Qualität Kabelgeführte Radarsonden-Flüssigkeitsstandsmessung Großer Messbereich Störungsunempfindlich Fabrik
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Qualität Kabelgeführte Radarsonden-Flüssigkeitsstandsmessung Großer Messbereich Störungsunempfindlich Fabrik
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Kabelgeführte Radarsonden-Flüssigkeitsstandsmessung Großer Messbereich Störungsunempfindlich

Markenname: QINWEIYB
Modellnummer: QWRD80G617
Herkunftsort: China
Mindestbestellmenge: 1 SATZ
Preis: Verhandelbar
Lieferfähigkeit: 100 Stück/Monat

Produktdetails


Arbeitstemperatur: 40~1200°C Stromversorgung: DC20 ~32V &gt;=60mA
Prozessdruck: (- 0.1~0.1) MPa Betriebsdruck: Bis zu 40 Bar
Anzeige: 4 digitaler LCD Gehäuseschutz: IP67 oder IP68
Prozessanbindung: Flansch, Gewinde, Tri-Clamp Prozessanbindung: Faden, Flansch (optional)
Frequenz: 26 GHz oder 80 GHz Messprinzip: Mikrowellenradar
Hervorheben

Kabel-Radarsonden-Füllstandsmesser

,

Radarmessung des Flüssigkeitsstands mit großem Bereich

,

Radarmessung des Füllstands mit Entstörung

Produktbeschreibung

Kabelgeführtes Wellenradar-Füllstandmessgerät zur störungsfreien Füllstandmessung mit großem Bereich

Hohe Tanks und tiefe Behälter benötigen eine Sonde, die den Boden erreicht, ohne das Gewicht und die Handhabungsprobleme einer starren Stange. Das kabelgeführte Radar-Füllstandmessgerät kombiniert eine flexible Kabelsonde mit der geführten Wellentechnologie, um eine Weitbereichsmessung von bis zu 30 Metern zu ermöglichen.<0,1 % Genauigkeit und starke Entstörung für Öllagerung, Silos und Wasseraufbereitung.

Warum benötigen Sie ein kabelgeführtes Radar-Füllstandmessgerät?

Große Öllagertanks, Kohlepulversilos, Transformatoröltanks und Abwasserbecken haben eine gemeinsame Anforderung: zuverlässige Füllstandmessung über große Tiefen unter Bedingungen, die andere Instrumente stören. Ein kabelgeführtes Wellenradar erfüllt diesen Bedarf, da seine flexible Sonde weit in hohe Schiffe hineinragen kann, wo ein starrer Stab unpraktisch wäre und ein Freiraumradar Schaum, Dampf und interne Strukturen bekämpfen würde. Das Prinzip der geführten Welle konzentriert das Signal entlang des Kabels, sodass die Messung nicht wesentlich durch Änderungen der Dichte oder Temperatur des Mediums beeinflusst wird und Störungen durch Tankwände, Rührwerke und Geräte in der Nähe widersteht. Mit großer Auswahl,Mit einer Genauigkeit von <0,1 % und einer Auflösung von 1 mm liefert es die zuverlässigen Daten, die für umfangreiche Lagerbestände, Prozesskontrolle und Umgebungsüberwachung benötigt werden, und das in einem Design, das auch bei extremen Sondenlängen praktisch zu transportieren und zu installieren ist.

Funktionsprinzip: Geführte Mikrowellenimpulse entlang eines flexiblen Kabels

Das Messgerät sendet hochfrequente Mikrowellenimpulse entlang einer Kabelsonde, die von der Oberseite des Gefäßes bis zum Boden reicht. Wenn ein Impuls die Produktoberfläche erreicht, erzeugt die dielektrische Änderung eine Reflexion, die entlang des Kabels zurückkehrt, und die Elektronik wandelt die Umlaufzeit in einen genauen Füllstandswert um. Da die Signalenergie rund um das Kabel konzentriert ist, ist die Messung stabil und stark, mit einer Genauigkeit von besser als 0,1 %, einer Auflösung von 1 mm und einer Wiederholgenauigkeit von ±3 mm. Das geführte Signal wird durch Änderungen der Mediendichte oder -temperatur nicht wesentlich beeinflusst und ist immun gegen Störungen, die Freirauminstrumente stören, einschließlich Schaum, Dampf, Gefäßeinbauten und elektromagnetisches Rauschen. Die Flexibilität der Kabelsonde ermöglicht Reichweiten, die weit über denen von Stabsonden liegen. Dadurch eignet sich das Messgerät für sehr hohe Tanks und tiefe Behälter, während das Gewicht der Sonde für die Installation überschaubar bleibt.

