レーダーレベルセンサーは水流域、貯蔵タンク、プロセス容器、排水系統およびバルク固体サイロで広く利用されています。 正しい楽器は、周波数、測定範囲、または単価から選択することはできません。 最も重要な要因は製品特性、反射強度、測定距離、プロセス温度と圧力、船舶ジオメトリ、内部の閉塞、および利用可能な取り付け接続.
1。 4つの主要な選択条件から始めて下さい
1。 プロセス媒体
水、油、酸、アルカリ、溶剤、スラリー、粉末、顆粒? 中核は、エコー強度、アンテナ材料、および浸漬プローブが適切かどうかに影響します。
2。 測定の間隔
アンテナ参照ポイントから最低レベルまでの最大距離を決定し、機器に対して最大レベルを検証します。 s フィールドの制限
3。 プロセス条件
温度、圧力、真空、蒸気、泡、塵、攪拌、表面濁度を確認します。
4。 インストール条件
ノズルのサイズ、ノズルの高さ、容器の直径、内部構造、および浸された調査が受け入れられるかどうかを点検して下さい。
2。 メディアプロパティが最初の選択ステップの理由
レーダーレベル測定は、製品表面から反射する電磁エネルギーに依存します。 ふりがな相対誘電率、製品の表面状態および物理的形態従ってエコーの強さに影響を与える。 一般的に、高誘電体材料は、炭化水素や他の低誘電体液は、アンテナ設計、測定範囲、および信号のマージンにより多くの注意を必要とする間、より強い反射を提供します。
水と水溶液
通常、強力なレーダー反射を提供し、一般的に非接触レーダーのための簡単なアプリケーションです。
石油・炭化水素
通常、下誘電率が低いため、最大範囲、アンテナ設計、利用可能なエコーマージンがチェックされる必要があります。
粘性またはコーティング製品
重厚なビルドアップが没入型プローブでは、非接触レーダーはしばしば魅力的です。
腐食性媒体
アンテナ、プロセス関係、フランジのライニングおよびシーリング材料はすべて化学両立性のために点検されなければなりません。
重要:すべてのレーダーセンサーが機能するかを決定する普遍的な誘電防止しきい値はありません。 頻度、アンテナ、範囲、調査の設計および信号処理の機能によって最低の測定可能な誘電条件は決まります。
3。 パルスレーダー、FMCWレーダーまたはガイド付き波レーダー?
| テクノロジー | 主な特徴 | 典型的な適用 |
|---|---|---|
| 脈拍のレーダー | マイクロ波の脈拍を送信しますし、信号旅行時間からの間隔を定めるため。 成熟非接触レベル技術。 | 慣習的な液体タンク、水洗面器および一般的なプロセス レベルの測定。 |
| FMCWレーダー | 連続して周波数をスワップし、送信されたシグナルと受信されたシグナルの周波数の違いから距離を決定します。 現代80GHzの設計は狭いビームを提供できます。 | 複雑な容器、限られた取付け、長期、バルク固体および高性能プロセス測定。 |
| ガイド付き波レーダー | レーダーの脈拍はプロセス媒体と接触している棒、ケーブル、または同軸の調査に沿って旅行します。 | 低誘電性液体、バイパスチャンバー、小さな容器、および液体液体インターフェイス測定。 |
これらの技術は、他に類を見ない。 FMCWは、特に約80GHzのフリースペースレーダーが非接触測定にますます使用されていますが、ガイドされた波レーダーはインターフェイス測定、限られた部屋および選択された低誘電体の適用の重要な利点を保持します。
4。 なぜ80GHzレーダーは複雑な容器で有用ですか?
狭いビーム
容器の壁、補強の構造、管、サポートおよびあるアジテーターの部品を避けるのを助けて下さい。
コンパクトアンテナ
比較的小さなプロセス接続で良好なビームフォーカスを実現できます。
バルク固体
セメント、穀物、鉱物の粉、プラスチック餌および他の材料のために斜面プロダクト表面と有用。
非接触設計
粘度または結晶化製品によって大きくコーティングすることができる浸漬プローブを避けます。
80GHzの主な利点は、その短い波長および狭いビーム機能, より大きな浸透の一般的な主張よりも. フォーム、重度の凝縮、低誘電性製品、その他の困難な条件は、アプリケーション固有の評価を必要とします。
5。 距離、近距離、精度の選択方法は?
