Для каждого радиолокационного передатчика не существует единой фиксированной цены. Конечная стоимость зависит от радиочастоты, дальности измерения, конструкции антенны, температуры и давления в технологическом процессе, материалов, контактирующих с технологическим процессом, уровня защиты корпуса, требований к зонам опасной среды, а также типов интерфейсов связи.
По этой причине одного лишь запроса на «ценовую информацию о радиолокаторском датчике уровня» обычно недостаточно для получения точного коммерческого предложения. Прежде всего необходимо определить тип измеряемого процесса, диапазон измерения, температуру, давление, геометрию ёмкости или силоса, а также требуемый выходной сигнал — это позволит подобрать соответствующую конфигурацию радиолокатора.
1. Какие факторы влияют на стоимость радиолокаторского датчика уровня?
Частота радарного излучения
24/26GHz, 80GHz а у других типов радаров используются различные антенны, различаются углы направленности и особенности применения.
Диапазон измерения
Малые резервуары и крупные силосы для твёрдых твёрдых тел требуют различных диапазонов измерений и возможностей обработки эхо-сигналов.
Температура и давление в технологическом процессе;
Применение в условиях высоких температур и давления требует соответствующих технологических соединений, уплотнений и материалов;
Технологическая среда;
Вода, химикаты, масла, суспензии, порошки и твёрдые твёрдые тела могут требовать различных конфигураций радиолокаторов.
Защита и сертификация.
Для наружного применения, а также для версий, устойчивых к коррозии и предназначенных для опасных зон, могут требоваться различные конструкции защитных корпусов и соответствующие сертификаты.
Выходные сигналы и связь.
4-20mA, HART, RS485 Modbus RTU и параметры релейного переключения могут влиять на итоговую конфигурацию.
. 2. Почему одного лишь диапазона измерения недостаточно для составления коммерческого предложения?
— два радиолокационных уровняных передатчика с одинаковым диапазоном измерения могут требовать совершенно разных конфигураций. Передатчик для резервуара с водой при нормальной температуре существенно отличается от передатчика, используемого в химическом резервуаре при высокой температуре или в пыльном силосе для твёрдых сырьевых материалов.
Радиолокационные измерения основаны на отражённом электромагнитном сигнале от поверхности материала. На качество эха влияют диэлектрические свойства материала, состояние поверхности, геометрия резервуара и его внутренняя структура. Поэтому применение данного метода следует оценивать как комплексные условия процесса в целом, а не только в рамках требований к измерениям на расстоянии «10 м» или «20 м».
3. В чём разница между 80GHz и 24/26GHz Радар?
Промышленные радиолокационные датчики уровня работают на различных частотах. Радиолокационные датчики на более высоких частотах, как правило, обеспечивают более узкий луч и позволяют использовать более компактные антенны, что может представлять преимущество при применении в узких суднах, резервуарах с внутренней конструкцией, а также в многочисленных задачах с твёрдыми твёрдыми материалами.
Радиолокация с более низкой частотой также остаётся полезной в определённых технологических условиях. Наивысшая частота не всегда является оптимальным выбором для каждого конкретного применения. Следует учитывать такие факторы, как пористость материала, образование конденсата, диэлектрические свойства, накопление сигнала на антенне и геометрия ёмкости.
4. Сравнение радиолокационного и ультразвукового методов измерения уровня
| Сравнение | Радиолокационный датчик | — ультразвуковой |
|---|---|---|
| Сигнал измерения | ; Электромагнитная волна | ; Акустическая волна |
| ; Метод измерения | ; Безконтактный метод | ; Безконтактный метод |
| ; Влияние температуры | ; В целом — низкое значение | ; Скорость звука зависит от температуры |
| ; Давление / Вакуум | Удобные варианты могут работать как в вакуумных, так и в процессах с повышенным давлением; модель | , как правило, лучше подходит для условий атмосферного или близкого к атмосферному давления. |
| Пар и газ | : в целом менее чувствительны; | : значительные изменения пара или газа могут влиять на распространение акустических волн. |
| Свойства пены | зависят от плотности пены, её толщины и частоты радиолокационного излучения. | Толстая пена способна значительно ослаблять ультразвуковой эхо-сигнал. |
| Для твёрдых тел в свободном состоянии. | Подходит для широкого спектра порошков, гранул и твёрдых тел в свободном состоянии. | Возможно при применении в отдельных случаях с использованием твёрдых материалов с учётом влияния пыли и рассеяния света. |
Радиолокацию не следует автоматически считать более точной, чем ультразвуковые измерения, в каждом конкретном случае применения. Точность зависит от конкретного прибора, измерительного диапазона, условий монтажа и технологических параметров процесса. Ультразвуковые измерения по-прежнему остаются подходящим решением для многих традиционных задач в области контроля воды и сточных вод, тогда как радиолокация, как правило, обеспечивает более широкий диапазон применения в условиях давления, температуры, присутствия паров и в сложных технологических режимах.
