导波雷达液位计的原理及应用
凯孚导波雷达液位计-说明书

干扰的优化 干扰回波抑制:软件可实现对干扰回波的抑制,从而达到理想测量效果。 旁通管及导波管(仅适用于液体)对于粘度不大于 500cst,可采用旁通管或导波管来避
免干扰。 低介电常数液体的安装
对于介电常数大于 1.3,粘度≤50装在导波 管中测量,其特点如下: 卓越的可靠性、高精度 可用于介电常数≥1.3 的任何介质,测量与介质的导电性无关 罐内障碍物及短管尺寸不影响测量 腐蚀性介质测量
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适用介质:液体,特别是低介电常数的液体 应 用:无离子水、脱氧水等液体的测量 防爆认证:Exia IIC T6 Ga/ Exd IIC T6 Gb 测量范围:6m 频 率:500MHz-1.8GHz 天 线:同轴管式天线 测量精度:±5mm 过程温度:-40~130℃(标准型)/-40~250℃(高温型) 过程压力:(-0.1~4)MPa 信号输出:(4~20)mA/HART 现场显示:四位 LCD 可编程 电 源:两线制(DC24V)/四线制(DC24V/AC220V) 外 壳:铝 单腔/铝 双腔/塑料/不锈钢 单腔 过程连接:螺纹/法兰(选配)
下图为双缆式雷达物位计安装图,主要用于低介电常数液体液位及低介电常数 轻质固体粉料料位的测量
特 点:
介电常数比较小的液体及轻质固体粉料可以采 用双缆式测量方式,以保障良好的准确测量。
可以测量介电常数≥1.6 的任何介质。 一般用于测量粘度≤500cst 而且不容易产生粘
附的介质。 双缆式雷达物位计最大量程可以达到 30 米。
如果测量腐蚀性介质,可选用杆式或缆式探头套 PTFE、PFA 套管进行测量。 卧罐及立罐上的安装 杆式探头最长可到 6 米,对于测量距离超过 6 米的储罐,可选用 4mm 缆式探头 安装及固定方式同固体粉仓测量 距罐壁的距离大于等于 300mm,一定避免探头接触罐壁 选择探头长度时,注意探头底部距罐底大于 30mm
同轴导波雷达液位计的工作原理

同轴导波雷达液位计的工作原理同轴导波雷达液位计是一种常用于测量液体或粉状物料液位的仪器。
它基于雷达技术原理,能够精确测量不同介质的液位,并能够应用于各种工业过程控制中。
同轴导波雷达液位计的工作原理主要可以分为三个部分:发射、接收和处理。
首先是发射部分。
同轴导波雷达液位计通过发射装置向被测介质发送短脉冲的电磁波信号。
这些信号会沿着同轴电缆的外部导波管传播,同时,它们也会沿着挤压在中间的中心导波管传播。
这样形成了一个同轴导波结构。
接下来是接收部分。
一旦信号达到被测介质的表面,一部分信号会被反射回来,穿过中心导波管返回接收装置。
另一部分信号会被介质吸收或散射。
接收装置会接收到这些反射信号,并将其转换为电荷信号。
最后是处理部分。
接收到的电信号经过放大和滤波之后,会被传输到处理电路中。
处理电路会对信号进行分析和解调,最终得到被测介质的液位信息。
同轴导波雷达液位计的工作原理基于雷达测距的原理。
它通过测量从发射到接收所用的时间,并结合信号传播的速度,计算出被测介质的液位距离。
由于电磁波在真空中传播速度是已知的,因此通过测量信号传播的时间,可以准确计算出液位高度。
同轴导波雷达液位计在测量过程中还需要解决一个重要的问题,就是信号反射。
当信号传播到介质表面时,一部分信号会被反射回来,可能会干扰到接收装置的工作。
为了解决这个问题,同轴导波雷达液位计通常会使用融合算法来抑制信号反射。
融合算法会将发射信号和接收信号进行比较和分析,排除由于反射造成的干扰信号,从而提高测量的准确性。
同轴导波雷达液位计具有多种优点。
首先,它的测量范围广,可以适用于不同介质的液位测量,例如液体、浆料、颗粒等。
其次,同轴导波雷达液位计的测量精度高,可以达到毫米级或亚毫米级的精度,适用于对液位要求较高的工业过程。
此外,该液位计具有良好的抗干扰性能,可以在复杂的工业环境中稳定工作。
总结起来,同轴导波雷达液位计的工作原理是通过发射和接收电磁波信号,测量信号的传播时间,并结合信号的传播速度,计算出被测介质的液位距离。
