Émetteur de niveau radar à modulation de fréquence 80 GHz
Détails du produit
| Précision des mesures: | ± 1 mm | Plage de mesure: | 30 m, 35 m, 85 m, 120 m |
|---|---|---|---|
| Matériel: | SS304 | Taper: | Capteur de niveau de liquide à pression submersible |
| Précision: | ± 1 mm | Mots clés: | Capteur de niveau de liquide, transmetteur de niveau de liquide |
| Services de personnalisation: | OEM, ODM, OBM, réingénierie logicielle | Application: | Contrôle du niveau de liquide |
| Signal de sortie: | 4 ~ 20 mA + Hart RS485 MODBUS | ||
| Mettre en évidence |
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Description du produit
Transmetteur de niveau radar FMCW 80 GHz pour la mesure longue portée jusqu'à 120 m
Les silos de grande hauteur, les réservoirs de stockage volumineux et les bassins profonds poussent les instruments de mesure de niveau jusqu'à leurs limites, où la divergence du faisceau, la perte de signal et les interférences d'écho transforment les radars conventionnels en dispositifs peu fiables. Le transmetteur de niveau radar FMCW 80 GHz QWRD80G622 offre une précision de ±1 mm sur des plages de mesure atteignant 120 mètres, fournissant aux exploitants des données de niveau précises et fiables sur les plus grandes cuves de l'usine.
Pourquoi opter pour un radar FMCW 80 GHz pour les longues portées ?
La mesure de niveau à longue portée ne pardonne pas. À 60 ou 100 mètres, un radar doté d'un angle d'émission large balaie la paroi de la cuve, les tuyauteries et les obstacles, générant ainsi de faux échos qui faussent la mesure. Les radars à basse fréquence perdent également en précision sur les distances extrêmes, et leurs antennes volumineuses sont lourdes et coûteuses à installer sur des silos de grande hauteur. La bande de fréquences de 80 GHz résout ces problématiques : la longueur d'onde plus courte génère un faisceau étroit et focalisé qui évite les obstacles, et la technologie FMCW mesure la différence de fréquence du signal réfléchi pour calculer la distance avec une précision millimétrique. Pour les silos de ciment, les élévateurs à grain, les réservoirs de GNL et les réservoirs d'eau, un radar FMCW 80 GHz constitue la technologie qui continue de fonctionner là où les autres instruments échouent.
Principe de fonctionnement : onde continue modulée en fréquence (FMCW)
Le QWRD80G622 émet un signal hyperfréquence continu dont la fréquence varie de façon linéaire au cours du temps. Le signal se réfléchit sur la surface du produit et revient vers l'antenne, puis l'électronique compare la fréquence du signal reçu à celle du signal émis au même instant. La différence de fréquence est directement proportionnelle à la distance jusqu'à la surface, ce qui permet de calculer le niveau avec une très haute résolution. Ce principe FMCW, combiné à la bande 80 GHz, confère au transmetteur sa précision de ±1 mm et un fonctionnement stable, même en présence de poussière, de vapeur, de condensation et d'agitation. La valeur mesurée est transmise via des sorties 4-20 mA, HART ou RS485 MODBUS pour une intégration fluide avec tout système de contrôle-commande.
Avantages structurels du QWRD80G622
- Précision de mesure de ±1 mm : une précision adaptée au contrôle d'inventaire transactionnel.
- Plage de mesure de 0 à 120 m : couvre les silos les plus hauts et les plus grands réservoirs.
- Technologie FMCW 80 GHz : faisceau étroit, absence de faux échos, immunité contre la poussière et la vapeur.
- Sorties multiples : 4-20 mA, HART et RS485 MODBUS réunis dans un seul appareil.
- Matériau SS304 : boîtier résistant à la corrosion pour les environnements industriels.
- Mesure sans contact : aucune pièce mobile, aucun contact avec le fluide, maintenance minimale.
- Support OEM/ODM/OBM : y compris la réingénierie logicielle pour les projets spéciaux.
- Options de portée 30 m / 35 m / 85 m / 120 m : adaptées à la hauteur de votre cuve.
