บล็อก
ความรู้ในอุตสาหกรรม

คู่มือการเลือกแบบ Radar ระดับ เมตร

2026-09-22

1 หลักการหลักเชิงเทคนิคและประเภท ของสารมิ้นเซอร์ระดับเรด้า

ในวิศวกรรมเหมืองแร่ โรงงานเตรียมถ่านหิน บังเกอร์ถ่านหินพืช และโรงงานบรรจุวัสดุโลหะ การ วัด ระดับ การ ทํา เหมือง ต้อง ดําเนิน การ ภาย ใต้ สภาพ การณ์ ที่ รุนแรง ซึ่ง เกี่ยว ข้อง กับ ความ เข้ม ข้น ของ ฝุ่น, ความ ชื้น สูง, มุม ด้าน วัตถุ ของ การ พัก ผ่อน, และ แรง กระทบ ของ เครื่องจักร. เครื่อง ส่ง ระดับ เรดาร์ ของ โรง งาน เม ทรา วอน ส่วน ใหญ่ ใช้ กลไก วัด ทาง กายภาพ สอง ตัว ต่อ ไป นี้:

MV- RD21G ระดับความจุสูง 80 GHz Radar ระดับ Metter for Bulk Solids

1 1 Times- domain Repomery กํากับคลื่นเรดาห์ (TDR / GWR)

เครื่อง ส่ง ระดับ เรดาร์ ของ คลื่น รับ การ ชี้ นํา ดําเนิน งาน ตาม หลัก การ ของ การ สะท้อน แสง ของ โดเมน เวลา (ที ดี อาร์). คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง เคลื่อนที่ไปตามสายเหล็กนําทาง เมื่อ คลื่น ไฟฟ้า ไป ถึง พื้น ผิว ของ วัสดุ ที่ วัด ได้ เช่น ผง ถ่าน หิน หรือ อนุภาค แร่ ธาตุ ส่วน หนึ่ง ของ พลัง งาน ของ ชีพจร สะท้อน ให้ เห็น เนื่อง จาก การ เปลี่ยน แปลง อย่าง กะทันหัน ใน ความ คงที่ ของ ได อิ เล็ก ทรอ นิก (ค่า คงที่ ของ ได อิ เล็ก ทรอ นิก) ของ กลาง. พลัง ที่ สะท้อน ออก มา นี้ ก่อ ให้ เกิด การ สะท้อน และ เดิน ทาง ย้อน กลับ ไป ตาม ธาตุ ที่ นํา ไป สู่ ตัว รับ.

ระยะ D ระหว่างเครื่องส่งและพื้นผิววัสดุ สัดส่วนกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เวลา Δt และคํานวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้:

D = (c × Δt) / 2

โดย c คือความเร็วของแสง ประมาณ 3 x 108m/s. เนื่อง จาก เรดาร์ ของ คลื่น ใช้ เครื่อง นํา ทาง เพื่อ นําทาง พลัง งาน ของ ไฟฟ้า สัญญาณ จึง มี ระดับ ต่ํา มาก จึง เหมาะ โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง สําหรับ การ ทํา เหมือง แร่ ที่ บรรจุ วัสดุ ซึ่ง มี ความ คงที่ ค่อน ข้าง ต่ํา หรือ สําหรับ การ ใช้ ที่ มี พื้น ที่ จํากัด.

โพรเซสการวัดคลื่น Radar นําทาง (TDR)

ขั้น ที่ 1 – วัย รุ่น:เครื่องส่งสัญญาณสร้างคลื่นความถี่สูง

ขั้น ที่ 2 – ข้อ แนะ:ชีพจรเดินทางไปตามสายเคเบิลเหล็ก หรือแท่งตรวจสอบไปยังพื้นผิววัสดุ

ขั้น ที่ 3 – การ สะท้อน สี หน้า:เมื่อ ชีพจร ไป ถึง ผิว วัสดุ การ เปลี่ยน แปลง ความ สม่ําเสมอ ของ ได อิ เล็ก ทรอ นิก ทํา ให้ เกิด ส่วน หนึ่ง ของ พลัง งาน ไฟฟ้า.

