I. I Radar hanno una zona cieca?
I Radar di livello hanno di solito una certa zona cieca di misurazione quasi sul campo.
La zona cieca si riferisce a una certa distanza vicino all’antenna del radar. In quest’area, lo strumento può essere influenzato da fattori quali l’antenna, la connessione di processo, il segnale trasmesso e gli echi quasi campo, rendendo difficile l’identificazione stabile della superficie effettiva del mezzo misurato.
In alcuni documenti di installazione per radar a livello della gola, circa0,3 msotto la superficie di montaggio della flangia può essere utilizzato come riferimento per la zona cieca vicina al campo.
Tuttavia, questo valore non è un parametro universale per tutti i radar di livello metri.
La zona cieca effettiva dipende da fattori quali: modello Radar
Tipo Antenna
Frequenza operativa
Metodo di installazione
Struttura della flangia o dell’ugello
Capacità di elaborazione del segnale
Pertanto, il principio più importante per installare un misuratore di livello radar è:
Il livello di materiale più elevato o il livello di liquido più elevato non devono penetrare nella zona cieca di misurazione specificata dello strumento.
La zona cieca specifica deve essere confermata conformemente alla scheda tecnica o al manuale del modello corrispondente.
II. Come deve essere impostato il livello di materiale più elevato di un Radar?
I Radar di livello sono di norma installati in cima a un serbatoio o a un silo, per cui la zona cieca adiacente al campo è situata al di sotto dello strumento.
Quando si fissa il livello di materiale più elevato, deve essere mantenuta una distanza sufficiente tra la superficie del mezzo e l’antenna radar.
Se il mezzo entra nella zona cieca, possono verificarsi i seguenti problemi:
Il livello elevato di materiale non può essere misurato correttamente;
La lettura salta improvvisamente;
Lo strumento si blocca su una eco non corretta;
Il valore misurato rimane invariato; Si verificano
Allarmi anomali.
Pertanto, durante la fase di progettazione del serbatoio o del silo, occorre considerare contemporaneamente:
Livello massimo del materiale di processo + zona radar cieca + margine di sicurezza necessario.
La zona cieca è generalmente preimpostata nei parametri di fabbrica dello strumento. L’eventuale necessità di adattarlo ad un progetto concreto dovrebbe seguire i requisiti di messa in servizio del modello specifico.
III. Cosa dovreste considerare quando comprate un Radar di livello 80 GHz?
I radar di livello 80 GHz utilizzano di solito tecnologie a onde continue modulate in frequenza.
Durante un ciclo di esplorazione della frequenza, lo strumento trasmette segnali radar la cui frequenza cambia continuamente. Quando il segnale è riflesso dalla superficie del materiale o del liquido, si genera una differenza di frequenza tra il segnale di ritorno e il segnale trasmesso in corso.
Lo strumento calcola la distanza tra il radar e la superficie del mezzo, analizzando questa differenza di frequenza.
Alcuni modelli radar 80 GHz possono offrire:
Circa 1 fascio stretto; Precisione di misura del livello impositivo
Trattamento a eco rapida; Localizzazione rapida dei livelli
Display di curve di eco
Interfaccia operativa multilingue; Applicazioni
In ambienti ad alta polvere e vapore.
Alcuni modelli specifici possono anche specificarecon una precisione di 1 mmo un ciclo di misura di circa5 ms.
Queste specifiche appartengono a prodotti specifici e non possono essere considerate parametri universali per tutti gli strumenti radar 80 GHz. La selezione effettiva del prodotto dovrebbe basarsi sulla scheda tecnica del modello corrispondente.
IV. Perché il Radar 80 GHz è adatto per Silos complessi?
Una caratteristica importante del radar 80 GHz è il suo raggio relativamente stretto.
Un fascio di trasmissione più stretto aiuta A ridurre i riflessi della parete del serbatoio di
Interferenza della struttura di supporto
Interferenza del tubo di
Interferenza del dispositivo di riempimento
Falsi echi generati da altre strutture interne.