5. Может ли радиолокация измерять через пену?
Не следует утверждать, что радар способен проникать через всю пену без ограничений. Пена также может ослаблять или отражать микроволновую энергию, и характер этого явления зависит от толщины, плотности, содержания воды в пене, а также от частоты радарного излучения.
Тонкая и лёгкая пена может позволить некоторым конфигурациям радаров получать пригодный для использования эхо-сигнал уровня жидкости, в то время как плотная или толстая пена может значительно ослаблять радарный сигнал или вызывать более интенсивное отражение от самой поверхности пены. Поэтому применение пены следует оценивать в каждом конкретном случае.
6. Почему радарные передатчики, работающие при высоких температурах, стоят дороже?
Способность работы при высоких температурах не зависит исключительно от использования корпуса из нержавеющей стали. Антенна, соединительные элементы для технологического процесса, уплотнения, теплоизоляция и материалы, подвергающиеся воздействию технологического процесса, должны быть пригодны для заданных температурных условий.
При проектировании систем, работающих при высоких температурах, необходимо также учитывать давление, химическую совместимость, стандарты фланцев, а также поведение паров и процессы конденсации. Промышленные радиолокационные технологии могут применяться в условиях эксплуатации при высоких температурах, однако максимальная рабочая температура зависит от конкретного выбранного изделия и не должна быть обобщена на все радиолокационные передатчики.
7. Что могут измерять радарные датчики уровня?
— вода и сточные воды;
— резервуары, бассейны, насосные станции, установки очистки и применение в открытых водных условиях;
— масла и химические жидкости;
— выбор зависит от диэлектрических свойств, температуры процесса, давления и совместимости материалов.
Пасты и технологические жидкости\n
Подходящие конфигурации могут применяться в условиях наличия паровой фазы, перемешивания или поверхностного движения.\n
Порошки и гранулы\n
Цемент, зерно, минералы, гранулы пластика и химические сырьевые материалы.\n
Твёрдые сырьевые материалы в свободном состоянии
Уголь, известняк, руда и другие товары в крупнотоннажном объёме, при которых необходимо учитывать уровень пыли и угол наклона поверхности.
8. В чём различия в конструкциях радарных антенн?
Радарные датчики уровня могут использовать различные типы антенн и конструкции в зависимости от рабочей частоты и сферы применения. Традиционные радарные приборы могут применяться гребневые, стержневые или герметизированные антенны, тогда как современные радары высокой частоты могут использовать компактные линзовые или интегрированные антенные конструкции.
Выбор антенны не следует сводить к жёстким правилам, таким как «стержневая антенна для коррозионно активных жидкостей, роговая антенна для жидкостей и параболическая антенна для твёрдых тел». Следует учитывать частоту, диэлектрические свойства, дальность действия, устойчивость к пыли и конденсации, требования к подключению к технологической системе, а также доступное пространство для установки.
9. Что такое передающий уровень FMCW-радаром?
Символ «FMCW» означает«частотно-модулированный непрерывный сигнал».Устройство непрерывно передаёт радиосигнал, частота которого изменяется во времени. Разница в частотах между передаваемым и отражённым сигналами анализируется для расчёта расстояния до поверхности материала.
Современные промышленные радиолокационные датчики уровня широко применяются.FMCW технология. Рабочая частота и полоса пропускания зависят от конкретного конструктивного решения изделия, поэтому FMCW Радар не следует в целом классифицировать как 2 4G Устройство с частотой дискретизации в Гц и полосой пропускания 1 ГГц. К промышленным моделям относятся 24/26GHz а также более высоких частот 80GHz радарные технологии
10. Какие данные требуются для получения коммерческого предложения по радиолокационному датчику уровня?