ขั้น ที่ 4 – การ กลับ มา ของ เอค โค:คลื่น สะท้อน กลับ มา ตาม ส่วน ชี้ นํา เดียว กัน ไป ยัง ระบบ อิ เล็ก ทรอ นิก.

ขั้น ที่ 5 – การ คํานวณ ระยะ ทาง:เครื่อง มือ เหล่า นี้ จะ วัด ความ แตก ต่าง ระหว่าง เวลา กับ ระยะ เวลา และ คํานวณ ระยะ ทาง ด้าน วัตถุ โดย ใช้

D = (c × Δt) / 2.

1 2 Frequency-modized Continition-waven Radar (FMCW)

Frequency-Modification Continenty-Wave (FMCW) เครื่องส่งสัญญาณเรดาห์ เช่น METRAVON 80 GHZ ความถี่สูง ใช้เทคโนโลยีวัดไม่เชื่อมต่อ หนวดเรดาร์ส่งสัญญาณไมโครเวฟ ซึ่งความถี่ของความถี่เพิ่มขึ้น เชิงเส้นผ่านความถี่เชิงเส้น

หลัง จาก สัญญาณ ไมโครเวฟ ไป ถึง พื้น ผิว วัสดุ แล้ว ก็ จะ เห็น และ ได้ รับ สัญญาณ จาก เสา อากาศ. เนื่องจากความถี่ของสัญญาณส่ง เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีความถี่ต่าง ๆ ระหว่างความถี่เสียงสะท้อน ความแตกต่างความถี่นี้ สัดส่วนกับระยะห่างของ D

D = (c × Δf) / (2 × K)

ที่ที่เคคืออัตรากวาดความถี่ ผนวกเข้ากับความถี่ของจีเอชซีที่สูงมาก 80 เทคโนโลยีเอฟเอ็มซีดับเบิลยู ให้สัญญาณสูงต่อจมูก

FMCW โพรเซสวัดค่าเรดาร์

ขั้น ที่ 1 – ความ ถี่:คลื่นเรดาห์สร้างสัญญาณ GHz ไมโครเวฟ 80 สัญญาณ ซึ่งความถี่เพิ่มขึ้น เชิงเส้นเมื่อเวลาผ่านไป

ขั้น ที่ 2 – การ ถ่ายทอด:เสาอากาศส่งคลื่นความถี่ ไมโครเวฟสัญญาณไปยังพื้นผิวก้อนใหญ่

ขั้น ที่ 3 – ภาพ สะท้อน:สัญญาณ ไมโครเวฟ สะท้อน จาก พื้น ผิว วัสดุ รวม ทั้ง พื้น ผิว ด้าน ข้าง ซึ่ง เกิด จาก มุม ของ วัสดุ ใน การ พัก ผ่อน.

ขั้น ที่ 4 – เอคโค่ รีเพลย์:เสาอากาศได้รับสัญญาณไมโครเวฟ

ขั้น ที่ 5 – การ คํานวณ ระยะ ทาง:อิเล็กทรอนิกส์คํานวณความแตกต่างความถี่ Δf ระหว่างการส่งและได้รับสัญญาณ และกําหนดระยะทางโดยใช้D = (c × Δf) / (2 × K).

2 พารามิเตอร์การไล่ระดับสี

สําหรับ การ ดําเนิน งาน อย่าง สุด โต่ง ใน การ ทํา เหมือง ใต้ ดิน และ ผิว เผิน การ หา ของ และ บุคลากร ทาง วิศวกรรม ควร มุ่ง ความ สนใจ ไป ที่ ห้า ปัจจัย สําคัญ ต่อ ไป นี้:

ความแหลม:ตัวแปลแบบ Radar FormateMETRAVON Explosion-prining Radar graphmterวิศวกรรม
ระดับการขยายสัญญาณอดีต IIC T6 Gb / ex TDอดีต IMb (ปรับแต่งความปลอดภัยภายใน/ ป้องกันเปลวไฟ)ตรงกับความต้องการตามมีเทน และบรรยากาศระเบิดถ่านหินในเหมืองถ่านหินใต้ดิน
ความ ถี่ ของ คลื่น ไมโคร26 จีเอชซี / 6 จีเอชซี80 GHz FMCW / 500 MHZ TDR80 GHz จัดทํามุมแคบมากประมาณ 3 ° ช่วยหลีกเลี่ยงการรบกวนจากผนังเพลาและโครงสร้างรองรับ
ช่วงการวัด และการสอดคล้อง10 m–30 m0 m–120 mตรงกับความต้องการการวัด สําหรับหลุมหลบภัยลึกและขนาดใหญ่
เรตติ้งป้องกันแบบรุนแรง (รหัสIP)IP65 / IP67IP68 / IP69Kให้การป้องกันการทําความสะอาดน้ําสูงและความชื้นใต้ดิน
การ ป้องกัน ฝุ่น อัน เทน นา และ การ ฆ่า ตัว ตายไม่มีโครงสร้างการป้องกันฝุ่น / เลนส์มาตรฐานหนวดของ PTFE + การเชื่อมต่อทางอากาศความ ช่วย เหลือ ป้องกัน การ บิดเบือน สัญญาณ อัน เนื่อง มา จาก การ พ่น ฝุ่น เหนียว ขึ้น บน ผิว หนวด


3 ค่าสถิติการเลือกแบบ Radar ระดับความโปร่งแสง สําหรับเงื่อนไขการทําเหมืองคอมมิวสิก

โพรเซสการเลือกแบบ Radaring ระดับความโปร่งแสง

ขั้น ที่ 1 – ระบุ สิ่ง แวด ล้อม ใน คลัง หรือ โพรเซส:ระบุว่าโปรแกรมเป็นบังเกอร์ถ่านหินใต้ดิน ที่ใช้เก็บน้ํามันดิบ จํากัดการให้อาหาร ถังน้ําเสีย

ขั้นที่ 2 – ระดับฝุ่นสูงและวัดไม่ได้:สําหรับบังเกอร์ถ่านหิน, Gugue silos, และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นรุนแรงและมุมวัสดุของการพักผ่อนเลือกเครื่องส่งสัญญาณระดับเรดาห์ของ GHz FMCW 80เช่น METRAVON FMCW-80M

ขั้นที่ 3 – จํากัด พื้นที่ หรือ ความหนาแน่นต่ํา:สําหรับพื้นที่จํากัดหรือสื่อที่มีค่าคงที่ไดเรกชันต่ํา ให้เลือกเรดาร์คลื่นความถี่สูงเช่น METRAVON GWR-Main

ขั้น ที่ 4 – การ ใช้ น้ํา เสีย หรือ เครื่อง ดื่ม:สําหรับ น้ํา ทิ้ง ที่ แคบ ๆ หรือ ถัง ที่ มี น้ํา กร่อย ซึ่ง ต้องการ การ วัด และ การ ต้านทาน การ ก่อ ตัว ของ ตะกอน ให้ พิจารณาเครื่องส่งสัญญาณเรดาห์ของคลื่นเช่น METRAVON GWR-70

3 180 จีเอชซี เอฟเอ็มซีดับเบิลยู Not-Contact Radar ระดับ Transmter: Core Cunkers และ Gangue Silos

เงื่อนไขการปฏิบัติการ:ความ สูง ของ วัตถุ ที่ ลด ลง, ความ เข้ม ข้น ของ ฝุ่น สูง มาก, และ พื้น ผิว ของ วัสดุ ที่ มี แนว โน้ม ซึ่ง เกิด จาก มุม ของ การ พัก ผ่อน.

เงื่อนไขการเลือก:เรดาร์ GHz FMCW ขนาด 80 แบบที่มีมุมส่งสัญญาณ ≤3 ควรจะถูกเลือก ไม้ คาน แคบ ช่วย เจาะ ทะลุ ชั้น ฝุ่น และ มุ่ง สัญญาณ ไป ยัง ศูนย์กลาง ของ กอง วัสดุ ทํา ให้ เสียง สะท้อน ผิด ๆ จาก ผนัง ไซโล ที่ หยาบ ๆ และ พื้น ผิว โครง สร้าง ภาย ใน. การเชื่อมอากาศกับอากาศ ควรจะถูกเลือกด้วย อากาศที่อัดแน่น

3 2 เครื่อง ส่ง สัญญาณ คลื่น เรดาร์ (GWR): เครื่อง บิน บรรทุก น้ํา และ เครื่อง ส่ง อาหาร ขนาด เล็ก ใน โรง งาน ผลิต สินค้า โคล