Strukturelle Vorteile des kabelgeführten Wellenmessgeräts

  • Flexible Kabelsonde:Erreicht hohe Gefäße und ist einfach zu installieren.
  • Großer Messbereich:bis zu 30 m bei hohen Tanks und Silos.
  • <0,1 % Genauigkeit:Präzise Messung über den gesamten Bereich.
  • 1mm Auflösung:Feine Detailgenauigkeit für Kontrolle und Inventarisierung.
  • Starke Anti-Interferenz:immun gegen Schaum, Dampf und Innereien.
  • Medienunabhängig:Unbeeinflusst von Dichte- oder Temperaturänderungen.
  • ±3mm Wiederholgenauigkeit:konsistente, zuverlässige Messwerte.
  • Branchenübergreifendes Design:Petrochemie, Energie, Lebensmittel, Wasser, Bergbau.

Schmerzpunktanalyse: 2 herausfordernde Arbeitsbedingungen

ArbeitszustandTypischer FehlerWarum andere Instrumente versagenKabelgeführte Wellenlösung
Sehr hohe Tanks und tiefe SilosSonde zu kurz, keine MessungStarre Ruten sind auf kurze Distanzen beschränktDas flexible Kabel reicht bis zu 30 m und mehr
Behälter mit Schaum, Dampf und EinbautenFalsche Echos, instabile MesswerteFreiraumsignale gestörtGeführtes Signal, immun gegen Störungen

Anwendungsfälle

Fall 1 – Großer Öllagertank

Industrie:Petrochemie

Anwendung:Füllstandmessung großer Öllagertanks

Gemessenes Medium:Rohöl und raffinierte Produkte

Reichweite:0-25 m

Prozesstemperatur:-10 bis +60 °C

Ausgangssignal:4–20 mA + HART zum Inventarsystem

Wichtigste Herausforderung:Hoher Tank mit Dampf und wechselnden Medien

Konfiguration:Kabelsonde, 25 m Reichweite, Flanschanschluss

Installation:Oben auf dem Tankdach montiert

Leistungsergebnis:Stabile Messwerte bei voller Tanktiefe

Kundennutzen:Genaue Ölinventur und Leckerkennung

Fall 2 – Abwasser- und Schlammbecken

Industrie:Wasseraufbereitung und Umweltschutz

Anwendung:Füllstandsüberwachung von Abwasser- und Schlammbecken

Gemessenes Medium:Abwasser, Schlamm, Gülle

Reichweite:0-10 m

Prozesstemperatur:5-40 °C

Ausgangssignal:4-20 mA zur Behandlungskontrolle

Wichtigste Herausforderung:Schaum, Dampf und wechselnde Medienzusammensetzung

Konfiguration:Kabelsonde mit schaumtoleranter Verarbeitung

Installation:Aufgesetzt über dem Waschbecken

Leistungsergebnis:Zuverlässiger Füllstand durch Schaum und Dampf

Kundennutzen:Effiziente Behandlung und Überlaufverhinderung

Produktvorteile

  • Flexible Kabelsonde für hohe Behälter und tiefe Tanks
  • Großer Messbereich bis 30 m
  • <0,1 % Genauigkeit und 1 mm Auflösung
  • Starke Entstörung durch Schaum, Dampf und Einbauten
  • Unbeeinflusst von Dichte- oder Temperaturänderungen
  • ±3 mm Wiederholgenauigkeit für konsistente Messwerte
  • Geeignet für Öl, Pulver, Schlämme und Wasser
  • Praktischer Einbau bei extremen Sondenlängen

Technische Parameter

ParameterSpezifikation
TechnologieKabelgeführtes Wellenradar
MessbereichBis zu 30 m (große Reichweite)
Genauigkeit<0,1 %
Auflösung1 mm
Wiederholbarkeit±3 mm
Anti-InterferenzStark (geführtes Signal)
Ausgangssignal4-20 mA / HART
AnwendungenÖltanks, Silos, Wasseraufbereitung

SEO-FAQ

F1: Wie lang kann eine kabelgeführte Wellensonde sein?

Kabelsonden sind typischerweise für Messbereiche bis etwa 30 Meter erhältlich, wobei einige Ausführungen für spezielle Anwendungen sogar noch größere Längen unterstützen. Im Gegensatz zu starren Stabsonden, deren Länge aufgrund ihres Gewichts und ihrer Handhabung auf etwa 6 Meter begrenzt ist, kann das flexible Kabel für den Transport aufgerollt und bei der Installation abgerollt werden, sodass lange Sonden weiterhin praktisch zu transportieren und zu montieren sind. Das tatsächliche Maximum hängt vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Anwendung ab und die Sonde muss am Boden des Gefäßes verankert werden, um Spannung und Stabilität aufrechtzuerhalten. Für sehr hohe Öltanks, tiefe Silos und große Becken ist ein kabelgeführtes Wellenradar die Standardlösung. Geben Sie bei der Bestellung Ihre Schiffshöhe an, um die erforderliche Sondenlänge zu bestätigen.

F2: Warum wird die Messung nicht durch Dichte- und Temperaturänderungen beeinflusst?

