Solidat Guided Wave Radar Level Meter Fitur dan Aplikasi - Mengambil bagian bawah tangki oli sebagai contoh
Jul 07, 2025| Solidat Guided Wave Radar Level Meter Fitur dan Aplikasi - Mengambil bagian bawah tangki oli sebagai contoh
Abstrak: Artikel ini terutama memperkenalkan prinsip -prinsip aplikasi meter level radar gelombang berpemandu sebagai salah satu teknologi pengukuran level, karakteristik radar gelombang mikro dan radar gelombang berpemandu masing -masing, serta penerapan produk meter level radar gelombang berpemandu SLDL5500 yang diluncurkan oleh solidat di bidang sebenarnya dari tangki minyak bawah.
Kata kunci: level meter; Radar Gelombang Terpandu; Microwave; Radar; Tangki oli bawah
1. Ikhtisar
Dengan peningkatan iteratif teknologi industri, teknologi pengukuran level telah mengalami banyak inovasi, berkembang dari metode berbasis operasi manual seperti tipe-tipe dan pengukuran tipe skala hingga pengukuran intelyur dan presisi tinggi. Saat ini, teknologi canggih seperti pengukuran radar dan pengukuran radiasi nuklir telah banyak diterapkan dalam skenario industri. Namun, pengukuran radiasi nuklir memiliki keterbatasan tertentu karena sensitivitas teknis dan persyaratan kontrol keamanan yang tinggi. Di antara berbagai teknologi pengukuran tingkat, teknologi pengukuran radar yang berasal dari radar militer, dengan kinerja yang luar biasa dan penerapannya yang luas, secara bertahap menjadi pilihan inti di bidang pengukuran tingkat industri.
Teknologi pengukuran tingkat radar terutama dibagi menjadi dua kategori: radar gelombang mikro (tipe non-kontak) dan radar gelombang terpandu. Manfaat pengukuran tingkat microwave radar dari keunggulan biaya dan kinerja yang sangat baik dalam kondisi kompleks, mendapatkan bantuan banyak pengguna. Namun, setiap teknologi memiliki batasan yang berlaku, dan radar microwave mungkin tidak dapat memenuhi persyaratan pengukuran untuk semua media. Teknologi radar gelombang terpandu, dengan prinsip pengukuran yang unik dan karakteristik teknis, secara efektif mengisi celah radar gelombang mikro dalam skenario pengukuran spesifik, menjadi suplemen penting untuk tingkat pengukuran tingkat.
2. Karakteristik Teknologi Radar
2.1 Karakteristik radar gelombang mikro
· Rentang pengukuran besar: Sinyal gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi memfasilitasi transmisi jarak jauh, memungkinkan pengukuran berbagai level.
· Tidak terpengaruh oleh kondisi fase gas: tidak terpengaruh oleh perubahan kondisi fase gas di ruang angkasa, mampu beroperasi secara stabil di lingkungan fase gas yang kompleks.
· Pengukuran non-kontak: Tidak perlu kontak langsung dengan medium, mengurangi biaya keausan peralatan dan pemeliharaan.
2.2 Karakteristik Radar Gelombang Terpandu
· Konsumsi energi rendah: Saat beroperasi, radar gelombang yang dipandu padat menghasilkan jumlah energi sinyal yang sangat kecil ke probe pandu gelombang, sekitar 10% dari energi yang dipancarkan oleh radar non-kontak. Ini karena struktur pandu gelombang, yang membangun saluran transmisi sinyal yang efisien. Selama transmisi sinyal dari ujung emisi ke permukaan medium, atenuasi dikendalikan ke minimum, secara signifikan mengurangi permintaan energi dan mencapai operasi energi rendah.
· Sinyal yang kuat: Selama transmisi sinyal, pandu gelombang memainkan peran kunci, memastikan transmisi sinyal tidak terganggu oleh fluktuasi permukaan cairan atau hambatan di tangki penyimpanan. Oleh karena itu, sinyal final yang diterima dari instrumen kuat, sekitar 20% dari energi yang dipancarkan. Penerimaan sinyal yang stabil dan intensitas tinggi ini memastikan keakuratan dan keandalan data pengukuran.
