Sensor tingkat Radar secara luas digunakan dalam baskom air, tangki penyimpanan, wadah proses, sistem air limbah, dan banyak padatan silo. Instrumen yang benar tidak dapat dipilih dari frekuensi, jangkauan pengukuran, atau harga saja. Faktor yang paling penting adalahproperti produk, refleksi kekuatan, pengukuran jarak, suhu proses dan tekanan, geometri kapal, hambatan internal, dan koneksi mengaitkan tersedia.
1. Mulai dengan Kondisi Empat Pilihan Kunci
1. Proses Medium
Air, minyak, asam, alkali, pelarut, lumpur, bubuk, atau granules? Medium mempengaruhi kekuatan gema, bahan antena, dan apakah probe terbenam sesuai.
2. Mengukur Jarak
Determine jarak maksimum aktual dari titik referensi antena ke tingkat terendah, dan verifikasi tingkat maksimum terhadap instrumen & # 39; s dekat--batas lapangan.
3. Kondisi Proses
Konfirmasi suhu, tekanan, vakum, uap, busa, debu, agitasi, dan turbulensi permukaan.
4. Kondisi instalasi
Periksa ukuran nozzle, tinggi nozzle, diameter kapal, struktur internal, dan apakah probe terbenam dapat diterima.
2. Mengapa Media Properti Langkah Pilihan Pertama?
Ukuran Radar tingkat tergantung pada energi elektromagnetik terpantul dari permukaan produk. Thekonstanta dielektrik relatif, kondisi permukaan, dan bentuk fisik produkmaka pengaruh kekuatan gema. Secara umum, bahan dielektrik yang lebih tinggi memberikan refleksi yang lebih kuat, sedangkan hidrokarbon dan cairan rendah-dielectric lainnya membutuhkan perhatian lebih banyak untuk desain antena, pengukuran jangkauan, dan marjin sinyal.
Air dan Solusi Aqueous
Biasanya menyediakan refleksi radar yang kuat dan umumnya aplikasi langsung untuk radar tidak-kontak.
Minyak dan Hidrokarbon
Biasanya memiliki konstanta dielektrik lebih rendah, sehingga jangkauan maksimum, desain antena, dan marjin gema yang tersedia harus diperiksa.
Viscous atau Produk Coating
Dimana penumpukan berat kemungkinan pada probe terbenam, radar non-kontak sering menarik.
Media Korosif
Antena, koneksi proses, lapisan flange, dan bahan penyegel semua harus diperiksa untuk kompatibilitas kimia.
Penting:Tidak ada ambang konstan dielectric-universal yang menentukan apakah setiap sensor radar akan bekerja. Kondisi dielektrik terukur minimal tergantung pada frekuensi, antena, jangkauan, desain probe, dan sinyal kemampuan pemrosesan.
3. Radar Pulse, Radar FMCW atau Radar Wave Guided?
| Teknologi | Karakter Utama | Aplikasi Khas |
|---|---|---|
| Radar Pulse | Transmits gelombang mikro dan menentukan jarak dari waktu perjalanan sinyal. Sebuah teknologi non-kontak dewasa. | Tangki cair konvensional, baskom air, dan pengukuran tingkat proses umum. |
| Radar FMCW | Terus-menerus menyapu frekuensi dan menentukan jarak dari perbedaan frekuensi antara menular dan menerima sinyal. Modern 80GHz desain dapat memberikan balok sempit. | Wadah kompleks, instalasi terbatas, rentang panjang, padatan massal, dan pengukuran kinerja tinggi. |
| Radar Gelombang Panduan | Radar melakukan perjalanan sepanjang batang, kabel, atau coaxial probe yang berhubungan dengan medium proses. | Likuidasi lower-dielectric, ruang bypass, pembuluh kecil, dan cairan-cairan pengukuran antarmuka. |
Tak satu pun dari teknologi ini adalah superior universal. FMCW, terutama sekitar radar ruang bebas 80GHz, semakin sering digunakan untuk pengukuran non-kontak, sementara radar gelombang dipandu mempertahankan keuntungan penting dalam pengukuran antarmuka, ruang terbatas, dan memilih aplikasi rendah-dielectric.