Geführtes Wellenradar misst die Zeit, die ein Mikrowellenimpuls benötigt, um sich entlang der Sonde zu bewegen und an der Produktoberfläche zu reflektieren. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des geführten Signals ist unabhängig von der Dichte, Viskosität oder Temperatur des Mediums im Wesentlichen konstant, da sich das Signal entlang der Sondenstruktur und nicht durch das Medium selbst ausbreitet. Änderungen der Dichte, wie z. B. Ölerwärmung oder Schlammablagerungen, verschieben daher die Messung nicht, im Gegensatz zu hydrostatischen Methoden, die von der Dichte abhängen, oder Ultraschallmethoden, deren Schallgeschwindigkeit je nach Temperatur und Dampfzusammensetzung variiert. Diese Medienunabhängigkeit verleiht dem kabelgeführten Wellenmessgerät eine außergewöhnliche Stabilität bei wechselnden Prozessbedingungen und Produktchargen und macht es zu einer zuverlässigen Wahl für Lagerungs-, Prozess- und Umweltanwendungen.

F3: Was macht die Anti-Interferenz-Leistung so stark?

Die Anti-Interferenz-Stärke ergibt sich aus dem Prinzip der geführten Welle selbst. Das Mikrowellensignal ist auf die Kabelsonde beschränkt und strahlt nicht frei durch den Behälter, sodass es nicht durch Reflexionen von Tankwänden, Balken, Leitern, Rührwerken oder in der Nähe befindlichen Geräten verwechselt werden kann, die die Hauptquellen für falsche Echos beim Freiraumradar sind. Schaum auf der Oberfläche und Dampf in der Atmosphäre haben ebenfalls nur minimale Auswirkungen, da das Signal nicht durch sie hindurchgehen muss, um die Oberfläche zu erreichen. Das Ergebnis ist ein sauberes, eindeutiges Echo, das die Elektronik zuverlässig auswertet. Dadurch eignet sich das kabelgeführte Wellenmessgerät für Schiffe mit komplexen Innenstrukturen und schwierigen Oberflächenbedingungen, bei denen andere Instrumente unregelmäßige Messwerte liefern.

F4: Für welche Branchen und Medien ist dieses Messgerät geeignet?

Das Messgerät ist für den breiten industriellen Einsatz konzipiert. In petrochemischen Anlagen misst es große Öllagertanks, Rohstofftanks und Prozessbehälter; Im Energie- und Energiebereich überwacht es Kohlepulversilos, Aschesilos und Transformatoröltanks. In der Lebensmittelverarbeitung misst es Schlämme und körnige Materialien mit seinem umweltfreundlichen und leicht zu reinigenden Design. in der Wasseraufbereitung überwacht es Abwassertanks, Schlammtanks und Becken; und in der Baustoff- und Metallurgie misst es Zement- und Mineralpulversilos. Die Kombination aus großer Reichweite, Genauigkeit und Störfestigkeit macht es zu einer vielseitigen Wahl überall dort, wo Flüssigkeiten, Schlämme oder Feststoffe zuverlässig über große Tiefen gemessen werden müssen.

F5: Welchen Support und welche Anpassung bieten Sie an?

Als Hersteller bieten wir direkten technischen Support, einschließlich Auswahl der Sondenlänge, Verankerungsanforderungen, Konfiguration und Installationsanleitung. Zu den kundenspezifischen Optionen gehören Kabellänge, Prozessanschluss, Ausgangsprotokoll, Materialien für korrosive Anwendungen, Etikettierung und Verpackung sowie OEM- und ODM-Programme. Jedes Messgerät wird vor dem Versand werkseitig kalibriert und getestet. Unsere Techniker können die Abmessungen und das Medium Ihres Behälters überprüfen, um die korrekte Kabelkonfiguration zu bestätigen. Kontaktieren Sie uns mit Ihren Tankdetails und Messanforderungen für eine maßgeschneiderte Empfehlung und ein Angebot.

Warum sollten Sie sich für unser kabelgeführtes Radar-Füllstandmessgerät entscheiden?

Tiefe und Zuverlässigkeit zeichnen dieses Messgerät aus. Das kabelgeführte Wellenradar reicht bis zu 30 Meter tief in hohe Öltanks, Silos und Becken und liefert Ergebnisse<0,1 % Genauigkeit, 1 mm Auflösung und ±3 mm Wiederholgenauigkeit mit einem Signal, das durch Schaum, Dampf und das Innere des Behälters nicht gestört werden kann. Seine medienunabhängige Messung bleibt bei Dichte- und Temperaturänderungen stabil und das flexible Kabel ermöglicht die praktische Installation extremer Sondenlängen. Als Hersteller erhalten Sie Werkskalibrierung, anwendungsgerechte Sondenkonfiguration und direkte technische Unterstützung. Wenn der Tank tief ist und die Messung zuverlässig sein muss, wählen Sie das kabelgeführte Wellenradar, das bis in die Tiefe reicht.

Produkt-Highlights

Kabelgeführtes Wellenradar-Füllstandmessgerät zur störungsfreien Füllstandmessung mit großem Bereich Hohe Tanks und tiefe Behälter benötigen eine Sonde, die den Boden erreicht, ohne das Gewicht und die Handhabungsprobleme einer starren Stange. Das kabelgeführte Radar-Füllstandmessgerät kombiniert ...

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