· Rentang luas: Untuk pengukuran media konstan dielektrik rendah, radar gelombang terpandu padat berkinerja sangat baik. Mengambil produk radar gelombang yang dipandu sebagai contoh, konstanta dielektrik terendah yang dapat diukur serendah 1,4, mampu secara tepat memenuhi persyaratan pengukuran dari berbagai media konstan dielektrik rendah, secara signifikan memperluas ruang lingkup aplikasi dan memainkan peran penting dalam berbagai lingkungan industri yang kompleks.
· Anti-interferensi yang kuat: Perubahan konstan dielektrik tidak berdampak pada kinerja pengukuran. Apakah itu permukaan hidrokarbon (konstanta dielektrik 2 - 3) atau refleksi air (konstanta dielektrik 80), waktu propagasi adalah sama, hanya amplitudo sinyal yang bervariasi. Microwave Radar perlu menyaring sinyal berdasarkan karakteristik media untuk mendapatkan nilai pengukuran yang akurat, dan perubahan kekuatan sinyal selama penerimaan rentan terhadap gangguan; Sementara radar gelombang terpandu memiliki energi terkonsentrasi, ia dapat secara efektif menghindari gangguan. · Tidak terpengaruh oleh kepadatan: Meskipun perubahan kepadatan media akan mempengaruhi gaya daya apung yang diberikan pada objek yang direndam, ia tidak berdampak pada perambatan gelombang elektromagnetik di pandu gelombang.
· Pengaruh minimal adhesi: Adhesi medium pada probe/kabel memiliki efek yang dapat diabaikan pada pengukuran level. Adhesi terutama mengambil dua bentuk: seperti film dan menjembatani. Dalam kasus adhesi seperti film, karena tingkat material berkurang, penutup seragam dari bentuk medium viskositas tinggi pada probe, yang hampir tidak berdampak pada pengukuran; Sementara menjembatani adhesi dapat menyebabkan kesalahan pengukuran yang signifikan. Oleh karena itu, ketika memilih konduktor tipe dual-rod/kabel, viskositas medium perlu dipertimbangkan sepenuhnya.
3. Prinsip -prinsip radar gelombang mikro dan radar gelombang terpandu
3.1 Microwave Radar:
Microwave Radar mengukur level dengan memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi (GHz). Level dihitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan gelombang elektromagnetik untuk mencapai permukaan objek yang diukur dan dipantulkan kembali ke antena penerima. Karena propagasi energi elektromagnetik tidak terlalu dibatasi oleh sifat -sifat ruang propagasi, ia dapat ditransmisikan dalam tekanan tinggi/rendah (vakum) atau di hadapan media penguapan, dan fluktuasi gas memiliki sedikit dampak pada propagasinya. Namun, antena instrumen pengukuran level microwave yang umum memancarkan energi yang relatif lemah, sekitar 1mW. Ketika sinyal merambat di udara, energi meluruh dengan cepat. Selain itu, ketika sinyal gelombang mikro mencapai permukaan objek yang diukur dan tercermin, intensitas sinyal (amplitudo) terkait erat dengan konstanta dielektrik media. Untuk media non-konduktif dengan konstanta dielektrik yang sangat rendah, seperti cairan hidrokarbon, sinyal yang dipantulkan sangat lemah. Setelah sinyal yang dilemahkan kembali ke antena penerima teratas, ia lebih jauh kehilangan energi. Meter level microwave radar menerima energi sinyal yang dikembalikan, yang hanya sekitar 1% dari energi sinyal yang dipancarkan. Dalam kondisi ini, kinerja meter level radar microwave tipe kontak akan menurun secara signifikan, dan bahkan mungkin gagal untuk bekerja dengan baik.