Analyse des problématiques : 2 conditions de fonctionnement difficiles
| Condition de fonctionnement | Dysfonctionnement typique | Pourquoi les radars ordinaires échouent | Solution apportée par le QWRD80G622 |
|---|---|---|---|
| Silos et réservoirs de très grande hauteur (plus de 30 m) | Échos faibles, mesures erronées à distance | Divergence du faisceau et atténuation du signal sur de longues portées | Le faisceau étroit 80 GHz et le traitement FMCW maintiennent la précision jusqu'à 120 m |
| Poussière, vapeur et condensation à l'intérieur des réservoirs | Perte de signal, valeurs de niveau instables | Signaux basse fréquence diffusés par les particules et la vapeur | Le signal haute fréquence 80 GHz pénètre de manière fiable la poussière et la vapeur |
Exemples d'applications
Cas 1 - Gestion des stocks en silo de ciment
Secteur industriel : Matériaux de construction
Application : Mesure de niveau dans des silos de stockage de ciment de grande hauteur
Fluide mesuré : Poudre de ciment
Plage de mesure : 0 à 50 m
Température de service : -20 à +60 °C
Signal de sortie : 4-20 mA + HART vers l'automate de l'usine
Défi majeur : Forte poussière pendant le remplissage détruisant les échos radar
Configuration : QWRD80G622 avec technologie FMCW 80 GHz et antenne cornet
Installation : Montage supérieur sur piquage du toit de silo
Résultat opérationnel : Mesures de niveau stables même pendant le remplissage pneumatique
Bénéfice client : Inventaire précis et réapprovisionnement automatisé
Cas 2 - Grand réservoir d'eau
Secteur industriel : Distribution d'eau
Application : Surveillance du niveau de grands réservoirs ouverts
Fluide mesuré : Eau
Plage de mesure : 0 à 85 m
Température de service : 0 à 40 °C
Signal de sortie : RS485 MODBUS vers le SCADA
Défi majeur : Longue portée avec surface réfléchissante et exposition aux intempéries
Configuration : QWRD80G622 avec option de portée 85 m
Installation : Montage supérieur sur tube de tranquillisation au-dessus du réservoir
Résultat opérationnel : Données de niveau d'une précision millimétrique sur l'ensemble de la plage
Bénéfice client : Comptabilisation fiable de l'eau et alerte précoce contre les inondations
Avantages du produit
- Précision de ±1 mm pour une gestion d'inventaire et un contrôle rigoureux
- Plage de mesure jusqu'à 120 m
- Technologie FMCW 80 GHz à faisceau étroit
- Fiabilité en présence de poussière, de vapeur et de condensation
- Sorties 4-20 mA, HART et RS485 MODBUS
- Conception en acier inoxydable SS304 résistant à la corrosion
- Fonctionnement sans contact et sans maintenance
- Personnalisation OEM/ODM/OBM et logicielle
Paramètres techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Précision de mesure | ±1 mm |
| Plage de mesure | Options 30 m / 35 m / 85 m / 120 m |
| Signal de sortie | 4-20 mA + HART, RS485 MODBUS |
| Matériau | SS304 |
| Technologie | FMCW 80 GHz |
| Application | Contrôle de niveau de liquides |
| Personnalisation | OEM, ODM, OBM, réingénierie logicielle |
| Garantie | 12 mois |
FAQ SEO
Q1 : Quelle est la différence entre la mesure de niveau par radar FMCW et par radar à impulsions ?
Le radar à impulsions émet de brèves impulsions hyperfréquences et mesure le temps de trajet de l'impulsion réfléchie pour calculer la distance. Le radar FMCW (onde continue modulée en fréquence) émet un signal continu dont la fréquence varie de manière linéaire, et mesure la différence de fréquence entre les signaux émis et reçus, laquelle est proportionnelle à la distance. La technologie FMCW offre une meilleure résolution ainsi qu'un traitement de signal supérieur, en particulier dans des conditions exigeantes telles que la poussière, la vapeur et la condensation, et elle est moins sensible aux échos faibles ou parasités. Le QWRD80G622 utilise la technologie FMCW 80 GHz, ce qui lui permet d'atteindre une précision de ±1 mm sur des portées allant jusqu'à 120 mètres, une performance difficile à égaler pour les radars à impulsions.
Q2 : Pourquoi choisir un radar 80 GHz plutôt qu'un radar à fréquence plus basse ?