雷达液位计的原理和应用

雷达液位计的原理和应用雷达液位计是一种常用于测量液体水平的仪器,它通过利用雷达技术实现对液体水平的准确测量。
雷达液位计具有精度高、稳定性好、适用范围广等特点,被广泛应用于石油化工、水处理等领域。
一、原理雷达液位计的原理是利用雷达信号的反射和回波来测量液体的高度。
雷达发射器会发射微波信号,然后这些信号会在液体表面发生反射,并返回传感器。
传感器会计算出信号的传播时间,由此可以得知液体的高度。
雷达液位计的工作原理是基于时差测量原理,即通过测量从发射到接收的信号传播时间来间接测量液位高度。
雷达发射器发出的微波信号在接触到液面后会发生反射,然后由接收器接收到反射信号。
利用发送和接收之间的时间差可以计算出液体的高度。
二、应用1. 石油化工行业在石油化工行业中,雷达液位计被广泛应用于储罐和反应釜的液位测量。
它能够准确地测量出液体的高度,实时监控液位变化,并将数据传送至控制系统。
通过对液位的实时监测,可以及时发现和解决潜在的安全隐患。
2. 水处理行业在水处理行业中,雷达液位计可以用于水箱、水池、蓄水池等水源的液位测量和监测。
通过对水位的准确测量,可以控制水的供应和排放,确保水资源的合理利用。
3. 环保监测雷达液位计还可以应用于环保监测领域,用于检测废水处理厂中液位的变化。
通过准确测量液位,可以实时监测废水的排放情况,以及废水处理系统的运行状态,从而保护环境并避免污染。
4. 能源领域在能源领域,雷达液位计可以用于燃料储罐和燃料油箱的液位监测。
通过实时监测燃料储罐的液位,可以确保能源供应的稳定性,并及时采取措施,以防止燃料泄漏或溢出。
总结:雷达液位计利用雷达技术实现了对液体水平的准确测量,具有精度高、稳定性好的优点,被广泛应用于石油化工、水处理、环保监测等行业。
雷达液位计的应用领域广泛,可以用于液体高度的监测和控制,在工业生产和环境保护等方面起到了重要作用。
雷达液位计的原理和应用

雷达液位计的原理和应用1. 引言雷达液位计是一种常见的液位测量仪表,通过利用雷达波在介质和空气之间的传播特性,测量液体或固体物料的液位高度。
本文将介绍雷达液位计的工作原理和应用场景。
2. 工作原理雷达液位计利用雷达波的特性进行液位测量。
其主要工作原理如下:1.发射器发射雷达波: 雷达液位计的发射器会以特定的频率和功率发射雷达波。
2.雷达波传播: 发射的雷达波在空气和介质之间传播,并且部分被介质反射。
3.接收器接收反射信号: 雷达液位计的接收器会接收到被介质反射的雷达波信号。
4.信号处理: 接收到的信号经过处理,可以得到液位的测量值。
3. 应用场景雷达液位计在多个领域具有广泛的应用,下面列举一些常见的应用场景。
•石油化工行业:雷达液位计广泛应用于石油化工行业中的储罐、反应器、槽罐等设备的液位监测。
其具有高精度、远距离测量和适应恶劣环境的特点,可以有效监测和控制液位。
•食品加工行业:在食品加工过程中,往往需要对容器中的液位进行监测,以确保生产过程的控制和安全。
雷达液位计的非接触式测量方式,可以确保食品的卫生和质量。
•钢铁行业:雷达液位计可以应用于钢铁行业的高炉、转炉等设备的液位测量。
由于高温和腐蚀性介质的存在,传统液位计往往难以满足要求,而雷达液位计具有良好的耐高温性和耐腐蚀性。
•污水处理行业:雷达液位计可以应用于污水处理厂的储污池、沉淀池等设备的液位测量。
其精度高、抗干扰能力强,能够在复杂的环境中正常工作。
•电力行业:在火电站、核电站等电力生产设备中,需要对液体储罐的液位进行实时监测。
雷达液位计能够实现远距离测量,提供准确的液位信息,帮助运行人员及时调整操作。
4. 优势和不足雷达液位计作为一种液位测量仪表,具有以下优势和不足。
4.1 优势•非接触式测量:雷达液位计采用非接触式测量方式,无需直接接触液体或固体物料,避免了污染或损坏的风险。
•高精度测量:雷达液位计具有高精度的测量能力,可以实现精确的液位监测和控制。
导波雷达液位传感器的工作原理及性能优势

导波雷达液位传感器的原理
导波雷达液位传感器是依据时域反射原理(tdr)为基础的雷达液位传感器,雷达液位传感器的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位传感器的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
