Nie ma jednej stałej ceny za każdy nadajnik poziomu radaru. Ostateczny koszt zależy od częstotliwości radaru, zakresu pomiarowego, konstrukcji anteny, temperatury i ciśnienia procesu, materiałów zwilżonych procesem, ochrony obudowy, wymagań dotyczących obszarów niebezpiecznych i interfejsów komunikacyjnych.
Z tego powodu sam fakt żądania „ceny nadajnika poziomu radarowego" zazwyczaj nie wystarczy do przygotowania dokładnej cennika. Należy najpierw określić rodzaj medium pomiarowego, zakres pomiarowy, temperaturę, ciśnienie, geometrię zbiornika lub silo oraz wymagany sygnał wyjściowy, aby móc dobrać odpowiednią konfigurację radarową.
1. Jakie czynniki wpływają na cenę nadajnika poziomu radarowego?
Frekwencja radarowa:
24/26GHz, 80GHz A inne projekty radarowe mają różne anteny, kąty wiązki i charakterystykę zastosowania.
Zakres pomiarowy
Małe zbiorniki oraz duże silosy do transportu masowego ciał stałych wymagają różnych zakresów pomiarowych oraz możliwości przetwarzania sygnałów ech.
Temperatura i ciśnienie procesu
W zastosowaniach przy wysokich temperaturach oraz pod ciśnieniem wymagane są odpowiednie połączenia procesowe, uszczelki oraz materiały.
Środek procesowy
W przypadku wody, środków chemicznych, olejów, suspensji, proszków oraz ciał stałych w formie masowej mogą być potrzebne różne konfiguracje radarowe.
Ochrona i certyfikacja;
Wersje zewnętrzne, odporne na korozję oraz dla obszarów o niebezpieczeństwie mogą wymagać różnych rozwiązań obudowy oraz odpowiednich certyfikacji;
Wyjście i komunikacja
Opcje 4-20mA, HART, RS485 Modbus RTU oraz relé mogą wpływać na końcową konfigurację.
. 2. Dlaczego sam zakres pomiarowy nie wystarcza do przygotowania oferty cenowej?
Dwa nadajniki radarowych poziomu o tym samym zakresie pomiarowym mogą wymagać zupełnie różnych konfiguracji. Nadajnik przeznaczony dla zbiornika z wodą w warunkach normalnej temperatury znacznie różni się od nadajnika stosowanego w zbiorniku chemicznym pracującym w warunkach wysokiej temperatury lub w silo z pyłowym materiałem stałym.
Miernictwo radarowe opiera się na odbitym sygnale elektromagnetycznym od powierzchni materiału. Właściwości dielektryczne, stan powierzchniowy, geometria zbiornika oraz jego wewnętrzne struktury wpływają na jakość echa. Dlatego zastosowanie tego systemu należy oceniać jako kompleksowe warunki procesu, a nie wyłącznie pod kątem wymogów pomiarowych na odległość „10 m" lub „20 m".
3. Jaka jest różnica między 80GHz I 24/26GHz Radar?
Przemysłowe instrumenty poziomu radarowego działają na różnych częstotliwościach. Radar o wyższej częstotliwości może generalnie wytwarzać węższą wiązkę i wykorzystywać mniejszą antenę, co może być korzystne w wąskich naczyniach, zbiornikach o strukturach wewnętrznych i wielu zastosowaniach w masie i ciele stałym.
Radar o niższych częstotliwościach nadal może być przydatny w określonych warunkach procesowych. Najwyższa częstotliwość nie jest automatycznie najlepszym wyborem dla każdego zastosowania. Należy uwzględnić takie czynniki jak piana, kondensacja, właściwości dielektryczne, efekty antenowe oraz geometria zbiornika.
4. Porównanie radaru i pomiaru poziomu metodą ultradźwiękową
| Porównanie | Radar | Ultrasonic |
|---|---|---|
| Sygnał pomiarowy | | fale elektromagnetyczne | | fale akustyczne |
| | metoda pomiarowa | | bezkontaktowa | | bezkontaktowa |
| | wpływ temperatury | | zazwyczaj niski | | prędkość dźwięku zmienia się w zależności od temperatury |
| | ciśnienie / próżnia | | odpowiednie wersje mogą działać w procesach w próżni oraz pod ciśnieniem | | zazwyczaj bardziej odpowiednie dla warunków atmosferycznych lub bliskich warunkom atmosferycznymWarunki: |
| Parę i gaz; | Ogólnie mniejsza wrażliwość; | Silne zmiany w postaci pary lub gazu mogą wpływać na propagację dźwięku; |
| Piana; | Właściwości zależą od gęstości piany, jej grubości oraz częstotliwości radarowej; | Gruba piana może silnie tłumić echo ultradźwiękowe; |
| Cierne ciała; | Dostępna dla wielu proszków, kuli oraz innych ciał stałych. | Możliwe jest zastosowanie radaru |
w wybranych przypadkach stosowania w przypadku ciał stałych, przy uwzględnieniu pyłu i rozpraszania. Radar nie powinien być automatycznie uważany za dokładniejszy niż pomiar ultradźwiękowy w każdym konkretnym zastosowaniu. Dokładność zależy od konkretnego urządzenia, zakresu pomiarowego, warunków instalacji oraz warunków procesu.Miernictwo ultradźwiękowe nadal jest odpowiednim rozwiązaniem dla wielu konwencjonalnych zastosowań w zakresie wody i ścieków, podczas gdy radar zazwyczaj oferuje szerszy zakres zastosowań w warunkach działania pod ciśnieniem, przy określonych temperaturach, obecności par oraz w trudnych warunkach procesowych.