3.2 Radar Gelombang Terpandu:
Untuk mengatasi keterbatasan meter tingkat radar tipe kontak, meter level radar gelombang terpandu muncul. Prinsip kerja radar gelombang terpandu mirip dengan radar tradisional, berdasarkan pada refleksi domain waktu TDR (waktu domain domain) dan prinsip ETS (sampling waktu yang sama). Untuk waktu yang lama, teknologi TDR telah digunakan untuk mendeteksi ujung kabel dan kabel terkubur yang tertanam di dinding. Saat mendeteksi ujung kabel, sinyal pulsa elektromagnetik yang dipancarkan oleh generator TDR merambat di sepanjang kabel, dan ketika mencapai ujungnya, pulsa refleksi pengukuran dihasilkan. Pada saat yang sama, perubahan impedansi preset yang sesuai dengan panjang total kabel diatur dalam penerima untuk memicu pulsa referensi. Dengan membandingkan pulsa refleksi dengan pulsa referensi, posisi ujungnya dapat ditentukan secara akurat. Menerapkan prinsip ini untuk mengukur pengukuran, generator TDR menghasilkan puluhan ribu pulsa energi per detik dan melakukannya di sepanjang pandu gelombang. Ketika denyut nadi mencapai permukaan sedang, ia menghasilkan pulsa asli refleksi level. Pada saat yang sama, impedansi nilai yang telah ditetapkan ditetapkan di bagian atas probe untuk menghasilkan pulsa referensi yang andal, yaitu pulsa refleksi dasar. Meter level radar mendeteksi refleksi level pulsa asli dan membandingkannya dengan pulsa refleksi dasar untuk mendapatkan nilai pengukuran level, yang merupakan proses kerja dari meter level radar gelombang yang dipandu.
Prinsip ETS (Equal Time Sampling) digunakan untuk mengukur sinyal elektromagnetik berkecepatan tinggi dan berdaya tinggi dan merupakan kunci untuk penerapan teknologi pengukuran level cairan TDR. Karena kesulitan pengukuran jarak pendek dari sinyal elektromagnetik berkecepatan tinggi, ET dapat menangkap sinyal elektromagnetik (UI) secara real time dan merekonstruksi dalam waktu yang setara untuk lebih menerapkan teknologi canggih untuk pengukuran.
Dengan pengembangan teknologi pengukuran level hingga saat ini, berbagai instrumen pengukuran tingkat yang matang dan andal telah muncul, masing -masing dengan rentang kinerja dan aplikasi yang unik, memainkan peran penting dalam berbagai skenario pengukuran level cair, seperti pengukuran level yang sukses, dan tingkat pengukuran level, dan meter level yang sangat baik.

4. PENDAHULUAN DAN APLIKASI METER TINGKAT GELOMBANG SOLLOTAT Dipandu
Solidat, sebagai pemasok peralatan otomatisasi yang terkenal di industri ini, telah mencapai keberhasilan luar biasa dalam penelitian dan pembuatan instrumen pengukuran level. Perusahaan selalu mematuhi konsep inovasi dan berkomitmen untuk memberikan pelanggan solusi pengukuran tingkat berkualitas tinggi dan berkinerja tinggi.
Meter level gelombang berpemandu SLDL5500 yang diluncurkan oleh perusahaan dirancang khusus untuk cairan korosif, cairan suhu tinggi, dan cairan bertekanan tinggi. Radar gelombang yang dipandu Flexscan memancarkan pulsa gelombang mikro frekuensi tinggi yang merambat di sepanjang komponen deteksi (kabel baja atau batang baja). Saat menghadapi media yang diukur, karena perubahan mendadak dalam konstanta dielektrik, refleksi terjadi, dan beberapa energi pulsa dipantulkan ke belakang. Interval waktu antara pulsa yang ditransmisikan dan pulsa yang dipantulkan sebanding dengan jarak media yang diukur. Flexscan mencakup tipe biasa SLDL5521, SLDL5522 Tipe Anti-Korosi, SLDL5523 Jenis Koaxial, SLDL5524 Tipe Suhu Tinggi, Jenis Kompensasi Uap SLDL5525, dan Jenis Kabel Ganda SLDL5526. Di antara mereka, seri SLDL5525 memiliki fungsi kompensasi uap dan dapat memperbaiki pengaruh uap jenuh pada pengukuran, cocok untuk digunakan dalam kondisi pengukuran tekanan tinggi dan tekanan tinggi seperti drum uap, pemanas air umpan bertekanan tinggi dan rendah, dan kondensor.