Pertanto, il radar 80 GHz può essere considerato una delle soluzioni di misurazione del livello per:
Recipienti di piccolo diametro;
Serbatoi di stoccaggio con strutture interne complesse;
Silos per materiali solidi;
Ambienti di polvere pesante.
Al tempo stesso, alcuni modelli supportano l’installazione tramite ugelli di montaggio relativamente lunghi, ma le dimensioni ela lunghezza ammissibile degli ugelli devono essere ancora determinate in base ai requisiti del prodotto specifico.
V. Qual è il principio di funzionamento di un Radar ad onde guidate?
Un radar ad onde guidate utilizza anche onde elettromagnetiche per misurare il livello, ma il suo metodo di propagazione del segnale è diverso da quello del radar convenzionale A spazio libero.
Gli impulsi ad alta frequenza del radar ad onde guidate viaggiano verso il mezzo lungo:
Un’asta di sonda;
Cavo d’acciaio.
Quando l’impulso radar raggiunge la superficie del mezzo misurato, parte del segnale è riflessa e ritorna allo strumento lungo lo stesso percorso.
Lo strumento calcola la distanza tra la posizione di riferimento della sonda e la superficie del mezzo in base al tempo di propagazione dell’impulso radar e lo converte in un segnale di livello.
Il processo di misura può essere riassunto come:
Trasmette impulso pulsato ad alta frequenza lungo la barra sonda o cavo d’acciaio riflettore dalla superficie media ritorno allo strumento calcolare la distanza convergente al livello
VI. Qual è la differenza tra Radar ad onde guidate e Radar convenzionale?
Il radar convenzionale a spazio libero trasmette onde radar all’imbarcazione attraverso un’antenna. Il radar ad onde guidate
Invece, guida il segnale attraverso una barra di sonda o un cavo d’acciaio.
Pertanto, è necessario prestare particolare attenzione alla posizione della barra sonda o del cavo in acciaio durante l'installazione.
Se il cavo in acciaio per onde guidate entra in contatto con:
La parete della piscina;
La parete del serbatoio;
I supporti;
I tubi;
I contenitori protettivi;
Potrebbero verificarsi riflessioni aggiuntive che influenzano l'identificazione del livello.
Pertanto, durante l'installazione deve essere mantenuto un margine di sicurezza adeguato intorno alla sonda.
VII. Cosa considerare durante l'installazione di un misuratore di livello a radar a onde guidate?
1. Disconnettere l'alimentazione prima di rimuovere l'apparecchiatura esistente
Prima di sostituire il misuratore di livello, disconnettere prima l'alimentazione dell'apparecchiatura e disconnettere i cavi del segnale in base alle specifiche elettriche del sito.
Dopo aver completato l'installazione dell'apparecchiatura nuova e verificato il cablaggio, riattivare l'alimentazione.
2. Evitare l'installazione del radar a onde guidate presso le iniezioni di acque reflue o nelle aree con forte interferenza:
Il radar a onde guidate non deve essere installato direttamente presso le iniezioni di acque reflue, i punti di riempimento di liquidi o nelle posizioni in cui si verifica un evidente disturbo del liquido.
Il flusso di liquido in entrata può causare oscillazioni del cavo in acciaio o una rapida variazione della superficie del liquido, influenzando così la misurazione.
3. Assicurarsi che il cavo in acciaio a onde guidate non entrhi in contatto con le strutture circostanti.
In alcuni progetti di installazione di serbatoi per acque reflue, le flange e i supporti vengono posizionati correttamente in modo da mantenere il cavo in acciaio nella posizione più adeguata all'interno del contenitore per il maggior tempo possibile.
L'obiettivo principale è evitare che il cavo in acciaio entrhi in contatto con le strutture circostanti e generi riflessioni aggiuntive.
La distanza di installazione specifica deve essere determinata in base alle dimensioni effettive del contenitore e ai requisiti degli strumenti.
VIII. Come devono essere installati i cavi per segnali del radar a onde guidate?
Alcuni progetti industriali utilizzano cavi intrinsecamente sicuri antincendio e condutture metalliche per il cablaggio dei segnali.
