle omadusi ja valikukaalutlusikontaktivaba radari andurs. Loodan, et see teave on teile kasulik.

 

Küsi pakkumist