I. Radar seviyeölçerlerinde kör alan var mı?
Radar seviyeölçerleri genellikle belirli bir yakın alan ölçüm kör alanına sahiptir.
Bu kör alan, radar antenine yakın bir mesafeyi ifade eder. Bu alanda cihaz, anten, proses bağlantısı, iletilen sinyal ve yakın alan yankıları gibi faktörlerden etkilenebilir; bu durum, ölçülen ortamın gerçek yüzeyini istikrarlı bir şekilde belirlemeyi zorlaştırır.
Flanşla monte edilen radar seviye ölçerlerine ilişkin bazı kurulum belgelerinde, flanş montaj yüzeyinin yaklaşık0,3 maltındaki bölge, yakın alan kör bölgesi için bir referans olarak kullanılabilir.
Ancak bu değer, tüm radar seviye ölçerleri için evrensel bir parametre değildir.
Gerçek kör alan, aşağıdaki faktörlerden bağımlıdır:
Radar modeli;
Anten türü;
Çalışma frekansı;
Montaj yöntemi;
Flanş veya nozle yapısı;
Sinyal işleme kapasitesi.
Bu nedenle, bir radar seviyeölçerinin montaj edilmesinde en önemli ilke şudur:
En yüksek malzeme seviyesi veya en yüksek sıvı seviyesi, cihazın belirlenmiş ölçüm kör alanına girmemelidir.
Özel kör alan, ilgili modelin veri sayfasına veya kılavuzuna göre doğrulanmalıdır.
II. Bir Radar Seviyeölçerinin En Yüksek Malzeme Seviyesi Nasıl Ayarlanmalıdır?
Radar seviyeölçerleri genellikle depolama tankının veya silodun üst kısmına monte edilir; bu nedenle yakın alan kör alanı cihazın altına yerleştirilir.
En yüksek malzeme seviyesi ayarlanırken, ortamın yüzeyi ile radar anten arasında yeterli mesafe tutulmalıdır.
Ortam kör zona girerse aşağıdaki sorunlar ortaya çıkabilir:
Yüksek malzeme seviyesi doğru olarak ölçilemez;
Okuma aniden yükselir;
Aparat yanlış bir geri dalgaya takılır;
Ölçülen değer değişmez;
Anormallik alarmları oluşur.
Bu nedenle, depolama tankı veya silo tasarım aşamasında aşağıdaki unsurlar aynı anda dikkate alınmalıdır:
En yüksek işlem malzeme seviyesi + radar kör alan + gerekli güvenlik marjı.
Kör alan genellikle cihazın fabrika parametrelerinde önceden belirlenir. Gerçek bir proje için bu alanın ayarlanması gerekip gerekmediği, belirli modelin devreye alma gereksinimlerine uygun olarak belirlenmelidir.
III.80 GHz radar seviye ölçerini satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Ve 80 GHz radar seviye ölçerleri genellikle frekans modülasyonlu sürekli dalgalı teknoloji kullanır.
Bir frekans arası ölçüm döngüsü sırasında cihaz, frekansı sürekli değişen radar sinyalleri iletmektedir. Sinyal, malzeme veya sıvı yüzeyi tarafından yansıtılmasının ardından, geri dönen sinyal ile mevcut iletimli sinyal arasında bir frekans farkı oluşur.
Aparat, bu frekans farkını analiz ederek radar ile ortamın yüzeyi arasındaki mesafeyi hesaplar.
Bazı 80 GHz radar modelleri aşağıdaki özelliklere sahip olabilir:
Yaklaşık 1° dar ışık;
Millimetre düzeyinde ölçüm hassasiyeti;
Yüksek hızlı geri dalganın işleme işlemi;
Yüksek hızlı seviye izleme;
Geri dalganın eğrisi görselleştirme;
Çok dilli operasyonel arayüz;
Ağır tozlu ve buharlı ortamlarda kullanım.
Bazı belirli modeller de belirtilebilir.1 mm hassasiyetliveya yaklaşık olarak5 ms ölçüm döngüsüne sahip.
Bu teknik özellikler belirli ürünlerle ilgilidir ve tüm 80 GHz radar cihazları için evrensel parametreler olarak kabul edilemez. Gerçek ürün seçimi, ilgili modelin teknik bilgi sayfasına dayanmalıdır.