Durante l'installazione del cavo si dovrebbero considerare i seguenti punti:
Collegare correttamente il cavo di segnale ai terminali dell'istrumento;
Sicurizzare in modo affidabile il condotto;
Serrare la giunzione del cavo;
Implementare una protezione idrorepellente all'ingresso del cavo;
Collegare al terra lo strato di schermatura in base alle esigenze del progetto.
Alcuni standard di accettazione per progetti possono richiedere test di isolamento; ad esempio:
Tensione di prova: 500 V; VDC;
Durata del test: 60 s;
Resistenza di isolamento: ≥20 MΩ;
Questi valori rappresentano requisiti specifici del progetto. Durante l'esecuzione dei test di isolamento, è necessario seguire il manuale dell'apparecchiatura e le specifiche elettriche del progetto.
IX. Perché i misuratori di livello radar esterni dovrebbero utilizzare un "Drip Loop"?
In piscine esterne per acque reflue, serbatoi di stoccaggio e ambienti di installazione simili, il vapore acqueo, l'acqua piovana e il condensato possono scorre lungo il cavo verso l'istrumento.
Pertanto, è possibile formare un circuito discendente nel cavo prima che quest'ultimo entri nell'istrumento.
Quando l'acqua scorre lungo il cavo, si deposita innanzitutto dal punto più basso, riducendo così il rischio che l'umidità entri nella carcassa dell'istrumento attraverso il cavo.
Allo stesso tempo, è necessario garantire anche quanto segue:
La giunzione del cavo è correttamente sigillata;
La copertura del corpo è correttamente serrata;
L'ingresso del cavo è impermeabile;
L'installazione esterna soddisfa il livello di protezione richiesto;
X. Quali sono le caratteristiche dei misuratori di livello radar per alte temperature?
I misuratori di livello radar per alte temperature sono utilizzati principalmente per la misurazione del livello in ambienti industriali caratterizzati da temperature di processo elevate.
Alcune configurazioni dei misuratori di livello radar per alte temperature METRAVON possono includere:
Carcassa in acciaio inossidabile 304;
Display locale LCD;
Connessione filettata standard;
Installazione tramite supporto;
Installazione tramite flangia;
Giunto per cavo impermeabile e protetto dalla polvere;
Struttura di protezione IP67.
Queste configurazioni devono essere confermate in base al modello specifico.
In applicazioni ad alta temperatura, oltre al materiale del corpo del dispositivo, va prestata particolare attenzione anche alla connessione di processo, all'antenna e all'intervallo di temperatura di processo consentito per l'apparato.
XI. Qual è la differenza tra un misuratore di livello ultrasonico e un misuratore di livello a radar?
La differenza più fondamentale tra i due è il tipo di segnale utilizzato. I misuratori di livello ultrasonici
Utilizzano onde sonore per la misurazione, mentre i misuratori di livello a radar utilizzano onde elettromagnetiche.
| – Elemento di confronto; | – Misuratore di livello ultrasonico | Misuratore di livello a radar |
|---|---|---|
| Segnale di misurazione | Onda ultrasonica | Onda elettromagnetica |
| Applicazioni in vuoto | Di solito non adatto | può essere utilizzato a seconda del modello |
| Spuma | può influenzare significativamente la misurazione | richiede inoltre una valutazione in base alle proprietà della spuma |
| Polvere | può causare attenuazione dell'onda sonora | di solito offre una migliore adattabilità |
| Intervallo di misurazione | Dipende dal modello specifico; | Dipende dal modello specifico e può offrire un intervallo di misurazione più ampio; |
| Proprietà dielettriche; | Di solito non è un parametro primario; | Deve essere preso in considerazione; |
Per la misurazione del livello della schiuma, non si dovrebbe semplicemente supporre che le onde radar possano sempre penetrare in tutti i tipi di schiuma. Lo spessore, il contenuto di umidità e la struttura della schiuma
Possono influenzare l'eco radar effettivo; pertanto, l'applicazione deve essere valutata in base alle condizioni operative reali.