导波雷达液位传感器的优势
导波雷达液位传感器的技术优势:雷达液位传感器对液体、颗粒及浆料连续物位测量。
雷达液位传感器的测量不受介质变化、温度变化、惰性气体及蒸汽、粉尘、泡沫等的影响。
雷达液位传感器的精度为5mm,量程60米,耐250度高温、40公斤高压,雷达液位传感器适用于爆炸危险区域。
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导波雷达液位计的工作原理和优缺点

导波雷达液位计的工作原理和优缺点一、导波雷达液位计的工作原理导波雷达液位计的工作原理是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。
探头发出高频脉冲并沿缆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。
而普通雷达液位计的工作原理是发射—反射—接收。
具体说来就是,雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法进行采集。
信号经智能处理器处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器进行显示、报警、操作等。
雷达液位计是通过天线系统发射和接收能量非常低和短的微波脉冲。
雷达波以光速运行,操作时间可以通过电子元件转换成液位信号,特殊的时间延长方式可以保证在极短的时间内稳定准确的测量。
电磁波以光速在空气中传播,雷达液位计与材料表面的距离可用下式表示:D = (1/2)*CT在公式:D——雷达物位计与物料表面的距离;C ———光速T ———脉冲时间。
那么液位为:L = E-D在公式:L——液位;E——罐体总高度;D ———空气高度。
二、导波雷达液位计的优缺点1、导波雷达液位计的不足(1)不适合用于测量腐蚀性和粘附性液体,也不适合用于食品等级要求较高的场合从两种雷达液位计的不同工作原理,可知雷达液位计是非接触式测量,导波雷达液位计为接触式测量。
所以,需要考虑介质的腐蚀性和粘附性,在食品等级要求较高的场合,也一般不用导波雷达液位计。
(2)导波雷达液位计的安装和维护不便导波雷达液位计在测量时,过长的导波杆(缆)为安装和维护增加了不少困难。
而且相比能够互换使用的普通雷达液位计,导波雷达液位计的导波杆(缆)的长度根据工况固定,一般不能互换使用。
所以,一般来说,导波雷达液位计要比普通雷达液位计的选型和维护要繁琐的多。
(3)导波雷达液位计的测量距离受限导波雷达液位计的测量距离不会很长,而普通雷达液位计在30~40m的罐体上应用比较常见,甚至可测到60m。
导波雷达液位计-全球百科

导波雷达液位计-全球百科导波雷达液位计是接触式物位测量,采用时域反射技术(TDR)电子单元发射微波脉冲沿着导波杆(缆)传播,当接触被测介质时,产生反射信号由电子部件接收,计算发射到接收的间隔时间,转换为被测介质的距离。
导波雷达液位计测量原理如图1所示。
通过测量发射脉冲与反射脉冲的时间差,并通过以下公式即可计算出被测物质到仪表法兰的距离:2D=Ct (1)式中:C为光速;T为发射脉冲与反射脉冲时间差;D为空间距离。
根据设定的满罐和空罐位置,通过以下公式即可计算出物料高度并输出4~20mA电流:物料高度:L=E-D (2)输出电流:Io=4+L×16/E (3)式中:L为物料高度;E为量程。
导波雷达液位计适合测量液/液界面,如油水界面,油与水、油与酸、低介电的有机溶剂(甲苯、苯、环己烷、己烷、松节油和二甲苯)和水或酸。
测量液/液界面应注意以下几点:(1)介电常数较低的介质位于上部。
(2)两种液体的介电差异不低于10。
(3)上层介质的介电常数是已知的,该参数可在现场确定。
(4)上层介质的最大厚度取决于其介电常数。
(5)上层介电常数下限<3,下层介电常数上限>20。
(6)可同时进行液位测量和界面测量。
导波雷达液位计可用在几何尺寸小的容器,也可用在旁通管和各种尺寸的储罐,适用于测量多种粉尘和谷物等。