Fitur teknis utama meliputi:
4.1 Resistensi Suhu dan Tekanan: SLDL525 memiliki fungsi kompensasi uap dan memiliki kinerja suhu dan ketahanan tekanan yang sangat baik (275bar@450 derajat, 413bar@80 derajat)
4.2 Metode Komunikasi Ganda: Mendukung HART, MODBUS, PROFIBUS PA, Yayasan Fieldbus, GPRS/CDMA Metode komunikasi jarak jauh.
Seri SLDL5500 memiliki kisaran dinamis 120 dB (dibandingkan dengan 96 dB untuk 26 GHz), meningkatkan keandalan dalam kondisi ekstrem seperti busa setebal 1,5 meter (pabrik pakan ternak), kondensasi atau lingkungan adhesi (reaktor regenerasi minyak), dan penetrasi penetrasi kaca/kontainer untuk pengukuran (seperti pengukuran).
4.3 Struktur koaksial: SLD5523/5525 Memiliki struktur koaksial, memastikan tidak ada zona buta pengukuran
4.4 Kemudahan Instalasi: debugging sederhana, tidak perlu memuat wadah atau mengosongkannya, menghemat waktu
4.5 Adaptasi Sedang: Menggunakan teknologi pemrosesan gema Flexscan, pengukuran tidak dipengaruhi oleh gangguan eksternal seperti busa, uap, bubuk, dll., Atau oleh bahan yang ditangguhkan. Pengukuran tidak dipengaruhi oleh perubahan kepadatan sedang, konstanta dielektrik, tekanan, suhu, atau bentuk wadah.
Mengambil pabrik minyak bawah skala besar sebagai contoh, pabrik ini memiliki berbagai spesifikasi tangki minyak yang menyimpan media yang berbeda seperti minyak mentah dan minyak olahan. Sebelum menggunakan pengukur level radar gelombang terpandu padat, metode pengukuran tradisional memiliki akurasi pengukuran yang terbatas dan sangat tidak stabil dalam kondisi kompleks seperti ketika ada uap atau busa di dalam tangki. Hal ini sering menyebabkan kesalahan penjadwalan produksi, luapan material atau kekurangan, dan situasi seperti itu sering terjadi. Setelah memperkenalkan pengukur level radar gelombang terpandu padat, situasinya sangat membaik. Ini dapat dengan mudah beradaptasi dengan kondisi yang kompleks, bahkan ketika lingkungan tangki keras, dan dapat secara stabil menghasilkan data tingkat presisi tinggi. Selain itu, zona buta pengukuran kecil, memenuhi persyaratan pengukuran dari berbagai tangki minyak. Proses pemasangannya sederhana dan nyaman, dan biaya pemeliharaan juga rendah, menghemat banyak tenaga kerja dan sumber daya material untuk pabrik minyak. Dalam penerapan tangki penyimpanan minyak mentah, dapat memantau tingkat cairan secara real time, secara stabil dan andal, memberikan dukungan data yang tepat untuk penjadwalan produksi pabrik minyak, membantu mengoptimalkan proses produksi, secara efektif menghindari limbah material dan kekurangan pasokan, dan membawa manfaat ekonomi yang signifikan dan jaminan keamanan ke pabrik minyak.


Sebagai kesimpulan, pengukur level radar gelombang terpandu solidat, dengan teknologi canggih, kinerja luar biasa dan kualitas yang andal, menunjukkan keunggulan yang signifikan dan potensi aplikasi di bidang pengukuran level, memberikan dukungan kuat untuk pengembangan cerdas berbagai industri.


