Bem-vindo cliente!

Associação

Ajuda

Shanghai Weitelui Industrial Development Co., Ltd
Fabricante personalizado

Produtos principais:

mechb2b>Produtos

Shanghai Weitelui Industrial Development Co., Ltd

  • E-mail

    2180702571@qq.com

  • Telefone

    13795309406

  • Endereço

    1501, Edifício Comercial Cao Yang, 889 Zhongjiang Road, Distrito de Puto, Xangai

Contato Agora

Siemens Radar Levelmeter 7ML54400AA001AB1 em stock

Modelo
Natureza do fabricante
Produtores
Categoria do produto
Local de origem

Visão geral

A diferença entre a tecnologia condutora de RF e a tecnologia capacitiva tradicional é a diversidade de parâmetros de medição, a tecnologia de blindagem de três extremidades e a adição de dois circuitos importantes, que foram melhorados com base na valiosa experiência na prática. Essas tecnologias resolvem não apenas o problema do blindagem e da deriva térmica do cabo de conexão, mas também o problema do pendrive de raiz do sensor montado verticalmente. Os dois circuitos adicionados são o accionador de oscilador de alta precisão e o amostrador analógico de corrente alterna.

Detalhes do produto

Medidor de nível de radar SiemensO 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 tecnologia de processamento de eco e processamento de dados acima mencionada * juntamente com a frequência mais alta da própria onda de radar, desempenho de penetração * e muitas outras características, por isso 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.

Problemas a serem observados na instalação:

(1) Ao medir materiais líquidos, o eixo do sensor e a superfície do meio permanecem verticais; Ao medir materiais em estado sólido, como o meio sólido tem um ângulo de empilhamento, o sensor deve inclinar um certo ângulo.

(2) Evite, ao máximo, a presença de dispositivos que causem falsos reflexos no ângulo de emissão. Em particular, é importante evitar a presença de dispositivos de obstáculo na área de emissão de um terço de cono perto da antena (porque quanto mais perto o dispositivo de obstáculo, mais forte é o sinal de falsa reflexão). Se não puder ser evitado, é aconselhável usar um painel de reflexão para afastar o sinal de reflexão falso excessivo. Isso reduz a densidade de energia do eco falso, tornando mais fácil para o sensor filtrar sinais falsos.

(3) Evite a entrada para evitar reflexos falsos.

(4) O sensor não deve ser instalado no centro do tanque arqueado (caso contrário, o eco falso recebido pelo sensor aumentará), nem pode ser instalado perto da parede do tanque, a posição de instalação Z é melhor em 1/2 do raio do recipiente.

(5) Evite a instalação em lugares com uma forte corrente turbulenta. Por exemplo: devido à agitação ou reações químicas fortes, recomenda-se o uso de condutores de ondas ou medições de passagem lateral.

(6) Se o sensor estiver instalado na tomada, a antena deve ser estendida da tomada. A antena da boca do alto-falante estende a tomada pelo menos de 10 mm. A antena de barra tem um comprimento maior de 100 ou 250 mm. O diâmetro da tomada é menor de 250 mm. Pode-se aplicar métodos para aumentar o diâmetro da tomada para reduzir o eco de interferência resultante da tomada.

(7) Sobre a antena do tubo condutor: a parede interna do tubo condutor deve ser lisa, e o tubo condutor da abertura abaixo deve atingir o nível baixo necessário para que a medição possa ser feita no tubo. A placa de tipo do sensor deve estar alinhada ao eixo da abertura do tubo condutor. Se a constante dielétrica medida for menor que 4, é necessário instalar uma placa reflexiva na extremidade do tubo condutor ou dobrar a extremidade do tubo condutor em uma curvatura para refratar o eco reflexivo do fundo do recipiente.


Medidor de nível de radar SiemensModelo comum:

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)
7MF1567-3DA00-5GA1 (em inglês)