IV. 80 GHz Radarı Karmaşık Silolar İçin Neden Uyguntır?
80 GHz radarının önemli özelliklerinden biri, nispeten dar ışık akımıdır.
Daha dar bir iletim ışını şu parametreleri azaltmaya yardımcı olur:
Tank duvarı yansımları;
Destek yapındaki engelleme;
Hidrolik boru etkileşimi;
Doldurma cihazı ile ilgili etkileşim;
Diğer iç yapılar nedeniyle oluşan yanlış yansımlar;
Bu nedenle, 80 GHz radar sistemi;
Küçük çaplı gemiler;
Karmaşık iç yapıya sahip depolama tankları;
Katı malzeme siloları;
Ağır tozlu ortamlar için düzey ölçüm çözümlerinden biri olarak kabul edilebilir.
Aynı zamanda bazı modeller, nispeten uzun montaj nozulları aracılığıyla kurulumu destekler; ancak nozul boyutları ve kabul edilebilir uzunluk, belirli ürünün gereksinimlerine göre belirlenmelidir.
V. Yönlenilmiş Dalgalı Radar SeviyeÖlçerinin Çalışma İlkesi Nedir?
Yönlenilmiş dalgalı radar seviye ölçer de seviye ölçümü için elektromanyetik dalgalar kullanır; ancak sinyal yayılım yöntemi, geleneksel serbest uzay radarının yöntemiyle farklıdır.
Yön verilen dalgalı radarın yüksek frekanslı impülsleri, aşağıdaki yollarla ortama doğru yayılır:
Bir prob çubuğu;
Bir çelik kablo.
Radar impüsü ölçülen ortamın yüzeyine ulaştığında, sinyalin bir kısmı yansır ve aynı yola göre cihaza döner.
Cihaz, radar impulsunun yayılma süresine dayanarak prob referans konumundan ortamın yüzeyine kadar olan mesafeyi hesaplar ve ardından bu mesafeyi seviye sinyali haline dönüştürür.
Ölçüm süreci şu şekilde özetlenebilir:
Yüksek frekanslı impuls iletimi → Prob çubuğunda veya çelik kablo üzerinde yolculuk → Ortam yüzeyinden yansıma → Cihaza geri dönmek → Mesafe hesaplanmak → Seviye sinyaline dönüştürmek
VI. Yönlendirilmiş Dalgalı Radar ile Geleneksel Radar Arasındaki Fark Nelerdir?
Geleneksel serbest uzay radarı, radar dalgalarını bir anten aracılığıyla gemiye ileter.
Öte yandan, yönlendirilmiş dalgalı radar, sinyali bir prob çubuğu veya çelik kablo aracılığıyla yönlendirir.
Bu nedenle, kurulum sırasında prob çubuğunun veya çelik kabloyun konumuna özel dikkat edilmesi gerekir.
Eğer yönlendirilmiş dalgalı çelik kablo şu alanlara temas ederse:
Havuz duvarı;
Havuz duvarı;
Dayanaklar;
Borular;
Koruyucu kaplamalar;
Ek yansımlar oluşabilir ve bu durum seviye tanımlamasını etkileyebilir.
Bu nedenle, kurulum sırasında prob çevresinde makul bir boşluk tutulmalıdır.
VII. Günlendirilmiş Dalga Radar Seviye Ölçerini Kurarken Dikkat Edilmesi Gereken Nelerdir?
1. Mevcut cihazı
Çıkarmadan önce elektrik beslemesini kesin. Seviye ölçerini yenilemeden önce, önce cihazın elektrik beslemesini ve ardından saha elektrik gereksinimlerine uygun olarak sinyal kablosunu kesin.
Yeni cihazın kurulumunu tamamladıktan ve kablolamayı kontrol ettikten sonra elektrik beslemesini yeniden etkinleştirin.
2. Atık su giriş noktaları veya yüksek etkisi olan alanlardan kaçının.
Yönlendirilmiş dalgalı radar, atık su giriş noktalarında, sıvı doldurma noktalarında veya belirgin sıvı hareketi bulunan bölgelerde doğrudan monte edilmemelidir.
Girişten gelen sıvı akışı, çelik kablonun sallanmasına veya sıvı yüzeyinin hızla değişmesine neden olabilir; bu da ölçüm sonuçlarını etkileyebilir.
3. Yönlendirilmiş Dalga Çelik Kablolarının Çevresel Yapılarla temas etmemesini sağlayın:
Bazı atık su havuzu kurulum projelerinde, çelik kabloyu kapının içinden mümkün olduğunca uygun konumda tutmak için flanşlar ve destekler uygun şekilde yerleştirilir:
Bu uygulamanın temel amacı, çelik kabloyunun çevresel yapılarla temas etmesini ve ek yansıma oluşmasını önlemektir.
Belirli kurulum mesafesi, geminin gerçek boyutlarına ve cihaz gereksinimlerine göre belirlenmelidir.