导波雷达液位计测量特性:(1)无可活动机械部件,维护成本低。
(2)安装方便,支持罐顶安装或旁路管顶部安装。
(3)适用于液面、界面和粉末状或小颗粒状固料的物位测量。
(4)不受介质密度和pH值等物理参数变化的影响且无需进行补偿。
(5)适用于高温、低温、蒸汽和高压场合。
导波雷达液位计使用过程中微波沿导波管向下传导,尽量避免导波杆周围出现金属干扰或物料堆积的情况发生。
导波雷达有先进的诊断功能,具有检测导波杆聚积物的能力。
导波雷达液位计的结构由3个部件组成,即雷达变送器、过程密封件和导波杆。
过程密封件和导波杆使得低能脉冲微波以光速沿其向下发送,在导波杆与物位(气/物、气/液或液/液界面)的交点通过导波杆被反射回雷达变送器。
导波雷达液位计工作原理

导波雷达液位计工作原理导波雷达液位计如今被用于各种工业环境中,可以测量液体、固体和高粘度介质的液位、高度、体积,在制造业、化工、石油、矿山、电力、水利、造纸、航空航天等行业有广泛的应用。
它基于微波测量技术,采用安全、可靠、可调、分析更快更准确的原理,能够满足不同介质,不同温度,不同要求下的多种工况测量需求。
导波雷达液位计的工作原理是根据物体的馈电实现,馈电是指被测物体或介质的电容保偏作用。
在导波雷达液位计里,探头与被测物体或介质接触后,测量接口处的电容会发生变化,产生特定的频率的馈电现象。
然后由控制器将测量接口的变化转换为液位变化,并通过显示器和触发装置传输出去。
导波雷达液位计的工作模式分为静态模式和动态模式。
静态模式是指导波雷达液位计发射的微波只有在液位变化时改变,当液位稳定时,微波便停止发射,从而节约能量消耗;动态模式则是指导波雷达液位计无论液位是否变化都会不断发射微波信号,从而能够实时跟踪液位变化,保证数据的及时和精确。
导波雷达液位计还具有防止反射杂波影响测量准确性的特点,它可以自动正确识别反射杂波并相应调整接收环境,使其可以准确测量不同介质、混合介质,以及一些环境条件下的液位,大大增加了液位测量准确性,从而为液位测量提供了很大方便。
导波雷达液位计的优点还有:无障碍、无固定媒介测量,可以沉淀物、气体和蒸汽的存在都不会影响测量准确性;采用微波测量,不会产生介质的污染,低功耗节能;适用于测量各种不透明液位;数据采集更快更准确,安全性高,可靠性强;材质多样,便于安装。
总之,导波雷达液位计具有准确率高、功耗低、适用范围广、可靠性高、安装方便和维护简单等优点,它在量液位、量质量等方面有广泛应用,为用户提供了更加精确、可靠的液位信息,是当今工业测量技术的重要组成部分。
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导波雷达料位计的原理及应用
导波雷达料位计的原理及应用
一、导波雷达料位计概述
料位是工业生产中的一个重要参数。
料位测量的方法很多,针对不同的工况和介质可以使用不同测量原理的料位计,吹气法、静压式、浮球式、重锤式、超声波等几种常用的料位测量仪表,都有各自的特点和应用范围。
导波雷达料位计运用先进的雷达测量技术,以其优良的性能,尤其是在槽罐中有搅拌、温度高、蒸汽大、介质腐蚀性强、易结疤等恶劣的测量条件下,显示出其卓越的性能,在工业生产中发挥着越来越重要的作用。
二、原理及技术性能
雷达波是一种特殊形式的电磁波,导波雷达料位计利用了电磁波的特殊性能来进行料位检测。
电磁波的物理特性与可见光相似,传播速度相当于光速。
其频率为
300MHz-3000GHz。
电磁波可以穿透空间蒸汽、粉尘等干扰源,遇到障碍物易于被反射,被测介质导电性越好或介电常数越大,回波信号的反射效果越好。
雷达波的频率越高,发射角越小,单位面积上能量(磁通量或场强)越大,波的衰减越小,导波雷达料位计的测量效果越好。
1.导波雷达料位计的基本原理
导波雷达料位计组成:它主要由发射和接收装置、信号处理器、天线、操作面板、显示、故障报警等几部分组成。
发射-反射-接收是导波雷达料位计工作的基本原理。
雷达传感器的天线以波束的形式发射最小的雷达信号。
反射回来的信号仍由天线接收,雷达脉冲信号从发射到接收的运行时间与传感器到介质表面的距离以及物位成比例。
即:h=?H–vt/2?
