导波雷达液位变送器采用导波雷达(GWR)技术,基于微波在介质表面的反射原理,通过探头实现液体和固体液位的连续测量。
导波雷达液位变送器又称波导雷达液位传感器,可测量液位以及两种介质之间的界面。通过探头或电缆,可进行完全接触式连续液位测量,例如 同轴探头式导波雷达液位变送器。这与非接触式 超声波液位测量不同。导波雷达液位变送器常用于储罐液位测量,包括液体和固体。输出4~20mA/HART信号,用于生产过程中的液位测量和控制。
Sino-Inst 提供多种用于工业液位测量的导波雷达液位变送器。如有任何疑问,请联系我们的销售工程师。
我们还供应各种液位变送器,例如:压力式液位变送器、潜水式液位变送器、差压式液位变送器
导波雷达液位变送器的特点

- 导波雷达液位传感器采用先进的微处理器和独特的echoDiscovery回波处理技术,可在各种复杂环境下使用。
- 导波雷达液位传感器可连接多种工艺接口和检测组件,适用于各种复杂环境和应用,例如 高温、高压等。
- 导波雷达液位计采用脉冲工作模式,发射功率极低,可安装在各种金属和非金属容器中,对人体和环境无害。
客户收益:
- 微波不受温度、压力、比重和蒸汽的影响
- 易于安装
- 无移动部件
- 可忽略轻质连续涂层
- 适用于真空环境
- 能量回馈更直接,信号更稳定
- 内置波形显示(示波器轨迹)
服务行业:
- 石油和天然气生产
- 炼油
- 制药和生物技术
- 发电
- 纸浆和造纸
- 钢铁
- 化工
- 食品和饮料
- 船舶
SIRD70 导波雷达液位变送器参数
一般参数
探头材质:
- 杆:316L 不锈钢/聚四氟乙烯 (PTFE)
- 电缆:316L 不锈钢/聚四氟乙烯 (PTFE)
- 同轴电缆:316L 不锈钢/聚四氟乙烯 (PTFE)
- 密封件Viton氟橡胶,Kalrez氟橡胶
- 工艺连接:316L不锈钢
- 外壳:316L不锈钢、塑料、铝
- 接地端子:316L不锈钢
电源:两线制
- 标准版:16~26V 直流
- 本质安全版:21.6~26.4V 直流
- 功耗:最大 22.5mA
- 纹波允许值
- – <100Hz Uss < lV
- – (100~100K)Hz Uss < l0mV
防爆型
- (22.8 ~ 26.4) V DC 两线制
- (198 ~ 242) V AC 四线制 / 110V AC 四线制
- 最大功耗:1VA,1W
输出
- 输出信号 (4~20)mA/HART
- 分辨率 1.6μA
- 故障模式 20.5mA;22mA;3.9mA,保持
- 两线负载电阻 参见下图
- 四线负载电阻 最大 500 欧姆
- 积分时间(0~36)秒,可调


导波雷达液位变送器的技术规格
| 最大测量距离 | 701 30m/6m(电缆/杆) 702 20m/6m(电缆/杆) 703 30m/6m(电缆/杆) 704 6 m 705 15m/6m(电缆/杆) |
| 测量间隔 | 约1秒(取决于参数设置) |
| 调整时间 | 约1秒(取决于参数设置) |
| 显示分辨率 | 1mm |
| 精度 | ±10毫米(参见下方精度示意图) |
| 存储/运输温度 (-40~80)℃ | 过程温度(探头) 701、704 (-40~250)℃ 702 (-40~200)℃ 703 (-40~130)℃ 705 (-200~400)℃ |
| 相对温度湿度 | <95% |
| 压力 | 最大 40MPa |
| 抗振 | 机械振动 10m/s²,(10~150)Hz |
导波雷达液位变送器数据表
导波雷达液位发射器范围
说明:
H— 测量范围
L— 空隙距离
B— 盲区顶部
E— 探头到罐壁的最小距离
—盲区是指最高物料表面顶部与测量参考点之间的最小距离。
—盲区底部是指电缆底部附近无法精确测量的距离。
—盲区顶部和底部之间的距离为盲区有效测量距离。