最高の測定の間隔
アンテナ参照ポイントから最低の液体か固体レベルへの実際の最高の間隔を、わずかな容器の高さだけ使用して下さい。
近距離制限
異なるレーダーセンサーは、異なる最小測定距離を持っています。 0 などの値。 08m または 0. 3mは、基本的には適用されません。
測定精度
一般的なプロセス制御、バッチ処理、および在庫または保管関連アプリケーションには異なる精度要件があり、適切な機器クラスを使用する必要があります。
固定された10%の範囲の証拠金は普遍的な条件ではないです。 選択は、実際の取り付けポイント、最大レベル、最小レベル、異常な動作条件、および利用可能な信号マージンを考慮すべきです。
6。 設置位置はわずかな正確さより重要である場合もあります
多くのフィールドの問題は、機器の精度ではなく、インストールによって引き起こされます。 高精度なレーダーは、そのビームが直接入口のストリーム、ビーム、パイプ、アジテーターを打つと、不安定な読書を生成できます。
充填ストリームを避ける
レーダーを直接落下液体かバルク材料に向けないで下さい。
内部閉塞を避ける
ビーム、パイプ、加熱コイル、サポート、攪拌機のビームパスを確認します。
取り付けノズルをチェック
ノズルの直径および高さは強い偽のエコーを避けるためにアンテナ条件に一致しなければなりません。
アンテナ方向の確認
液体の塗布は表面を、固体が満ちる位置および物質的な斜面の考察を要求している間、普通目標とします。
普遍的な壁間隔無し:船舶壁から200mm、300mmなどの固定要件は、全てのレーダーセンサーには適用されません。 頻度、アンテナ サイズ、容器の直径およびビーム角は受諾可能な土台の位置を決定します。
7。 高温、圧力および腐食性媒体のためのレーダーを選ぶ方法
高温
アンテナ、シールおよび電子温度の評価とプロセスおよび周囲温度を一緒に確認して下さい。
高圧か真空
レーダー測定原理のみに依存するのではなく、プロセス接続、フランジ、シール設計、および圧力評価を確認してください。
腐食性媒体
実際の化学プロセスに従ってPTFE、PFA、316L、または他の多用性がある材料を選んで下さい。
危険区域
防爆保護認定は、プロジェクトと有害区域の分類と一致しなければなりません。 IP エンクロージャの評価は Ex の証明のための取り替えではないです。
8月8日 水および廃水の適用のためのレーダーのレベル センサー
水洗面器、排水タンク、ストーム水システム、湿式井戸およびポンプ ステーションは非接触レーダーのための共通の適用です。 水中圧センサーとは異なり、レーダーは水との継続的な接触にとどまりません。 超音波測定とは異なり、レーダーは電磁波を使用し、気相音速度の変化のための温度補償を必要としません。
排水処理
排水槽、タンク、リフトステーション、ウェットウェルレベル制御
Stormwaterモニタリング
地下水流域、カルバート、地下構造、都市洪水監視ポイント
ハイドロロジー
河川、チャネル、貯水池および他の非接触の水位レベルの監視の適用。
産業水
冷却水洗面器、防火タンク、プロセス水タンクおよび貯蔵設備。
レーダーは水面の明確な眺めがあり、強い入口の流れ、滝、突き出されたコンクリート構造および他の固定妨害から離れるべきであるべきです。 屋外の取付けはまた天候の保護、土台の安定性、サージの保護およびケーブルの保護を考慮するべきです。
9月9日 どの出力信号を選択すればよいですか。
4~20 mA
PLC、DCSおよびRTUのアナログの入力のための共通産業プロセス システム。
4~20 mA + ハート
パラメータ構成、診断、および選択したリモートメンテナンス機能を追加します。
RS485 の Modbus
データロガー、IoTゲートウェイ、マルチセンサーのデジタル監視システムに便利です。
その他の産業用ネットワーク
大規模なプロセスプロジェクトは、プラント制御アーキテクチャに通信プロトコルと一致する必要があります。
10月10日 クイックレーダー選択ガイド
| アプリケーション | 技術の普通評価される最初 |
|---|---|
| 標準的な水か廃水盆地 | 非接触の脈拍かFMCWレーダー |
| 内部閉塞によるナロー容器 | 80GHzの狭ビームFMCWレーダー |
| セメント、穀物、または鉱物の粉のサイロ | 80GHz非接触レーダー |
| 粘性、結晶化、または強いコーティング液 | 通常非接触レーダーを最初に評価して下さい |
| 低誘電性液体 | フリースペースとガイド付きウェーブレーダーの両方が評価できます。 実際のエコーマージンを確認 |
| オイル水インターフェイス | ガイドされた波レーダー |
| 狭いバイパスチャンバー | ガイドされた波レーダー |
11月11日 レーダーレベルセンサーを購入する前に必要な情報は何ですか?