4. Mengapa 80GHz Radar Berguna di Kapal Kompleks?
Beam Narrow
Membantu menghindari dinding kapal, memperkuat struktur, pipa, dukungan, dan beberapa komponen penghasut.
Antena Kompak
Pemfokuskan sinar yang baik dapat dicapai dengan koneksi proses yang relatif kecil.
Kelopak Bolak
Berguna untuk semen, gandum, bubuk mineral, pelet plastik, dan bahan lain dengan permukaan produk miring.
Rancangan Kontak Tanpa
Menghindari probe mendalam yang bisa menjadi lapisan berat oleh kental atau mengkristal produk.
Keuntungan utama dari 80GHz adalahpendek panjang gelombang dan kemampuan sinar sempit, daripada klaim umum penetrasi yang lebih besar. Foam, kondensasi parah, produk low-dielectric, dan kondisi sulit lainnya masih memerlukan evaluasi spesifik.
5. How Should Range, Near- Field Distance dan Accuracy Terpilih?
Maksimum Measuring Distance
Gunakan jarak maksimum dari titik referensi antena ke tingkat cair terendah atau padatan, tidak hanya tinggi pembuluh nominal.
Terbatas Lapangan
Sensor radar berbeda memiliki jarak minimum yang berbeda. Nilai seperti 0. 08 m atau 0. 3 m seharusnya tidak diterapkan secara universal.
Akurasi Pengukuran
Kontrol proses umum, batch, dan inventaris atau aplikasi yang berhubungan dengan kustodian memiliki kebutuhan akurasi yang berbeda dan harus menggunakan kelas instrumen yang sesuai.
Batas batas 10% tetap bukan persyaratan universal. Seleksi seharusnya lebih memperhatikan titik kait yang sebenarnya, tingkat maksimum dan minimum, kondisi operasi yang abnormal, dan marjin sinyal yang tersedia.
6. Posisi Instalasi dapat menjadi lebih penting dari Nominal Accuracy
Banyak masalah lapangan disebabkan oleh instalasi daripada akurasi instrumen. Radar berakurasi tinggi masih dapat menghasilkan pembacaan yang tidak stabil jika balok langsung menyerang aliran inlet, balok, pipa, atau penghasut.
Hindari Aliran Mengisi
Jangan arahkan radar langsung ke cairan jatuh atau material massal.
Hindari Gangguan Internal
Periksa jalur balok untuk balok, pipa, gulungan pemanas, dukungan, dan penghasut.
Periksa Nozzle Mounting
Berdiameter dan tinggi harus cocok dengan antena untuk menghindari gema palsu yang kuat.
Periksa Arah Antenna
Aplikasi cair biasanya menargetkan permukaan, sementara padatan membutuhkan pertimbangan posisi mengisi dan bahan lekukan.
Tidak ada jarak dinding universal:Sebuah persyaratan tetap seperti 200 mm atau 300 mm dari dinding kapal tidak berlaku untuk setiap sensor radar. Frekuensi, ukuran antena, diameter kapal, dan sudut balok menentukan posisi mengaitkan yang dapat diterima.
7. Cara Pilih Radar Untuk Temperatur Tinggi, Tekanan dan Korosif Media
Suhu Tinggi
Konfirmasi proses dan suhu ambient bersama dengan antena, segel, dan peringkat suhu elektronik.
Tekanan tinggi atau Vacuum
Periksa koneksi proses, flange, desain segel, dan tekanan peringkat daripada mengandalkan hanya pada pengukuran prinsip radar.
Media Korosif
Pilih PTFE, PFA, 316L, atau bahan yang kompatibel lainnya sesuai dengan proses kimia yang sebenarnya.
Area Berbahaya
Sertifikasi pelindung peledak harus sesuai dengan proyek dan klasifikasi area berbahaya. Rating penutupan IP bukan pengganti sertifikasi Ex.