| — параметр коммерческого предложения; | — требуемые данные; |
|---|---|
| — технологическая среда | Вода, масло, химическая жидкость, суспензия, порошок, гранулы или сырьё в свободном виде; |
| — диапазон измерений; | — максимальное расстояние от места установки до минимального ожидаемого уровня; |
| — температура процесса | Нормальная, минимальная и максимальная температура; |
| — давление в технологической системе; | — атмосферное давление, положительное давление или вакуум, включая максимальное давление; |
| — технологические условия; | — наличие пены, пара, пыли, перемешивание, конденсация и состояние поверхности; |
| — технологическое соединение; | — резьба, фланец, размер и соответствующий стандарт; |
| — выходной сигнал | 4-20mA, HART, RS485 Modbus RTU или другой требуемый интерфейс |
| Требования к условиям эксплуатации; | Требования к наружной эксплуатации, водонепроницаемости, коррозионной стойкости или эксплуатации в опасных зонах; |
Часто задаваемые вопросы
Вопрос 1: Сколько стоит радиолокационный датчик уровня?
Ответ 1: Универсальной цены не существует. Для базового применения в водяных резервуарах, для химических сосудов, работающих при высоких температурах, и для крупных силосов с твёрдыми материалами требуются различные конфигурации радиолокационных систем. Перед составлением точного коммерческого предложения необходимо выбрать подходящую модель.
Вопрос 2: Является ли 80GHz радар всегда лучше 26GHz Радар?
A2: Нет.80GHz предоставляет такие преимущества, как узкий луч и компактная антенна, однако эффективность работы в зависимости от частоты может варьироваться в зависимости от типа пены, степени конденсации, диэлектрических свойств и условий монтажа.
Q3: Всегда ли радиолокация обеспечивает более высокую точность, чем ультразвуковое измерение уровня?
A3: Нет. Точность зависит от типа измерительного прибора и конкретных условий применения.Радиолокационные системы, как правило, обладают более широким диапазоном рабочих условий в отношении температуры, давления и концентрации паров, тогда как ультразвуковые технологии по-прежнему остаются подходящими для многих традиционных задач определения уровня жидкости.
Q4: Может ли радиолокация определять реальный уровень жидкости в среде с пеной?
A4: Иногда — но не во всех случаях. Толщина пены, её плотность, содержание воды и частота радарного излучения влияют на то, сможет ли радар зафиксировать поверхность жидкости, поверхность пены или утратить эхо-сигнал.
Q5: Могут ли радарные датчики уровня измерять твёрдые частицы?
A5: Да. Радары широко применяются для измерения характеристик порошков, гранул и твёрдых материалов в свободном состоянии — таких как цемент, зерно, минералы, уголь и химические сырьевые материалы.
Q6: Могут ли радары работать в вакууме?
A6: Да. Радар использует электромагнитные волны и не требует наличия воздуха для распространения сигнала. Избранный передатчик должен всё же соответствовать требуемым параметрам: температуре процесса, давлению и механическим характеристикам.
Q7: Каков максимальный измерительный диапазон радиолокационного датчика уровня?
A7: Это зависит от конкретного изделия. Диапазон не может быть универсально ограничен значением 70 м. На доступный диапазон влияют частота радара, тип антенны, коэффициент отражения среды, геометрия силоса и конструкция прибора.
Q8: Почему два радиолокационных передатчика с одинаковым радиусом действия могут иметь существенно различающиеся цены?
A8: Частота, конструкция антенны, допуски по температуре и давлению, материалы, сертификация для опасных зон, степень защиты корпуса, технологические соединения и интерфейсы связи могут существенно различаться.
— Заключение.
— стоимость радарных излучателей уровня не может быть определена единым фиксированным значением.Два прибора с одинаковым номинальным диапазоном измерения могут требовать существенно различающихся параметров — частоты, типа антенны, системы герметизации, материалов и технологических соединений — в зависимости от условий эксплуатации: в резервуаре для воды, на химическом сосуде, работающем при высоких температурах, или в силосе для сыпучих твёрдых материалов в пыльной среде.
Радиолокационные и ультразвуковые технологии также не следует сравнивать, опираясь на упрощённые утверждения, такие как «радиолокация всегда более точна» или «радиолокация способна проникать сквозь всю пену». Надёжный выбор требует учёта таких факторов, как среда процесса, диэлектрические свойства, свойства пены, наличие пыли, пар, температура, давление и геометрия установки.
METRAVON Устройства для измерения уровня с использованием радарных технологий могут быть сконфигурированы для емкостей для жидкостей, систем очистки воды, промышленных процессов и силосов для сыпучих и твёрдых материалов. Указание типа измеряемой среды, диапазона измерения, температурных и дадовых условий, способа монтажа, а также требуемого интерфейса вывода позволяет более эффективно определить подходящую модель и соответствующую стоимость.