XII. Elenco di controllo per l'installazione della zona cieca del misuratore di livello radar
| Elemento | Da confermare |
|---|---|
| Zona cieca nel campo vicino | Verificare i parametri del modello corrispondente |
| Livello di liquido massimo | Non entrare nella zona cieca |
| Montaggio della bocchetta | Conformità ai requisiti dell'istrumento |
| Direzione dell'antenna | È correttamente puntata verso la superficie del mezzo |
| Ostacoli | Supporti, tubazioni, Oltre a eventuali altre sorgenti di interferenza: |
| Posizione di riempimento; | Evitare l'allineamento diretto con il punto di riempimento; |
| Cavo in acciaio a onda guidata; | Evitare il contatto con la parete del serbatoio o con strutture metalliche; |
| Impermeabilizzazione; | Verificare la giunzione del cavo e la tenuta di ingresso del cavo; |
| Cavo; | Utilizzare un anello di goccia in ambienti esterni; |
FAQ;
Q1: La zona cieca di un misuratore di livello a radar è sempre di 0,3 m?
No. L'altezza di circa 0,3 m rappresenta soltanto un valore di riferimento per alcuni prodotti o metodi di installazione. La zona cieca può variare in base al modello del radar, all'antenna e alla frequenza operativa; pertanto, è necessario seguire le specifiche tecniche specifiche del prodotto.
Q2: Perché il livello massimo del liquido non deve entrare nella zona cieca del radar?
Quando il mezzo entra nella zona cieca del campo vicino, l'apparato potrebbe non essere in grado di distinguere in modo affidabile l'eco effettiva della superficie del liquido, determinando così una misurazione anomala ad alto livello.
Q3: Ogni radar 80 GHz dispone di un angolo di fascio di 1° e di una precisione di 1 mm?
No. Si tratta di specifiche prestazionali relative a determinati modelli specifici; l'angolo di fascio, la precisione e il ciclo di misurazione possono variare a seconda del modello di radar 80 GHz utilizzato.
Q4: Perché il cavo in acciaio del radar a onde guidate non deve toccare la parete del serbatoio?
Il contatto tra il cavo in acciaio e le strutture metalliche può generare riflessioni aggiuntive; inoltre, l'attrito a lungo termine può causare usura meccanica.
Q5: È possibile utilizzare i misuratori di livello radar in ambienti a vuoto?
Il radar utilizza onde elettromagnetiche e non dipende dall'aria per la propagazione delle onde. Pertanto, può essere utilizzato in ambienti a vuoto in base alla classificazione di pressione e al design strutturale dell'apparecchiatura.
Q6: quale è più adatto per liquidi schiumosi, per il radar o per la misurazione ultrasonica?
Questa scelta deve essere determinata in base alle caratteristiche della schiuma. La misurazione ultrasonica è generalmente più soggetta agli effetti della schiuma, mentre il radar può essere influenzato anche da schiume spesse o da schiume con elevato contenuto di umidità. La scelta non dovrebbe basarsi esclusivamente sul tipo di apparecchiatura.
Riassunto
I misuratori di livello radar presentano generalmente una zona cieca per le misurazioni nel campo vicino. Pertanto, durante l'installazione è essenziale assicurarsi che:
Il livello massimo del liquido non entri nella zona cieca.
La zona cieca dipende dal modello dell'apparato, dall'antenna, dalla frequenza e dalla struttura di installazione; non deve essere determinata impiegando una distanza fissa per tutte le applicazioni.
Per il radar 80 GHz, i fattori chiave includono:
Angolo del fascio, precisione, ciclo di misurazione, intervallo di misurazione e condizioni operative effettive.
Per il radar a onde guidate, va prestata particolare attenzione a:
Posizione della barra di rilevamento o del cavo in acciaio, posizione di ingresso del liquido, ostacoli circostanti, impermeabilizzazione del cavo e messa a terra dello schermo.
Impostare correttamente il livello massimo del materiale e garantire che la struttura di installazione soddisfi i requisiti degli strumenti rappresentano condizioni fondamentali per prevenire anomalie nelle misurazioni nel campo vicino nei misuratori di livello a radar.