8. Sensor Tingkat Radar untuk Aplikasi Air dan Air Wastewater
Air basine, tangki air limbah, sistem stormwater, sumur basah, dan pompa stasiun adalah aplikasi umum untuk radar non-kontak. Tidak seperti terendam sensor tekanan, radar tidak tetap dalam kontak terus menerus dengan air. Tidak seperti pengukuran ultrasonik, radar menggunakan gelombang elektromagnetik dan tidak memerlukan kompensasi suhu untuk perubahan gas-fase kecepatan suara.
Treatment Wastewater
Basemen air limbah, tangki menetap, lift stasiun, dan wetwater kontrol tingkat baik.
Pemantau Stormwater
Kuali Stormwater, Culverts, Struktur bawah tanah, dan titik pemantauan banjir kota.
Hydrology
Sungai, saluran, waduk, dan aplikasi pemantauan level air lainnya.
Industri Air
Ruang pendingin, kolam air, tangki air, tangki air, dan fasilitas penyimpanan.
Radar harus memiliki pandangan yang jelas permukaan air dan harus diposisikan jauh dari aliran inlet kuat, air terjun, menonjol struktur beton, dan hambatan tetap lainnya. Instalasi luar juga harus mempertimbangkan perlindungan cuaca, memasang stabilitas, perlindungan gelombang, dan perlindungan kabel.
9. Sinyal Keluaran mana yang Harus Dipilih?
4-20 mA
Umum untuk PLC, DCS, dan masukan RTU analog dalam sistem proses industri.
4-20 mA + HART
Tambahkan konfigurasi parameter, diagnosa, dan fungsi perawatan jarak jauh yang dipilih.
RS485 Modbus
Berguna untuk data penebang, gerbang IoT, dan multi- sensor sistem pemantauan digital.
Jaringan Industri Lain
Proyek proses besar harus sesuai dengan protokol komunikasi dengan arsitektur pengendalian tumbuhan.
10. Panduan Pilihan Radar Cepat
| Aplikasi | Teknologi Biasanya dievaluasi Pertama |
|---|---|
| Air standar atau baskom air limbah | Tidak-kontak pulse atau radar FMCW |
| Persempit kapal dengan hambatan internal | 80GHz mempersempit-balok radar FMCW |
| Semen, gandum, atau bubuk mineral silo | Radar 80GHz bukan kontak |
| Viscous, kristalisasi, atau sangat lapisan cairan | Biasanya evaluasi radar non-kontak pertama |
| Cairan low- dielektrik | Baik radar gelombang bebas dan dipandu dapat dievaluasi; konfirmasi marjin gema aktual |
| Antarmuka air | Radar gelombang dipandu |
| Ruang bypass sempit | Radar gelombang dipandu |
11. Informasi apa yang diperlukan sebelum membeli Sensor Tingkat Radar?
Produk
Nama medium
Cair atau padat
Viscosity
Corrosivenity
Kecenderungan pelapisan atau kristalisasi
Vessel
Tinggi
Diameter
Ukuran nozzle
Tinggi nozzle
Struktur internal
Kondisi Proses
Temperatur
Tekanan
Vacuum
Foam
Vapor
Debu
Electrical and Project Requients
Pasokan daya
4-20 mA / HART atau RS485
Persyaratan akurasi
Persyaratan area Hazardous-
Foto tank atau gambar
& nbsp; Pilihan Tingkat Sensor Radar
1. Konstan dielektrik apa yang diperlukan untuk radar non-kontak?
Tidak ada threshold universal untuk semua instrumen radar. Produk dielektrik rendah biasanya menyediakan refleksi yang lebih lemah, jadi jangkauan, desain antena, frekuensi radar, dan sensitivitas instrumen harus dipertimbangkan. Radar gelombang yang dipandu juga dapat dievaluasi untuk produk yang sangat rendah.
2. Haruskah radar 80GHz selalu digunakan untuk baskom air?
Belum tentu. 80GHz sangat berguna di mana ruang instalasi dibatasi atau balok sempit diperlukan untuk menghindari struktur basin. Teknologi radar non-kontak lainnya yang cocok juga dapat digunakan untuk aplikasi terbuka konvensional-air.