เงื่อนไขการปฏิบัติการ:พื้นที่การติดตั้ง จํากัด, คานเสริมภายใน และอุปกรณ์การให้อาหาร, และรูปแบบขนาดใหญ่ ในค่าคงที่พลังงานไฟฟ้าวัสดุ

เงื่อนไขการเลือก:เลือกเรดาร์คลื่นนําที่มีสายเหล็กหนามีความแข็งแรงสูง ไม่น้อยกว่า 20 kn สายเคเบิลเหล็กนําทาง จํากัด พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า รอบสายเคเบิล และลดการรบกวน ส่วน ที่ ต่ํา กว่า ของ สาย เคเบิล อาจ ต้อง มี น้ํา หนัก หรือ การ จัด เตรียม ที่ เหมาะ สม เพื่อ รักษา ตําแหน่ง สาย เคเบิล และ ลด ความ เสี่ยง ต่อ ความ เสีย หาย จาก เครื่อง ยนต์ ที่ เกิด จาก วัสดุ ที่ พัง ทลาย.

MV- RD14G 44 มม. ระดับสูงสุด 80 GHz Radar ระดับเมเตอร์

4 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ explosion-Proof promission for guide Wave Radar graphmters

ในโครงการวิศวกรรมเหมืองและถ่านหิน การติดตั้งแบบมาตรฐาน มีความสําคัญต่อการตรวจสอบ การดําเนินงานของเครื่องมือที่เสถียรระยะยาว ต่อ ไป นี้ เป็น ขั้น ตอน การ ก่อ สร้าง และ การ ติด ตั้ง แบบ มาตรฐาน สําหรับ เครื่อง ส่ง สัญญาณ ระดับ เรดาร์ ของ คลื่น:

4 1 ผม กําหนด ตําแหน่ง และ ใช้ หลัก การ ต่าง ๆ

หลีก เลี่ยง การ ติด ต่อ ทาง วัตถุ:เพื่อ ป้องกัน ไม่ ให้ แร่ แร่ จํานวน มาก หรือ สิ่ง อื่น ๆ ถูก สาย เคเบิล หรือ เสา อากาศ. เครื่อง มือ เหล่า นี้ อาจ ติด ตั้ง ใกล้ ๆ ศูนย์ ได้. สําหรับ ถัง ระบาย น้ํา ฝน กลาง แจ้ง การ ติด ตั้ง อาจ อยู่ ห่าง จาก ผนัง ถัง ประมาณ 400 มิลลิเมตร ซึ่ง มี อุปสรรค ที่ อยู่ ใกล้ ๆ ถูก ขจัด ออก ไป.

การป้องกันการฉีดวัคซีนและการป้องกันกําแพง:ติดตั้ง 2 นิ้ว 150 ปอนด์ ฟแลง ที่การเชื่อมต่อด้ายของเครื่องส่ง ถ้า ใช้ กล่อง ฉนวน ให้ เปิด เป็น วง กลม มี เส้น ผ่า ศูนย์กลาง D = 50 มม. ที่ ก้น. ตอน แรก พา ทาง สาย เหล็ก ผ่าน ศูนย์กลาง การ เปิด และ จาก นั้น ก็ ทํา ความ ปลอด ภัย ให้ ฟแลง ภาย ใน กล่อง ฉนวน. แน่ ใจ ได้ ว่า สาย ไฟ เหล็ก ไม่ ได้ แตะ ผนัง เหล็ก ของ กล่อง ฉนวน เพื่อ หลีก เลี่ยง การ เข้า แทรกแซง ของ ระบบ ทรหด แบบ ปรสิต.

4 2 การระเบิดไฟฟ้า และการฉีดวัคซีน

กระบวนการ การติดตั้ง ไฟฟ้า

ขั้น ที่ 1 – การ ป้องกัน:เส้นทางสายเคเบิลจากการป้องกัน หรือกรงกันความร้อน

ขั้น ที่ 2 – เครื่อง ขยาย เสียง:ใช้ท่อเหล็ก DN20 ที่ถูกเคลือบด้วยสายไฟ

ขั้น ที่ 3 – ชุด ที่ ปลอด ภัย ภาย ใน:เชื่อมต่อสายสัญญาณปลอดภัยภายใน ผ่านท่อไปยังเครื่องมือ

ขั้น ที่ 4 – เกเบิ้ล กแลนด์ และ ดริฟลูป:ทํา ให้ ต่อม สาย เคเบิล แน่น และ ทํา ให้ เกิด วง กลม ที่ ต่ํา ลง ก่อน ที่ สาย เคเบิล จะ เข้า ไป ใน บ้าน เพื่อ ป้องกัน การ หด ตัว จาก การ เดิน ทาง เข้า สู่ เครื่อง ดนตรี.