プロダクト
媒体名
液体か固体
粘度
腐食性
コーティングまたは結晶化傾向
ヴェッセル
高さ
直径
ノズルのサイズ
ノズルの高さ
内部構造
プロセス条件
温度
プレッシャー
真空パック
フォーム
ベイパー
ダスト
電気およびプロジェクト要件
パワーサプライ
4~20 mA/HARTまたはRS485
正確さの条件
危険区域の条件
タンクの写真や図面
FAQ: レーダーレベルセンサーの選択
1。 非接触レーダーにはどのような誘電率が必要ですか?
すべてのレーダー機器の普遍的なしきい値はありません。 低い誘電体プロダクトは一般により弱い反射を、従って範囲、アンテナ設計、レーダーの頻度および器械の感受性考慮されなければなりません提供します。 導波レーダーは、非常に低誘電性製品でも評価できます。
2。 80GHzのレーダーが水流に常に使用されるべきか。
必ずしもそうではありません。 80GHzは、インストールスペースが制限されるか、バウン構造を避けるために狭いビームが必要である場合に特に便利です。 その他の非接触レーダー技術は、従来のオープンウォーター用途にも使用できます。
3。 どのレーダーが攪拌機でタンクに適していますか?
まず、取り付け位置がアジテーターシャフトとブレードからレーダービームを離れた保つことができるかどうかを決定します。 80GHzの狭いビームレーダーは干渉を減らすことができます, ガイドされた波レーダーは、選択した限られた船舶で検討することができます.
4。 レーダーレベルのセンサーの典型的なブラインドゾーンは何ですか?
普遍的な価値はありません。 パルスレーダー、FMCWレーダー、およびガイドされた波レーダーは、フィールドの制限が異なる。 選択したモデルの仕様に対して、最大レベルを常にチェックする必要があります。
5。 FMCWレーダーは、常にパルスレーダーよりも正確ですか?
最終的な正確さは範囲の主義だけから決定することができません。 FMCWは強い間隔の決断および信号処理の機能を提供しますが、実際の正確さはまたアンテナ、電子工学、アルゴリズム、範囲および取付けの質によって決まります。
6。 腐食性媒体のためにレーダーを選ぶべきか。
非接触の測定は頻繁に魅力的ですが、PTFE、PFA、316L、または他の材料は実際の化学互換性の条件に従って選ぶべきです。 シール、温度、圧力評価もチェックする必要があります。
7。 レーダーレベルセンサーは頻繁に口径測定を要求しますか。
レーダーは通常、分析センサーのような頻繁な液体標準的な口径測定を必要としませんが、空距離、測定範囲および出力設定は正しく構成されなければなりません。 重要なプロセスかメーターで計る適用はプロジェクト品質システムに従って規則的に確認されるべきです。
8月8日 最も一般的なレーダーの選択間違いは何ですか?
プロセス媒体、取付ノズル、内部閉塞、最大レベル、アンテナビームパスを無視しながら、最大範囲と価格だけを選択して、偽のエコーと不安定なフィールド性能の一般的な原因です。
9月9日 都市洪水監視に適したレーダーですか?
はい。 非接触レーダーは、カルバート、地下スペース、嵐水インフラ、低周洪水監視ポイントで使用できます。 土台、環境保護、サージの保護、コミュニケーションおよび測定の範囲はまた考慮されなければなりません。
10月10日 レーダー選択に必要な情報は?
媒体名、最大測定距離、最大レベル、温度、圧力、タンクまたはバウンディング寸法、取り付け接続、内部構造、出力要件、有害エリア要件、およびサイトの写真を提供してください。
コンテンツ
正しいレーダーレベルセンサーを選択するのは、26GHzと80GHzのどちらかの選択肢ではなく、パルスとFMCWの間だけではありません。 開始点は、プロセス媒体、測定範囲、温度および圧力、容器の幾何学、設置条件および制御システムの条件.
従来の水流器、タンクおよび一般的な非接触の塗布のために、脈拍かFMCWレーダーは範囲および土台の状態に従って選ぶことができます。 複雑な容器、限られたスペース、およびバルク固体サイロの場合は、80GHzの狭ビームFMCWレーダーは、しばしば評価する価値があります。 低誘電性液体、インタフェース測定、および選択したバイパスチャンバーアプリケーションの場合、ガイドされた波レーダーは、追加の利点を提供することができます。
METRAVONは、最大範囲だけからセンサーを選択するのではなく、最終的な引用符の前にプロセスとインストールレビューを完了することを推奨します。 完全な容器、媒体および土台情報は取付けの後で器械を取り替えることの任務の問題そして危険をかなり減らすことができます。