La bande des 80 GHz présente trois avantages déterminants. Premièrement, la longueur d'onde plus courte génère un faisceau d'émission nettement plus étroit : le radar cible ainsi directement la surface du produit située sous lui plutôt que d'éclairer les parois de la cuve et les obstacles générateurs de faux échos. Deuxièmement, la fréquence plus élevée assure une meilleure réflexion sur les surfaces liquides et les poudres, améliorant ainsi l'intensité du signal. Troisièmement, la compacité de l'antenne requise à 80 GHz la rend plus légère et plus facile à installer sur des silos de grande hauteur et des piquages existants. Pour les longues portées, les atmosphères poussiéreuses et les piquages étroits, le radar 80 GHz offre une précision et une fiabilité hors de portée des instruments à 6 GHz ou 26 GHz.
Q3 : Comment le transmetteur gère-t-il la poussière et la vapeur ?
La poussière et la vapeur diffusent et atténuent les signaux hyperfréquences, ce qui constitue la principale cause de défaillance des radars dans les silos et les cuves de procédé. Le signal haute fréquence à 80 GHz du QWRD80G622 traverse bien mieux les nuages de poussière et les atmosphères de vapeur que les basses fréquences, car sa courte longueur d'onde est moins affectée par les particules et les gouttelettes de vapeur. De plus, le traitement du signal FMCW analyse l'intégralité du spectre fréquentiel du retour, permettant ainsi à l'électronique d'identifier le véritable écho du produit au milieu du bruit de fond. Ensemble, ces caractéristiques maintiennent la mesure de niveau stable, même pendant le remplissage pneumatique des silos et dans les réservoirs soumis à une forte condensation.
Q4 : Quelles sont les sorties disponibles pour l'intégration ?
Le QWRD80G622 est doté d'une sortie analogique 4-20 mA avec communication numérique HART, ainsi que d'une liaison RS485 MODBUS, offrant une flexibilité totale d'intégration. Le signal 4-20 mA se raccorde directement aux entrées analogiques d'automates programmables (API/PLC) et aux systèmes SNCC/DCS, tandis que le protocole HART autorise la configuration, le diagnostic à distance et la transmission des valeurs de procédé numériques sur les deux mêmes fils. L'interface RS485 MODBUS prend en charge la mise en réseau numérique, les raccordements multipoints et la communication directe avec les systèmes SCADA et les ordinateurs. Grâce à cette polyvalence, le transmetteur peut s'intégrer dans pratiquement toutes les architectures de contrôle-commande, de la simple surveillance d'une cuve individuelle aux réseaux d'automatisation à l'échelle d'une usine entière.
Q5 : Quelles sont les options de personnalisation disponibles ?
En tant que fabricant, nous proposons de vastes possibilités de personnalisation pour le QWRD80G622. Les options de portée standard sont 30 m, 35 m, 85 m et 120 m, et nous prenons en charge les programmes OEM, ODM et OBM, incluant le marquage sur mesure, le conditionnement spécifique, les raccords process sur demande et la documentation dédiée. De plus, nous offrons des services de réingénierie logicielle pour adapter le micrologiciel du transmetteur et le traitement du signal aux applications spécifiques. Avec une capacité de production mensuelle de 100 unités et un délai de livraison de 5 à 8 jours ouvrés, nous répondons aussi bien aux besoins de projets unitaires qu'aux productions en série. Contactez-nous en nous précisant les dimensions de vos cuves et les détails de votre application afin d'obtenir nos recommandations.
Pourquoi choisir notre transmetteur de niveau radar 80 GHz ?
Le QWRD80G622 est conçu pour les applications qui mettent en échec les instruments de niveau conventionnels : portées extrêmes, atmosphères poussiéreuses et exigences strictes de précision. Sa technologie FMCW 80 GHz, sa précision de ±1 mm, sa portée de 120 mètres et ses sorties flexibles HART/MODBUS en font la référence professionnelle pour les silos, les cuves et les réservoirs, appuyée par une fabrication en acier inoxydable SS304 et le support direct du fabricant. Lorsque votre cuve est très haute et que vos exigences de précision s'élèvent, choisissez le radar qui porte plus loin et mesure plus juste.
Points forts du produit
Transmetteur de niveau radar FMCW 80 GHz pour la mesure longue portée jusqu'à 120 m Les silos de grande hauteur, les réservoirs de stockage volumineux et les bassins profonds poussent les instruments de mesure de niveau jusqu'à leurs limites, où la divergence du faisceau, la perte de signal et les ...
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