ขั้นที่ 5 – การขยายกิจการและการกักบริเวณ:ทําการเชื่อมต่อให้สมบูรณ์ สอดคล้องกับความต้องการสายไฟกันระเบิด และเชื่อมต่อเกราะเคเบิล ไปยังจุดเชื่อมโยงที่กําหนดไว้ โดยใช้จุดเดียว

พลังที่แยก:ก่อนถอดห่อหรือติดตั้งอุปกรณ์ เชื้อเพลิงต้องถูกตัดในตู้ควบคุม

การติดตั้งสายเคเบิล:ใช้ 1 มม. คูณ 2 มม. สายเคเบิลนิรภัยขนาด 5 มม. ท่อ ควร จะ เป็น ดี เอ็น 20 ท่อ เหล็ก ที่ ทํา ให้ มี การ เชื่อม ต่อ อย่าง เหนียว แน่น.

ทดสอบฉนวน:หลังจากการติดตั้งสายเคเบิลเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ทําการทดสอบการฉีดวัคซีนโดยใช้เมตร ตั้งแรงดันไฟฟ้าทดสอบเป็น 500 VD และทดสอบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 60 วินาที ฉนวนกันน้ําต้องสูงถึง 20 ไมล์

การ ป้องกัน น้ํา และ การ ปก ป้อง ความ ชื้น (พ.ศ.ต่อมสายเคเบิลต้องรัดแน่น ณ ทาง เข้า สาย เคเบิล ที่ มี สัญญาณ ให้ โค้ง สาย เคเบิล ลง และ ก่อ ให้ เกิด วง กลม ที่ มี เส้น ผ่า ศูนย์กลาง ประมาณ D = 100 มม เพื่อ ป้องกัน การ หด ตัว และ ไอ น้ํา จาก การ เดิน ทาง ไป ตาม สาย เคเบิล ไป ยัง ที่ พัก ของ เครื่อง ดนตรี.

เงื่อนไขการกักบริเวณ:ชั้น ป้องกัน ของ สาย ไฟ ที่ มี โล่ ต้อง ถูก ขึง ไว้ ณ จุด เดียว ที่ มี การ อุทิศ ตัว ให้ แก่ สนาม บิน ใน ระดับ ที่ อยู่ อาศัย. พลัง อาจ ถูก นํา กลับ มา ใช้ อีก ได้ ก็ ต่อ เมื่อ ได้ รับ การ ยืน ยัน ว่า ไม่ มี ข้อ ผิด พลาด ของ พื้น ดิน หรือ หมวด สั้น ๆ ที่ ไม่ ได้ รับ การ แก้ไข.

4 3 ตั้งค่าขอบเขตสูงและพื้นที่บอด

เมื่อใช้เครื่องส่งสัญญาณระดับเรดาร์ ระดับวัสดุสูงสุดจะต้องไม่เข้าสู่พื้นที่บอดวัด

จํากัดการจํากัดระดับสูง:เมื่อปรับแต่งระบบเตือนภัยระดับสูง การกวาดล้างที่เพียงพอ จะต้องสงวนไว้สําหรับพื้นที่คนตาบอดบน ช่วง การ อ้างอิง ทั่ว ไป มี ประมาณ 0 ช่วง. 1 m-10. 3 m สําหรับเรดาร์ที่ไม่เชื่อมต่อ และประมาณ 0 2 m-10. 5 m สําหรับเรดาร์คลื่นนําร่อง ขึ้นอยู่กับการออกแบบเครื่องมือเฉพาะ

การป้องกันที่มากเกินไป:หากระดับวัสดุสูงสุดไปถึงพื้นที่คนตาบอด การสะท้อนที่แข็งแกร่งใกล้เสาอากาศ อาจทําให้เกิดการล็อคการแสดงผลในระดับสูงสุด หรือกดปุ่มเตือน "ปิดของ Echo" ซึ่งอาจส่งผลให้ระบบควบคุมทํางานไม่ถูกต้อง

FAQ

Q1: ทําไมเครื่องส่งสัญญาณเรดาห์กันระเบิด METRAVON จึงถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมโลหะ?