3. Radar mana yang cocok untuk tank dengan penghasut?
Pertama menentukan apakah posisi mengait dapat menjaga balok radar jauh dari poros agitator dan pisau. Radar sinar 80GHz dapat mengurangi gangguan, sementara radar gelombang yang dipandu juga dapat dipertimbangkan dalam pembuluh terbatas yang dipilih.
4. Apa itu zona buta dari sensor radar?
Tidak ada nilai universal. Radar pulsa, radar FMCW, dan radar gelombang dipandu memiliki keterbatasan jarak dekat. Tingkat maksimum harus selalu diperiksa terhadap spesifikasi model yang dipilih.
5. Apakah radar FMCW selalu lebih akurat daripada radar pulse?
Akurasi akhir tidak dapat ditentukan dari prinsip berkisar saja. FMCW menawarkan resolusi jarak yang kuat dan kemampuan pemrosesan, tapi akurasi yang sebenarnya juga tergantung pada antena, elektronik, algoritma, jangkauan, dan kualitas instalasi.
6. Bagaimana seharusnya radar dipilih untuk media korosif?
Pengukuran non-kontak sering menarik, tapi PTFA, PFA, 316L, atau bahan lain harus dipilih sesuai dengan persyaratan kompabilitas kimia yang sebenarnya. Segel, suhu, dan tekanan peringkat juga harus diperiksa.
7. Apakah sensor tingkat radar memerlukan kalibrasi rutin?
Radar biasanya tidak memerlukan kalibrasi standar likuid- sering seperti sensor analitis, tapi jarak kosong, jangkauan pengukuran, dan pengaturan keluaran harus dikonfigurasi dengan benar. Proses kritis atau metering aplikasi harus secara berkala diverifikasi sesuai dengan sistem kualitas proyek.
8. Apa kesalahan yang paling umum dalam seleksi radar?
Memilih hanya dengan kisaran maksimum dan harga saat mengabaikan proses medium, mengait nozzle, intern hambatan, tingkat maksimum, dan jalur sinar antena adalah penyebab umum dari gema palsu dan kinerja lapangan yang tidak stabil.
9. Apakah radar cocok untuk pemantauan banjir kota?
Ya. Radar non-kontak dapat digunakan dalam kulverts, ruang bawah tanah, infrastruktur stormwater, dan titik pemantauan banjir yang rendah. Mounting, perlindungan lingkungan, perlindungan gelombang, komunikasi, dan jangkauan pengukuran juga harus dipertimbangkan.
10. Informasi apa yang dibutuhkan METRAVON untuk seleksi radar?
Mohon sediakan nama medium, jarak maksimum, tingkat maksimum, suhu, tekanan, tank atau basa, menghubungkan, struktur internal, persyaratan keluaran, persyaratan area berbahaya, dan foto situs.
Kesimpulan
Memilih sensor tingkat radar yang tepat bukan hanya pilihan antara 26GHz dan 80GHz atau antara pulsa dan FMCW. Titik awal seharusnyaproses medium, pengukuran jangkauan, suhu dan tekanan, geometri kapal, kondisi instalasi, dan kontrol kebutuhan sistem.
Untuk dasar air konvensional, tank, dan aplikasi umum non-kontak, pulsa atau radar FMCW dapat dipilih sesuai dengan jangkauan dan kondisi pengaitan. Untuk kapal kompleks, ruang terbatas, dan jumlah padat silos, 80GHz sempit balok FMCW radar sering layak dievaluasi. Untuk cairan rendah dielectric, pengukuran antar-muka, dan aplikasi yang dipilih oleh kamar-kamar, radar gelombang yang dipandu dapat memberikan keuntungan tambahan.
METRAVON merekomendasikan menyelesaikan review proses dan instalasi sebelum kutipan akhir daripada memilih sensor dari jangkauan maksimum saja. Kapal lengkap, sedang, dan mengait informasi secara signifikan dapat mengurangi masalah komunisasi dan risiko mengganti instrumen setelah instalasi.