注意:
为确保水平测量准确,材料应位于百叶窗顶部和底部之间。
测量范围:
下表列出了不同类型被测介质与测量距离之间的关系。
| 介质 | 介电常数(ε) | 固体颗粒 | 液体 | 测量范围 |
| 1 | 1.4~16 | – | -冷凝气体,例如 N2,CO2 | 3m(仅指同轴杆探头) |
| 2 | 1.6~19 | -含颗粒的塑料 -白色石灰石、特种水泥 -糖 | -液化石油气,例如丙烷 -溶剂 -氟利昂12/氟利昂 -棕榈油 | 25m |
| 3 | 1.9~25 | -普通水泥、石膏 | -矿物油、燃料 | 30m |
| 4 | 2.5~4 | -谷物、种子 -石头 -沙子 | -苯、苯乙烯、甲苯 -呋喃 -萘 | 30m |
| 5 | 4~7 | -湿石、矿石 -盐 | -氯苯、氯仿 -纤维素喷雾 -异氰化物、盐酸、该胺 | 30m |
| 6 | >7 | -矿物粉末 -炭黑 -煤 | -水溶液 -酒精 -液氨 | 30m |
延伸阅读:用于腐蚀性液体的雷达液位计
什么是导波雷达?

微功率脉冲雷达 (MIR) 结合了时域反射测量 (TDR)、等效时间采样 (ETS) 和现代低功耗电路。
这些技术的融合造就了高速导波雷达 (GWR) 发射机。
电磁脉冲通过波导传播,波导能够聚焦能量,从而使该系统比非接触式雷达 (非接触式雷达液位变送器)的效率高出许多倍。
时域反射法 (TDR)
TDR 利用电磁 (EM) 脉冲来测量距离或液位。
当脉冲遇到介电常数不连续处(例如介质表面形成的不连续处)时,部分脉冲会被反射。
空气与被测介质之间的介电常数差异越大,反射的幅度就越大。
等效时间采样 (ETS)
等效时间采样 (ETS) 用于测量高速、低功率的电磁能量。
ETS 是将时域反射计 (TDR) 应用于容器级测量技术的关键。
高速电磁能量(1000 英尺/微秒)难以在短距离内以过程工业所需的精度进行测量。
ETS 实时(纳秒级)捕获电磁信号,并在等效时间(毫秒级)内重建这些信号,这在当今技术条件下更容易测量。
导波雷达 (GWR) 液位变送器工作原理
Levelflex 利用高频雷达脉冲工作,这些脉冲由探头发射并沿其传播。
当脉冲到达介质表面时,由于介质介电常数 (相对介电常数) 的变化,部分脉冲会发生反射。
仪器测量并分析脉冲发射和接收之间的飞行时间,从而直接测量过程连接点与产品表面之间的距离。

雷达液位计和超声波液位计有什么区别?
雷达液位计和超声波液位计都是非接触式液位测量仪器。它们的主要区别体现在以下三个方面:
工作原理
- 超声波液位计
超声波液位计采用非接触式测量方法,适用于水利水文、化工石油和污水处理等行业的液位测量。超声波液位计的探头也称为换能器。换能器向被测物体发射超声波脉冲。声波接触介质表面后,被介质表面反射,并再次被换能器接收。从声波发射到反射后被吸收的时间与换能器和介质之间的距离成正比。 - 雷达液位计
雷达液位计也采用非接触式测量方法。其测量原理与超声波液位计类似,即天线发射电磁波,电磁波到达被测液面后反射回来。然后天线接收并识别波特率所对应的时间距离。
适应性
超声波液位传感器在每个周期内存储和分析声波所消耗的时间略长。因此,如果液位变化速率过快,一般不建议使用超声波液位传感器。此外,超声波液位传感器对周围环境中的雾气和细粉尘较为敏感。因此,超声波液位传感器不适用于高压高温环境、充满雾气的空间或粉尘环境。相反,雷达液位传感器 可以避免上述环境的干扰。
性价比
国产超声波液位传感器的市场价格通常在几千元到几千元之间。其产品外观比雷达液位传感器更为精致,因此运输成本也相应降低。相比之下,雷达液位传感器的结构设计更为复杂,测量步骤也更为精细,因此价格更高。特别是当用户需要带有HART协议的 雷达液位传感器 时,单价会更高。但现在两者的价格差距并不大,而且还在逐年缩小。
通过归纳和比较,不难发现超声波液位传感器和雷达液位传感器各有优缺点。因此,建议用户在选购液位计时设备时,应综合考虑多方面因素。不仅要满足预设规格,更要科学地将上述各方面因素纳入考量。
延伸阅读:超声波油位传感器-外贴式-卡车油箱
您可能还有以下疑问:
如何校准雷达液位变送器?
导波雷达液位变送器的工作原理是什么?
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吴鹏出生于1980年,是一位备受尊敬且成就卓著的男性工程师,在自动化领域拥有丰富的经验。凭借20多年的行业经验,吴鹏在学术和工程领域都做出了卓越的贡献。
在其职业生涯中,吴鹏参与了许多国内外工程项目。他最著名的项目包括炼油厂智能控制系统的开发、石化厂尖端分布式控制系统的设计以及天然气管道控制算法的优化。


