A:เหตุผลหลักก็คือ การออกแบบป้องกันการระเบิด และต่อต้านการแทรกแซงของสิ่งแวดล้อม เครื่องส่งสัญญาณเรดาห์ที่ป้องกันการระเบิดของ METRAVON ถูกออกแบบสําหรับโปรแกรมที่อันตราย-Area ในขณะเดียวกัน 80 จีเอชซี ไมโครเวฟความถี่สูง ทําให้เกิดแรงต้านทาน จากความเข้มข้นของฝุ่นสูง ไอน้ํา เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

Q22: เรดาร์ของ Frequency-Modive continential-wave (FMCW) ให้ประโยชน์อะไรในการวัดฐานบังเกอร์ถ่านหิน?

A:เรดาร์ FMCW ถ่ายทอดสัญญาณอย่างต่อเนื่อง ตลอดวงจรกวาดความถี่ และสามารถทําให้สัญญาณสูงต่อจมูก วัสดุ ที่ มี ลักษณะ คล้าย ๆ กัน นี้ มัก จะ หลุด ออก มา และ สามารถ ทํา ให้ ไมโครเวฟ สะท้อน ออก มา ได้ ดี. การประมวลผลสัญญาณ FMCW ช่วยระบุความอ่อนแอ แต่เสียงสะท้อนของวัสดุที่ถูกต้อง และลดความน่าเป็น "Los of Echo" ภายใต้เงื่อนไขการวัดที่ยาก

Q3: ระดับความเข้มข้นสูงของไอน้ําและอุณหภูมิของน้ําใต้ดิน จะมีผลต่อความแม่นยําระดับเรดาร์หรือไม่?

A:โดย ทั่ว ไป ไอ น้ํา มี ผล จํากัด ต่อ ความ เร็ว ใน การ ไมโครเวฟ. อย่าง ไร ก็ ตาม ถ้า ไอ น้ํา รวม ตัว กัน เป็น หยด น้ํา บน พื้น ผิว ของ เสา อากาศ เรดาร์ พลัง ไมโครเวฟ ก็ สามารถ ทํา ให้ น้ํา ระเหย ได้. เครื่องส่งสัญญาณเรดาห์ METRAVON สามารถใช้เสาอากาศ PTFE ที่มีลักษณะคล้ายไฮโดรโฟเบีย ผนวกเข้ากับกลุ่มอุณหพลศาสตร์ที่ป้องกันการระเบิด ซึ่งมีผลบังคับใช้ การออกแบบนี้จะช่วยลดผลกระทบของการสลายตัวของการวัด

Q4: การหักเหของคลื่นสะท้อนแสง ควรเกิดขึ้นได้อย่างไร เนื่องจากมุมของวัสดุการพักผ่อน

A:พื้น ผิว ของ วัสดุ ที่ มี แนว โน้ม จะ สะท้อน ถึง ส่วน หนึ่ง ของ พลัง ไมโครเวฟ ไป ยัง ผนัง ไซโล แทน ที่ จะ หัน ไป ทาง เสา อากาศ. วิธี แก้ ที่ แนะ นํา ไว้

ใช้เครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ METRAVON 80 GHZ มีมุมกว้างประมาณ 3/0 เพื่อลดการกระจัดกระจาย

ใช้การยิงเป้าปรับได้ระหว่างการติดตั้งปรับมุมเสาอากาศเรดาร์ เพื่อให้คานตรงขึ้น

เปิดใช้การติดตามพื้นผิวภายในของอุปกรณ์ หรือฟังก์ชันการประมวลผลแบบผิด ๆ ที่รองรับ

Q5: เรดาร์เรดาห์ของคลื่นนําร่อง จะป้องกันจากความเครียดที่มากเกินไป หรือการแตกตัวระหว่างการปล่อยวัสดุได้อย่างไร?