5. Czy radar może działać przez piankę?
Radar nie powinien być opisywany jako zdolny do penetracji całej piany bez ograniczeń. Piana może również osłabiać lub odbijać energię mikrofalową, a wynik zależy od grubości pianki, gęstości, zawartości wody i częstotliwości radaru.
Płaski i lekki piana może umożliwiać niektórym konfiguracjom radarowym uzyskanie użytecznego echa poziomu cieczy, podczas gdy gęsta lub gruba piana może znacząco osłabiać sygnał radarowy lub powodować silniejsze odbicie od samej powierzchni piany. Dlatego zastosowania piany należy oceniać indywidualnie.
6. Dlaczego przesyłniki radarowe pracujące w wysokich temperaturach kosztują więcej?
Zdolność do wysokiej temperatury nie zależy tylko od zastosowania obudowy ze stali nierdzewnej. Antena, połączenie procesowe, uszczelnienia, izolacja termiczna i materiały narażone na proces muszą być odpowiednie dla określonej temperatury.
W projektach pracujących przy wysokich temperaturach należy również uwzględnić ciśnienie, kompatybilność chemiczną, standard flangowy oraz obecność par i kondensacji. Technologia radarowa przemysłowa może być stosowana w wymagających zastosowaniach przy wysokich temperaturach, jednak maksymalna temperatura procesu zależy od konkretnego produktu i nie powinna być ogólnikowo stosowana dla wszystkich nadajników radarowych.
. 7. Co mogą mierzyć czujniki poziomu radarowego?
– woda oraz wody ściekowe;
– zbiorniki magazynowe, baseny, stacje pompowe, procesy oczyszczania oraz zastosowania w wodach otwartych;
– oleje oraz ciecz chemiczne;
– wybór zależy od właściwości dielektrycznych, temperatury procesu, ciśnienia oraz kompatybilności materiałów.
Mieszanki i ciecz procesowa\n
Dopuszczalne są konfiguracje w przypadku obecności par, mieszania lub ruchu powierzchniowego.\n
Proszyki i granulaty\n
Cement, ziarna, minerały, kuli plastikowe oraz surowce chemiczne\n
Ciecze masowe
Wartość węgla, wapienia, rud oraz innych produktów w dużych ilościach, w których należy uwzględnić obecność pyłu oraz kąt powierzchniowy.
8. Jak różnią się konstrukcje anten radarowych?
Transmisyjniki poziomu radarowego mogą wykorzystywać różne konstrukcje anten i układów przetwarzania w zależności od częstotliwości pracy oraz zastosowania. Tradycyjne urządzenia radarowe mogą stosować anteny w kształcie rogówki, prętowej lub zamkniętych anten, podczas gdy nowoczesne urządzenia radarowe o wysokiej częstotliwości mogą wykorzystywać kompaktowe anteny lękoowe lub zintegrowane struktury antenowe.
Wybór anteny nie powinien być uproszczany do stałych zasad, takich jak «pręt dla korozyjnych cieczy, rogatka dla cieczy oraz parabolika dla ciał stałych». Należy uwzględnić częstotliwość, właściwości dielektryczne, zasięg, obecność pyłu, kondensację, połączenia procesowe oraz dostępny obszar montażowy.
9. Co to jest nadajnik poziomu radarowego FMCW?
Symbol «FMCW» oznacza«Nadajnik ciągłej fale modulowanej pod względem częstotliwości».Przypadało urządzenie ciągłe nadaje sygnał radarowy, którego częstotliwość zmienia się w czasie. Różnica częstotliwości między nadawanym a odzwierciedlonym sygnałem jest analizowana w celu obliczenia odległości do powierzchni materiału.
Nowoczesne przemysłowe nadajniki poziomu radaru są szeroko stosowane FMCW Technologii. Częstotliwość pracy i przepustowość zależą od rzeczywistego projektu produktu, więc FMCW Radar nie powinien być powszechnie opisywany jako 2 4G Urządzenie Hz o szerokości pasma 1GHz. Produkty przemysłowe obejmują 24/26GHz A także o wyższej częstotliwości 80GHz Technologie radarowe.
