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Medidor de nível de radar SiemensO problema é que o próprio material para a sonda é equivalente a um capacitor, ele não consome a energia do transmissor, (o capacitor puro não consome energia), mas o pendrive contém resistência no circuito equivalente da sonda, então a impedância do pendrive consome energia, puxando a tensão do oscilador para baixo, levando a mudanças na saída da ponte, gerando erros de medição. Adicionamos um motor entre o oscilador e a ponte para que a energia consumida seja reabastecida e, portanto, a tensão oscilante da sonda seja constantemente adicionada.
O segundo problema é que, para os materiais condutores, o ponto de localização da superfície da camada de isolamento da sonda cobre todo o material e a área de penduradura, permitindo que a capacidade de medição eficaz se expanda para o topo da penduradura, gerando um erro de penduradura, e quanto maior a condutividade, maior o erro. Mas nenhum material é condutor de eletricidade. Do ponto de vista elétrico, a camada de suspensão é equivalente a uma resistência, e a parte do elemento de sensor coberto pela suspensão é equivalente a uma linha de transmissão composta por inúmeros componentes de resistência e capacitor infinitamente pequenos.
De acordo com a teoria matemática, se o pendrive for longo o suficiente, os valores de impedância e resistência do departamento de capacitação e resistência do pendrive serão iguais, portanto, o capacitor e a resistência podem ser medidos separadamente com um amostrador de fase de corrente alterna. O capacitor total medido é equivalente ao objeto c + pendrive C, e depois subtrair a resistência R igual ao pendrive C, o valor real do objeto pode ser obtido, excluindo assim o efeito do pendrive. Ou seja, C medição = C objeto + C pendurado C objeto = C medição-C pendurado = C medição-R estas medições multiparâmetro, é a base da medição, o amostrador de análise de comunicação é o meio de realização. Graças ao uso das três tecnologias acima, a tecnologia de condução de radiofrequência demonstra uma vitalidade extraordinária em aplicações de campo. É o instrumento de medição de nível de matéria no mundo atual.
Medidor de nível de radar SiemensA partir do princípio da medição geométrica do nível do radar, podemos saber alguns conhecimentos gerais, o nível do radar é medido através do tratamento de ondas de radar emitidas pela sonda para a superfície do meio e, em seguida, retornar à sonda para medir o nível, no sinal de reflexão, misturado com muitos sinais de interferência, o tratamento de eco real e uma variedade de técnicas de reconhecimento de eco falso tornou-se o nível do radar capaz de medir com precisão todos os fatores-chave, isso é muito importante, exige que nossos operadores levem a sério.
O medidor de nível de radar usa a tecnologia de processamento de eco e processamento de dados acima, juntamente com a frequência mais alta da própria onda de radar, desempenho de penetração * e muitas outras características, de modo que o medidor de nível de radar tem um desempenho mais excelente do que o medidor de nível de contato e o medidor de nível sem contato semelhante, que é o produto preferido dos usuários. Estes incluem, em particular, medições contínuas e precisas em condições climáticas adversas, operação muito simples e a depuração também é conveniente, precisão e segurança e poupança de energia relacionada, em geral, desde que seja usado de acordo com as especificações operacionais, é sem necessidade de manutenção e confiabilidade *, também pode medir todos os meios, com essas funções é a vantagem de um medidor de nível de radar, também é uma grande vantagem competitiva.
Medidor de nível de radar SiemensModelo comum:
7ML54400AB000AC2 (em inglês)
7ML54400AB001AA1 (em inglês)
7ML54400AB001AA2 (em inglês)
7ML54400AB001AB1 (em inglês)
7ML54400AB001AB2 (em inglês)
7ML54400AB001AC1 (em inglês)
7ML54400AB001AC2 (em inglês)
7ML54400BA000AA1 (em inglês)
7ML54400BA000AA2 (em inglês)
7ML54400BA000AB1 (em inglês)
7ML5440-0GA00-0AA2 (em inglês)
7ML54400HB000AA2 (em inglês)
7MF4033-1CA10-2AC6-Z (em inglês)
7MF4033-1DA10-2AC6-Z (em inglês)
7MF4033-1EA10-2AC6-Z (em inglês)
7MF4433-1CA10-2AC6-Z (em inglês)
7MF4433-1DA10-2AC6-Z (em inglês)
7MF4433-1EA10-2AC6-Z (em inglês)
7MF4433-1FA10-2AC6-Z (em inglês)
7ML54400HB000AA2 (em inglês)
7ML54401HB000AA2 (em inglês)
7ML54400GB000AA2 (em inglês)
7ML54401GB000AA2 (em inglês)
7MF1567-3DB00-5GA1 (em inglês)