儲罐雷達液位計工作原理
儲罐雷達液位計的測量不受介質變化、溫度變化、惰性氣體及蒸汽、粉塵、泡沫等的影響。影響導波雷達液位計測量的因素除了安裝方式和外界信號干擾以外還有一個重要因素,介電常(就是我們常說的DC值),介電常數愈大,介質物位反射回來的雷達回波信號就愈強。
當被測介質的介電常數<2.0時,液位計的回波信號就會很弱。液化氣的介電常數為1.6~1.9,液化程度受溫度、壓力變化影響較大,加之加氫液化氣的不穩定性,導致介質介電常數變化較頻繁、變化范圍較大。
工作原理:
儲罐雷達液位計出廠時,采用物位回波的測量方式,以時域反射原理(TDR)為基礎,雷達液位計的電磁脈沖在空氣中以光速(V0)沿鋼纜傳播,當脈沖信號遇到被測介質表面時,雷達液位計的部分脈沖被反射形成回波并沿相同路徑返回到脈沖發射裝置,發射裝置與被測介質表面的距離同脈沖在其間的傳播時間(t)成正比,經計算得出發射裝置至液面的距離(D)。可以得出液位高度(L)的計算公式:L=空標(E)-V0t/2(1)即:液位百分比(l)=(L÷F)×100%
分析原因:
當介電常數過導致雷達波到達介質表面時,被介質反射回脈沖發射裝置的雷達波減少,從而使得回波信號變弱,液位計信號處理單元會發出故障信號。變送器輸出則會按照預先設置的故障輸出模式(最后一個有效值)進行輸出,即產生了液位計輸出值保持不變的情況。
總之,盡管儲罐雷達液位計具有較強的信號處理和分辨能力,能從大量的雜散回波中分辨出真實的液位信號,但當介質介電常數足夠低時,不能盲目地否定儀表測量的準確性,應通過技術方法努力挖掘出儀表更全面的功能,讓其在工業生產中極盡發揮。