VIII. yönlendirilmiş dalgalı radar sinyal kabloları nasıl kurulmalıdır?
Bazı endüstriyel projelerde sinyal kablolaması için alev tutucu, özgün olarak güvenli kablolar ve metal kanallar kullanılır.
Kabloların montajı sırasında aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
Sinyal kablolarını cihaz terminallerine doğru şekilde bağlayın;
Kablo kanalını güvenli şekilde sabitleyin;
Kablo tespitlemesini sıklayın;
Kablonun girişi için su geçirmez koruma sağlayın;
Koruyucu tabakayı proje gereksinimlerine uygun olarak topraklayın.
Bazı proje kabul standartları yalıtım testi gerektirebilir; örneğin:
Test voltajı: 500; VDC;
Test süresi: 60 s;
Yalıtım direnci: ≥20 MΩ;
Bu değerler özel proje gereklilikleridir. Yalıtım testleri yapılırken, cihaz kılavuzu ve proje elektrik spesifikasyonlarına uyulmalıdır.
IX. Açık HAVADA KULLANILAN Radar Seviyeölçerlerinin Neden Bir Drip Loop Kullanması Gereklidir?
Dış ortamda kullanılan atık su havuzlarında, depolama tanklarında ve benzeri kurulum ortamlarında su buharı, yağmur suyu ve kondensat, kablo boyunca cihazın yönünde akabilir.
Bu nedenle, kablo cihaza girmeden önce aşağı yönlü bir döngü oluşturulabilir.
Su kablo boyunca akarken en alt noktadan önce damlayarak, kablo boyunca cihaz korpusuna nemin girmesi riskini azaltır.
Aynı zamanda aşağıdaki hususlar da sağlanması gerekir:
Kablolu bağlantı elemanı uygun şekilde mühürlenmiştir;
Koruyucu kapak doğru şekilde sıkıştırılmıştır;
Kablolu giriş su geçirmezdir;
Dışerior kurulumu gereken koruma sınıfına uygun olmalıdır;
X. Yüksek sıcaklıkta çalışan radar seviye ölçerlerinin özellikleri nelerdir?
Yüksek sıcaklık radar seviye ölçerleri, genellikle yüksek proses sıcaklıklarında endüstriyel seviye ölçümü için kullanılır.
Bazı METRAVON yüksek sıcaklık radar seviye ölçer yapılandırmaları şu bileşenleri içerebilir:
304 paslanmaz çelik gövde;
LCD yerel ekran;
Standart vidal bağlantı;
Braket montajı;
Flanş montajı;
Su ve toz korumalı kablo kapağı;
IP67 koruma yapısı;
Bu yapılandırmalar, belirli modelye göre doğrulanmalıdır.
Yüksek sıcaklıkta kullanılan uygulamalarda, koruyucu kaplama malzemesine ek olarak, işlem bağlantılarına, antene ve cihazın kabul edilebilir işlem sıcaklık aralığına da özel dikkat verilmelidir.
XI. Ultrasonik Seviyeölçer ile Radar Seviyeölçer arasındaki fark nedir?
Bu iki cihaz arasındaki en temel fark, kullanılan sinyal türüdür.
Ultrasonik seviye ölçerleri ölçüm yapmak için ses dalgalarını kullanır, radar seviye ölçerleri ise elektromanyetik dalgaları kullanır.
| Karşılaştırma Maddesi; | Ultrasonik Seviye Ölçer | Radar Seviyeölçer |
|---|---|---|
| Ölçüm Sinyali | Ultrasonik Dalgası | Elektromanyetik Dalgası |
| Vakum Uygulamaları | Genellikle uygulanamaz | Modele göre kullanılabilir |
| Kağıt (Kütü) | Ölçümü önemli ölçüde etkileyebilir | Ayrıca kağıtın özelliklerine göre değerlendirme gerektirir |
| Toz | Ses dalgasının zayıflamasına neden olabilir | Genellikle daha iyi uyum sağlar |
| Ölçüm Aralığı | Belirli modelden bağımlıdır; | Belirli modelden bağımlıdır ve daha uzun bir ölçüm aralığı sağlayabilir; |
| Dielektrik Özellikler; | Genellikle temel bir parametre değildir; | Dikkate alınmalıdır; |
Kütle seviyesinin ölçülmesi için, radar dalgalarının her zaman tüm kütle türlerine penetrasyon sağlayabileceği basitçe varsayılamaz.
Kütlesel kalınlık, nem içeriği ve yapı, tümü gerçek radar yankısını etkileyebilir; bu nedenle uygulama, gerçek operasyonel koşullara göre değerlendirilmelidir.
