在測量方面,過程工業中操作員的zui終目標是找到一種無故障,環路供電的液位計,可以安裝,接線和忘記。隨著儀器車間的人員配置縮減到zui低限度,許多制造商的目標已經成為滿足“即插即用”設備的挑戰性需求。那么,我們有多接近應用兩根電線并走開?這篇博客文章探討了導波雷達液位計必殺技以及多年來雷達技術的發展歷程。
雷達進步史
在20世紀90年代末和21世紀初,低成本,環路供電的雷達突然出現在現場。由于它能夠在困擾當時zui流行技術的不斷變化的條件下工作,因此它得到了熱烈的應用。不再會改變比重破壞DP電池或置換器的準確性,或改變電介質損壞RF電容器件的性能,或蒸汽空間的變化會影響超聲波的傳播一致性。簡而言之,一個新的時代即將到來。
三暢儀表有限公司雷達液位計已經演變成兩種變化:非接觸/通過空氣(基于天線)和接觸/導波(基于探測)。在一個完美的世界中,所有變送器都是非接觸式的,因此它們不必與接觸可能對性能和機械完整性造成嚴重破壞的骯臟,易于涂層的湍流液體相抗衡。然而,由于導波雷達采用金屬探針,因此提供高效電路徑以傳播信號。這允許來自液體表面的極強雷達反射,從而在困難條件下提供優異的性能。
三暢儀表有限公司導波雷達液位計慢慢成為很多人喜歡討厭的技術。從理論上講,導波雷達液位計可以如此有效,應該是每個人的首選。它體積小,易于安裝。這意味著在高水箱中進行測量不需要像導波雷達液位計那樣長而昂貴且難以操作的探頭,并且該裝置在水箱中高位,遠離水箱內容物。然而,向太空發射雷達信號并等待其返回的變幻莫測充滿了潛在的復雜性:船舶中物體的錯誤反射,可能散射信號的嚴重湍流和可吸收信號的泡沫只是一些問題。存在使導波雷達液位計無效。用戶報告了在理想情況下配置這些設備的挑戰,這阻礙了其他人使用它們。
有效使用導波雷達液位計的兩個關鍵是正確的安裝和正確的配置。安裝包括避免側壁和假目標反射。配置正好獲得增益(放大)設置。這就是“金發姑娘的困境” - 它不能太熱或太冷 - 太熱(過度增益)和回聲飽和(扭曲),精度惡化; 太冷(增益不足),弱信號丟失。zui佳配置不是一項不可能完成的任務,但卻是許多優秀儀器人員所擅長的。
可以使用線性或圓形極化發射雷達能量。線性極化具有恒定的電場,需要調整以避免側壁反射。為了消除這些液位計調整,三暢儀表的新型導波雷達液位計采用具有旋轉電場的圓極化。這樣,在調試期間不需要進行天線調整,使用戶更接近“即插即用”的目標。
如果配置正確,導波雷達液位計可以成為每個人的首選液位計。話雖如此,沒有任何液位計完全無故障。但是如果出現問題,導波雷達液位計應該能夠快速診斷它們并盡快使設備重新上線。這意味著不再需要等待可以安裝,接線和忘記的無故障,環路供電的液位變送器。導波雷達液位計必殺技終于來了。