10. Jakie dane są wymagane przy przygotowywaniu oferty na nadajnik poziomu radarowego?
| Parametr cennika | Informacje wymagane |
|---|---|
| Środisko procesowe | Woda, olej, ciecz chemiczna, suspensja, proszek, granulaty lub ciałe stałe w formie masowej |
| Zakres pomiarowy | Maksymalna odległość od miejsca instalacji do najniższego oczekiwanego poziomu |
| Temperatura procesowa | Normalna, minimalna oraz maksymalna temperatura |
| Prężenie procesowe | Prężenie atmosferyczne, prężenie dodatnie lub próżniaw tym maksymalne ciśnienie; |
| – warunki procesu; | – piana, par, kurz, mieszanie, kondensacja oraz stan powierzchni; |
| – połączenie procesu; | – śrubowanie, flanż, wymiar oraz stosowany standard; |
| – sygnał wyjściowy | 4-20mA, HART, RS485 Modbus RTU lub inne wymagane interfejsy; |
| Wymagania środowiskowe; | Wymagania dla zastosowań na otwartym powietrzu: wodoodporność, odporność na korozję lub wymagania dla obszarów o niebezpiecznym charakterze; |
Pytania i odpowiedzi;
Q1: Jak kosztuje nadajnik radarowego poziomu?
A1: Nie istnieje uniwersalna cena.Podstawowe zastosowanie zbiornika na wodę, naczynie chemicznego przeznaczonego do pracy przy wysokich temperaturach oraz duży silo na materiały stałe wymagają różnych konfiguracji radarowych. Przed przygotowaniem dokładnej cennika należy dobrać odpowiedni model.
Q2: Jest 80GHz Radar zawsze lepszy niż 26GHz Radar?
A2: Nie.80GHz Oferuje zalety takie jak wąska wiązka i kompaktowa antena, ale różne częstotliwości działają inaczej z pianką, kondensacją, właściwościami dielektrycznymi i warunkami instalacji.
Q3: Czy radar zawsze jest dokładniejszy niż pomiar poziomu metodą ultradźwiękową?
A3: Nie. Dokładność zależy od typu urządzenia oraz zastosowania.Radar zazwyczaj charakteryzuje się szerszym oknem pracy pod wpływem zmian temperatury, ciśnienia oraz stężenia par, podczas gdy technologia ultradźwiękowa nadal jest odpowiednia dla wielu konwencjonalnych zastosowań pomiaru poziomu wody.
Q4: Czy radar może mierzyć rzeczywisty poziom cieczy przez pianę?
A4: Czasem tak, ale nie w każdym przypadku. Thikść piany, jej gęstość, zawartość wody oraz częstotliwość radaru wpływają na to, czy radar wykryje powierzchnię cieczy, powierzchnię piany, czy też utraci eko.
Q5: Czy nadajniki poziomu radarowego mogą mierzyć ciała stałe?
A5: Tak. Radar jest szeroko stosowany w przypadku proszków, kuli oraz ciał stałych w masie, takich jak cement, ziarna, minerały, węgiel oraz surowce chemiczne.
Q6: Czy radar może działać w próżni?
A6: Tak. Radar wykorzystuje fale elektromagnetyczne i nie wymaga obecności powietrza do propagacji sygnału. Wybrany nadajnik musi nadal spełniać wymagane specyfikacje dotyczące temperatury procesu, ciśnienia oraz właściwości mechanicznych.
Q7: Jaką jest maksymalna zakres pomiarowy nadajnika poziomu radarowego?
A7: Właściwy zakres zależy od konkretnego modelu urządzenia. Zakres nie powinien być uniwersalnie ograniczany do 70 m. Na zakres możliwy do zastosowania wpływają m.in. częstotliwość radaru, antena, współczynnik odbicia sygnału przez medium, geometria silo oraz konstrukcja urządzenia pomiarowego.
Q8: Dlaczego dwa nadajniki radarowe o tej samej zasięgu mogą mieć znacznie różne ceny?
A8: Frekwencja, projekt anteny, wartości odporności na temperaturę i ciśnienie, materiały, certyfikacja dla stref o niebezpiecznych warunkach, ochrona obudowy, połączenia procesowe oraz interfejsy komunikacyjne mogą się różnić.
– podsumowanie;
– cena nadajnika radarowego poziomu nie może być wyrażona w jednym stałym wartościowym wyrazie.Dwa instrumenty o tej samej nominalnej zakresie pomiarowym mogą wymagać znacznie różnych rozwiązań dotyczących częstotliwości, anteny, uszczelki, materiałów oraz połączeń procesowych, gdy są stosowane w zbiorniku na wodę, naczyniu chemicznym pracującym w warunkach wysokiej temperatury lub silo dla proszku lub ciał stałych.
Technologii radarowych i ultradźwiękowych nie należy porównywać, opierając się na uproszczonych stwierdzeniach, takich jak «radar zawsze jest dokładniejszy» lub «radar przenika przez całą piankę». Właściwy wybór wymaga uwzględnienia następujących czynników: medium procesowego, właściwości dielektrycznych, charakterystyki piany, obecności pyłu, par, temperatury, ciśnienia oraz geometrii instalacji.
METRAVON Produkty pomiarowe na bazie radaru można skonfigurować dla zbiorników na ciecz, systemów oczyszczania wody, procesów przemysłowych oraz silo na sól i ciałe stałe. Podstawowe parametry — takie jak rodzaj medium, zakres pomiarowy, temperatura, ciśnienie, sposób montażu oraz wymagany interfejs wyjściowy — pozwalają skuteczniej wyznaczyć odpowiedni model oraz odpowiadającą go cenę.