XII. Radar Seviyeölçerin Kör Zon Kurulum Kontrol Listesi
| Madda | Neyi Doğrulamak Gereklidir |
|---|---|
| Yakın Alan Kör Zonu | Uygun modelin parametrelerini kontrol edin |
| En yüksek likidite seviyesi: | Kör zona içine girmemek: |
| Montaj nozulu: | Aparat gereksinimlerine uygun mu: |
| Anten yönü: | Ortam yüzeyine doğru mi hedeflenmiştir: |
| Engeller: | Destekler, borular var mı? Ya da diğergirişim kaynakları mevcut olabilir: |
| Doldurma Konumu; | Doldurma noktasıyla doğrudan hizalamayı önlemek; |
| Yön Verilen Dalga Çelik Kablosu; | Tank duvarı veya metal yapılarla temas etmemek; |
| Su geçirmezlik; | Kablolu bağlayıcı ve kablo girişi muhafazasını kontrol etmek; |
| Kablolar; | Açık ortamlarda damla döngüsü kullanmak; |
Sıkça Sorulan Sorular;
Q1: Radar Seviyeölçerinin Kör Zonu Her Zaman 0,3 m mi?
No. Yaklaşık 0,3 m değer yalnızca bazı ürünler veya montaj yöntemleri için bir referans değeridir. Kör alan, radar modeline, antene ve çalışma frekansına bağlı olarak değişebilir; bu nedenle ürünün özel teknik özelliklerine uygun olarak kullanılmalıdır.
Q2: En yüksek sıvı seviyesi neden radarın kör alana girmemelidir?
Ortam yakın alan kör zonuna girildiğinde, cihaz gerçek sıvı yüzeyi yansımasını güvenilir şekilde ayırt edemeyebilir; bu durum, anormal olarak yüksek seviyeli bir ölçümün oluşmasına neden olur.
Q3: Her 80 GHz radarın 1° ışın açısı ve 1 mm doğruluk değeri vardır mı?
Hayır. Bu bilgiler belirli modeller için belirlenen performans spesifikasyonlarıdır. Farklı 80 GHz radar cihazlarının ışın açısı, doğruluk değeri ve ölçüm döngüsü farklılık gösterebilir.
Q4: Rehberli Dalgalı Radar Çelik Kablosu Tank Duvarına Neden Dokunmamalıdır?
Çelik kablo ile metal yapılar arasındaki temas ek yansımlar oluşturabilir. Uzun süreli sürtünme ayrıca mekanik aşınmaya neden olabilir.
Q5: Radar Seviyeölçerleri Vakum Ortamlarında Kullanılabilecek Midir?
Radar, elektromanyetik dalgalar kullanır ve yayılım için havaya bağımlı değildir. Bu nedenle, cihazın basınç sınıfı ve yapısal tasarımı doğrultusunda vakum ortamlarında kullanılabilir.
Q6: Kağıtli sıvılar, radar mı yoksa ultrasonik ölçüm mü daha uygun?
Bu seçim, kağıt durumuna göre belirlenmelidir. Ultrasonik ölçüm genellikle kağıt etkisine daha kolay maruz kalır; radar ise kalın kağıt veya yüksek nem içeriğine sahip kağıt etkilenebilir. Seçim, yalnızca cihaz türüne göre yapılmamalıdır.
Özeti
– Radar seviyeölçerler genellikle yakın alan ölçüm için kör alan içerir. Bu nedenle kurulum sırasında aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir:
En yüksek sıvı seviyesinin kör alana girmemesi gerekir;
Kör alan; cihaz modeline, antene, frekansa ve kurulum yapılarına bağlıdır ve tüm uygulamalar için tek bir sabit mesafe kullanılarak belirlenmemelidir.
– 80 GHz radarı için temel faktörler şunlardır:
Işın açısı, doğruluk, ölçüm döngüsü, ölçüm aralığı ve gerçek çalışma koşulları.
Günlendirilmiş dalgalı radar sistemlerinde aşağıdaki hususlara özel dikkat edilmelidir:
– ölçüm sondası çubuğu veya çelik kabloyunun konumu, sıvı giriş noktası, çevredeki engeller, kablo su geçirmezliği ve koruyucu ekranın topraklama durumu.
– en yüksek malzeme seviyesinin doğru şekilde ayarlanması ve kurulum yapısının cihazın teknik gereksinimlerini karşılamasının sağlanması, radar seviye ölçerlerinde yakın alan ölçüm anomalilerinin önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir.