式中?h为料位;H为槽高;?v为雷达波速度;t为雷达波发射到接收的间隔时间;2.导波雷达料位计测量料位的先进技术:
(1)回波处理新技术的应用
从导波雷达料位计的测量原理可以知道,导波雷达料位计是通过处理雷达波从探头发射到介质表面然后返回到探头的时间来测量料位的,在反射信号中混合有许多干扰信号,所以,对真实回波的处理和对各种虚假回波的识别技术就成为导波雷达料位计能够准确测量的关键因素。
(2)测量数据处理:
由于液面波动和随机噪声等因素的影响,检测信号中必然混有大量噪声。
为了提高检测的准确度,必须对检测信号进行处理,尽可能消除噪声。
经过大量的实验验证,采用数据平滑方法可以达到满意的效果。
此方法也可有效的克服罐内搅拌器对测量的影响。
(3)导波雷达料位计的特点:
由于导波雷达料位计采用了上述先进的回波处理和数据处理技术,加上雷达波本身频率高,穿透性能好的特点,所以,导波雷达料位计具有比接触式料位计和同类非接触料位计更加优良的性能。
①可在恶劣条件下连续准确地测量。
②操作简单,调试方便。
③准确安全且节省能源。
④无需维修且可靠性强。
⑤几乎可以测量所有介质。
三、安装应注意的问题
(1)当测量液态物料时,传感器的轴线和介质表面保持垂直;当测量固态物料时,由于固体介质会有一个堆角,传感器要倾斜一定的角度。
(2)尽量避免在发射角内有造成假反射的装置。
特别要避免在距离天线最近的1/3锥形发射区内有障碍装置(因为障碍装置越近,虚假反射信号越强)。
若实在避免不了,建议用一个折射板将过强的虚假反射信号折射走。
这样可以减小假回波的能量密度,使传感器较容易地将虚假信号滤出。
(3)要避开进料口,以免产生虚假反射。
(4)传感器不要安装在拱形罐的中心处(否则传感器收到的虚假回波会增强),也不能距离罐壁很近安装,最佳安装位置在容器半径的1/2处。
(5)要避免安装在有很强涡流的地方。
如:由于搅拌或很强的化学反应等,建议采用导波管或旁通管测量。
(6)若传感器安装在接管上,天线必须从接管伸出来。
喇叭口天线伸出接管至少10mm。
棒式天线接管长度最大100或250mm。
接管直径最小250mm。
可以采取加大接管直径的方法,以减少由于接管产生的干扰回波。
(7)关于导波管天线:导波管内壁一定要光滑,下面开口的导波管必须达到需要的最低液位,这样才能在管道中进行测量。
传感器的类型牌要对准导波管开孔的轴线。
若被测介电常数小于4,需在导波管末端安装反射板,或将导波管末端弯成一个弯度,将容器底的反射回波折射走。
四、应用中存在的问题及解决方法
有些工况下所使用的导波雷达料位计,因为传感器安装位置不当及条件所致,出现了一些问题,下面将对一些使用中的问题提出解决方案,供大家参考。
1.探头结疤和频繁故障的解决方法
第一个办法是将探头安装位置提高,但是有时候安装条件限制,不能提高的情况下,就应采用将料位测量值与该槽的泵联锁的办法,解决这一难题:将最高料位设定值减小左右,当料位达到该最高值时,即可停进料泵或开启出料泵。
2.导波雷达料位计被淹相应的改进办法?
