应 用: 双杆:液体及固体测量,特别是小介电常数的液体和固体,复杂过程条件。最大量程: 6m测量精度: ±1mm过程连接: 法兰探测组件材料: 不锈钢316L /PTFE过程温度: -40…250 °C过程压力: -1.0…20bar信号输出: 两线制 4…20mA/HART
JCRD72雷达物位计 | ||||||||||||||||||
JCRD72导波雷达物位计 测量精度:±1mm 过程连接:螺纹、法兰 探测组件材料:不锈钢316L /PTFE 过程温度:-40-250℃ 过程压力:-1.0-20bar 频率范围:100MHZ-1.8GHZ 信号输出:4…20mA/HART(两线) 产品详细介绍:
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型号:RRF-23
产品名称:导波雷达液位计/界面计
应用: 液体、界位
测量范围: 6M
过程连接: 螺纹、法兰
过程温度: -40~250℃
过程压力: -1.0-40bar
精度: ±1mm
频率范围: 100MHz-1.8GHz
防爆防护等级:ExiallCT6/IP68
信号输出: 4…20mA(两线)/HART/Profibus PA
一、产品概述
导波雷达物位计是一款采用时域反射(TDR)测量原理的接触式物位测量仪表。可广泛应用于测量液体、浆料及糊状物等的距离、物位、体积、重量,也可用于测量粉末、颗粒等固体介质。因其采用了更高的动态信号和更窄的脉冲,所以和传统的雷达物位计相比,该系列仪表的精度和重复性更佳。
二、测量原理
低强度电磁脉冲以纳秒级宽度被发射并沿着刚性或柔性的导体以光速行进,当脉冲接触到介质表面时被反射。反射信号被仪表接收,发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与基准面到被测介质表面的距离成正比。通过测量发射与接收的时间间隔,来实现基准面至被测介质表面距离的测量。
①时间 1:产生初始脉冲
②时间 2:沿导体向下行进,速度 C(光速)
③时间 3:脉冲遇到被测介质表面发生反射
④时间 4:反射脉冲被接收,并被处理器记录
⑤脉冲信号从被发射到被接收之间的时间差 T,与基准面到介质表面的距离 D 成正比:D=C×T/2
⑥测量的基准面是: 螺纹底面或法兰的密封面
⑦ A:量程 B:低位 C:满位 D:盲区 图1 测量原理示意图
⑧运行时,保证最高料位不能进入测量盲区D
三、技术优势
? 更高的动态信号和更窄的脉冲带来更高精度与重复性
? 低介电常数介质的最佳选择
? 能量集中,具有更强抗干扰能力,大大提高了可靠性
? 测量盲区更小,对于小罐测量也会取得较优效果
? 测量灵敏、刷新速度快、安装简便、牢固耐用、免维护
? 几乎不受温度、压力、水蒸汽、泡沫、粉尘等复杂工况的影响
? 采用两线制回路供电的技术,供电电压和输出信号通过一根两芯电缆传输,节省成本
? 采用微处理器和独特回波处理技术,可适用于各种复杂工况
? 发射功率极低,可安装于各种金属、非金属容器内,对人体环境均无伤害
? 带有按键的显示屏可方便设置仪表的参数
? 更小的体积,减少安装难度
四、技术参数
过程连接
电气连接
输出参数
精度指标的参比条件遵照 JJG971-2002 标准
仪表材质
仪表重量 (具体取决于过程连接和外壳)