A:สามประเด็นต่อไปนี้ ควรพิจารณาระหว่างการคัดเลือกและการติดตั้ง:

คํานวณแรงดึงสูงสุดที่ดําเนินการโดยวัสดุบนสายเคเบิล และเลือกสายเคเบิลหนัก-ไม้ด้วยความแข็งแรงที่เหมาะสมเช่น 20 kN ที่จําเป็นโดยโปรแกรม;

หลีกเลี่ยงการติดตั้งเรดาร์คลื่นแนะนํา โดยตรงด้านล่างของวัสดุ หรือที่ศูนย์การปล่อยด้านล่าง;

ใช้วิธีการติดตั้งที่เหมาะสมตามเงื่อนไขการโหลดเครื่องจักรเช่นการพักงานด้านบนกับฟรี แขวนปลายล่างหรือการควบคุมความยืดหยุ่นที่ยืดหยุ่นต่ําที่เหมาะสม

Q6: วัสดุไหนที่สามารถวัดระดับเรดาห์ที่ชาญฉลาด?

A:เครื่องส่งสัญญาณระดับเรดาห์ที่ฉลาด ถูกใช้ในการบังเกอร์ถ่านหินอย่างกว้างขวาง ในโรงงานถ่านหิน ขี้เถ้าในโรงงานไฟฟ้า ทั้งสื่อนําไฟฟ้าและวัสดุที่ไม่นําไฟฟ้าต่ํามากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแสงและผงแป้งแห้ง สามารถวัดได้เมื่อเทคโนโลยีเรดาร์ที่เหมาะสมและการปรับแต่งถูกเลือก

Q7: สัญญาณเตือน "โลสออฟเอคโค่" จากเครื่องส่งสัญญาณระดับเรดาร์ ควรถูกตรวจสอบตามลําดับอะไร?

A: อย่างแรก ตรวจดูระดับวัสดุสูงสุด ที่เพิ่มขึ้นเป็นโซนบอดของเสาอากาศ

ตรวจสอบว่า ฝุ่นเหนียวหรือถ่านหินเปียกได้สะสมบนพื้นผิวเสาอากาศ;

ตรวจสอบว่าความดันอากาศปกติ

ตรวจสอบแรงดันพลังงานไฟฟ้าของเครื่องมือ และแรงยึดเหนี่ยวของสายเชื่อมต่อไฟ รวมถึงแรงต้านจากฉนวน

MV- RD13 ขยาย- Range 80 GHz Radar ระดับเมเตอร์

ไม่ซ้ํากัน

การเลือกเครื่องส่งสัญญาณเรดาห์ของเหมืองแร่ จําเป็นต้องพิจารณาอย่างครอบคลุม ถึงเรตติ้งป้องกันการระเบิด สําหรับฝุ่นสูง, หลุมถ่านหินใต้ดินระยะไกลและปืนแกนูสูง, สําหรับพื้นที่แคบ วัสดุที่ประกอบไปด้วยไฟฟ้าต่ํา หรือถังน้ํา ทิศทางเรดาห์คลื่น (GWR) ให้ประโยชน์ทางเทคนิคที่สําคัญ

เป็นผู้ผลิตมืออาชีพ ทําหน้าที่ควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม และทําเหมืองแร่ โปรแกรม METRAVON เป็นเครื่องส่งสัญญาณระดับเรดาร์ ป้องกันการระเบิดอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้ได้เอกสารยืนยันการระเบิด, ข้อมูลทางเทคนิค, หรือโครงงานอ้างอิง โปรดติดต่อทีมวิศวกรรม METRAVON

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

เรดาร์เมตร · ค่าระดับ

ผู้เขียน: Arvin source: METRAVON Academy

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เลือกดูหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เพื่อค้นหาโซลูชันการวัดที่เหมาะกับงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
การวัดระดับสวิตช์ระดับการชั่งน้ำหนักอุตสาหกรรมระดับน้ำและอัตราการไหลการเก็บข้อมูล

ขอใบเสนอราคา

โปรดแจ้งชนิดวัสดุ ช่วงการวัด สภาพกระบวนการ วิธีติดตั้ง สัญญาณเอาต์พุต และจำนวนโดยประมาณ เราจะแนะนำการกำหนดค่าที่เหมาะสมและจัดทำใบเสนอราคาให้