解决这种问题的办法是将导波雷达料位计改为导波管式测量。
仍在原开孔处安装导波管式导波雷达料位计,导波管高于排汽管左右,?这样一来,即使出现料浆从排汽
管溢出的恶劣工况,也不会使料位计天线被料浆淹没,而且避免了搅拌器涡流的干扰及大量蒸汽从探头处冒出,减少了对探头的损害,同时由于导波管聚焦效果好,接收的雷达波信号更强,取得了很好的测量效果。
使用导波管测量方式,可以改善表计测量条件,提高仪表测量性能,具有很高的推广应用价值。
3.关于泡沫对测量的影响:
干泡沫和湿泡沫能将雷达波反射回来,对测量无影响;中性泡沫则会吸收和扩散雷达波,因而严重影响回波的反射甚至没有回波。
当介质表面为稠而厚的泡沫时,测量误差较大或无法测量,在这种工况下,导波雷达料位计不具有优势,这是其应用的局限性。
4.对于天线结疤的处理:
介电常数很小的挂料在干燥状态下对测量无影响,而介电常数很高的挂料则对测量有影响。
可用压缩空气吹扫(或清水冲洗),且冷却的压缩空气可降低法兰和电器元件的温度。
还可用酸性清洗液清洗碱性结疤,但在清洗期间不能进行料位测量。
五、结束语
导波雷达料位计是目前各类料位测量仪表计中适用范围最广、测量最精确、维护最方便的料位测量仪表。
随着其价格的进一步降低,性价比的提高,应用将会越来越广泛,在料位测量中发挥越来越重要的作用。
本文对其进行系统的阐述,旨在为广大维护人员更好地使用和掌握它,希望能对大家提供一些借鉴和帮助。
导波雷达物位计工作原理:导波雷达物位计是一种微波物位计,它是微波(雷达)
定位技术的一种运用。
它是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波在波导管中传输,能量波遇到障碍物反射,反射的能量波由波导管传输至接收装置,再由接收装置接收反射信号。
根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化情况。
由电子装置对微波信号进行处理,最终转化成与物位相关的电信号。
能量辐射水平低,该设备使用能量波的是脉冲能量波(频率一般比智能雷达物位计低)。
一般脉冲能量波的最大脉冲能量为1mW左右(平均功率为1μW左右),不会对其他设备以及人员造成辐射伤害。
适用范围及特点:导波微波物位仪表用于对液体、浆料及颗粒料等介电常数比较小的介质的进行接触连续测量,适用于温度、压力变化大、有惰性气体或蒸汽存在的场合。
具有以下特点 1、通用性强:可测量液位及料位,可满足不同温度、压力、介质的测量要求,最高测量温度可达800℃,最大压力可达5MPa,并可应用于腐蚀、冲击等恶劣场合。
2、防挂料:独特的电路设计和传感器结构,使其测量可以不受传感器挂料影响,无需定期清洁,避免误测量。
3、免维护:测量过程无可动部件,不存在机械部件损坏问题,无须维护。
4、抗干扰:接触式测量,抗干扰能力强,可克服蒸汽、泡沫及搅拌对测量的影响。
5、准确可靠:测量量多样化,使测量更加准确,测量不受环境变化影响,稳定性高,使用寿命长。
主要技术参数:正常工作条件:环境温度:-20~50℃;相对湿度:5%~100%(包括直接湿);环境压力:86kPa~108 kPa;测量范围: 0~6米,缆式最大可达35米;过程连接:螺纹或者法兰;过程温度: -40 -250℃;过程压力:~6Mpa;工作频率:;响应速度:≥(根据具体情况而定)重复性:± 3mm ;分辨率: 1mm ;电流信号: 4~20mA/HART;精度: <% ;通讯接口: HART 通讯协议;电源: 24V DC(+/-10%) /波纹电压:1Vpp;耗电量:;防爆认证: Exia II CT6 ;外壳保护等级: IP68;两线制接线:供电和信号输出
公用一根两芯线;电缆入口:两个M20ⅹ(电缆直径 5 … 9mm)。
型号及说明:TQ-DLUL 厂家代号 C1 8㎜缆式探头/不锈钢(最大量程35m、-40~250℃)探头型式及材料 C2 10㎜杆式探头/不锈钢(最大量程6m、-40~250℃) C3 同轴管式探头/不锈钢(最大量程6m、-40~350℃) 0 螺纹连接过程连接 1 标准法兰 0 一体化(普通型)电子部件相关 1 分离型(3m电缆) 2 其他 P 普通型防爆选项 I 本安型 1 现场显示显示及编程器 2 编程器 3 现场显示+编程器 4 无 X 客户的特殊要求:如防爆外壳、量程等其他选项 ?。