导波雷达物/液位测量​

精准可靠的导波雷达液位变送器,适用于液体、固体及界面测量。​

导波雷达物位传感器,保障设备连续运行​

罗斯蒙特(Rosemount)导波雷达物/液位变送器系列适用于众多行业与应用,能可靠测量物/液位与界面。 该系列变送器采用时域反射(TDR)技术,无惧泡沫、蒸气、挂料或复杂多变的过程工况,维持稳定性能,从而降低维护需求、提升安全水平并提升设备可用性。​

Products

罗斯蒙特(Rosemount)导波雷达产品​

部署导波雷达液位变送器,增强测量信心并降低维护需求​

探索导波雷达物/液位测量技术如何在严苛应用中,克服泡沫、蒸气或介质特性不断变化等可能影响精度的工况,维持可靠性能。 本节重点解析罗斯蒙特(Rosemount)导波雷达变送器如何融合稳健的测量原理、先进的信号处理技术、集成诊断功能及灵活的安装方案,助力各类物位测量应用稳定运行。​

什么是导波雷达物位变送器?​

导波雷达物位变送器(简称 GWR 物位变送器或 TDR 物位变送器)基于时域反射技术测量物位。 其雷达脉冲沿导波杆传输,并在介质表面或界面处反射。​

 

导波雷达测量原理久经考验,在液体、固体环境以及泡沫、挂料、蒸汽或密度变化等复杂工况下,能精准、可靠地测量物位与界面,帮助各行业提升安全水平、优化过程性能。​

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导波雷达变送器比较​

了解每种罗斯蒙特(Rosemount)导波雷达物/液位变送器的特殊功能​

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罗斯蒙特(Rosemount)5300 导波雷达变送器

罗斯蒙特(Rosemount)5300 是用于液体、浆液、固体或界面等挑战性应用中物/液位测量的理想选择,其可靠性和安全性有助于提高过程效率并优化工厂绩效。

 

测量精度:± 3 mm (0.12 in.) ​

 

过程温度:-196°C 至 400°C(-320°F 至 752°F) ​

 

压力限制:全真空至 345 bar(全真空至 5000 psi) ​

 

高级功能:直接切换技术、信号质量指标技术、导波杆末端探测技术、校验反射器(获 SIL 2 IEC 61508 认证) ​

 

导波杆类型:硬单杆、分段单杆、软单杆、硬双杆、同轴和大号同轴、PTFE 涂层导波杆、蒸汽导波杆​

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罗斯蒙特(Rosemount)3308 无线液位变送器​

罗斯蒙特(Rosemount)3308 可在以前无法进入的位置轻松、自动执行物/液位测量和界面测量。 该产品安装简便,无需布线或标定,并且不受不断变化的过程工况的影响。 ​

 

测量精度:± 3 mm (0.12 in.) ​

 

过程温度:-40°C 至 150°C(-40°F 至 302°F) ​

 

压力限制:全真空至 40 bar(全真空至 580 psi) ​

 

高级功能:直接切换技术、信号质量指标技术、本地无线通信技术 ​

 

导波杆类型:硬单杆、分段单杆、软单杆、同轴、PTFE 涂层导波杆​

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罗斯蒙特(Rosemount)3300 导波雷达变送器​

罗斯蒙特(Rosemount)3300 为液体应用提供可靠、经济高效的解决方案。 罗斯蒙特(Rosemount)3300 没有可移动部件,无需校准,几乎不受工艺条件的影响。

 

测量精度:± 0.2 英寸 (5 毫米)​

 

过程温度:-40°C 至 150°C(-40°F 至 302°F)

 

压力限制:全真空至 40 bar(全真空至 580 psi)​

 

导波杆类型:硬单杆、分段单杆、软单杆、同轴、PTFE 涂层导波杆​

常见问题解答

获取导波雷达变送器常见问题的解答:​

导波雷达的工作原理基于时域反射测量技术,即变送器发出雷达脉冲。 实际物/液位测量值与从发出电磁信号到接收介质回波之间所用的时间相关。 ​

对于大多数需要测量物、液位界面和/或物、液位的挑战性旁通管应用和过程,导波雷达是理想选择。 导波雷达技术适用于润滑油给料罐、各类分离器、蒸馏塔、托盘和锅炉汽包等应用。​ ​

导波雷达需要标定吗?​ ​

罗斯蒙特(Rosemount)导波雷达没有任何可移动部件,因此无需针对不断变化的过程工况(如使用浮筒时的密度,或使用其他物位测量技术时的电导率、粘度、pH 值、温度和压力)进行标定或补偿。 为客户带来的效益有: ​

  • 避免计划外停车 ​
  • 降低风险 ​
  • 降低维护成本 ​

可以通过在控制室进行全面或部分验证测试来测试导波雷达变送器。 这些测试模拟过程工况以触发高物/液位警报,并检查主机系统是否正确接收到信号。 ​

导波雷达(GWR)采用接触式测量,其中测量系统的一部分与容器中的内容物直接接触。 在导波雷达安装中,导波雷达安装在储罐或旁通管的顶部,导波杆通常伸长至容器全深度。 

导波雷达的优势:

  • 精确可靠地测量物位和界面​ ​
  • 可用于液体、污泥、浆液和部分固体。
  • 不受压力、温度和大多数汽相工况变化的影响​ ​
  • 无可移动部件,因此维护量极低。 

导波雷达的限制:

  • 安装限制影响导波杆的选择​
  • 不得直接接触金属物体,否则会影响信号​ ​
  • 如果导波杆可能干扰工艺过程(即搅拌器、泵、料斗出口)等,不可使用 ​

非接触式雷达(NCR)采用非接触式测量,测量系统任何部分均不会与容器中的内容物直接接触。 ​ ​

非接触式雷达的优势:

  • 可靠又精确的物位测量​
  • 可用于液体、污泥、浆液和固体​ ​
  • 不受压力、温度和大多数汽相工况变化的影响​ ​
  • 无可移动部件,因此维护量极低。 ​ ​

非接触式雷达的限制:

  • 储罐中的障碍物(例如管道、加强筋和搅拌器)可能会产生虚假回波,但罗斯蒙特(Rosemount)非接触式雷达物位变送器采用 Smart Echo Supervision™ 技术,可自动抑制内部障碍物产生的虚假回波。 ​ ​
  • 非接触式雷达液位计可以应对搅拌应用,但其成功应用与否取决于流体属性与湍流强度的综合影响。
  • 介质的介电常数 (DC) 和表面状况都会影响测量。​
  • 测量可能会受泡沫影响。

导波杆充当波导,也是导波雷达变送器的核心部件。 它引导微波脉冲从变送器向下传输至过程介质表面,并引导反射信号返回。 导波杆作为传输线,即便在严苛的过程工况下,也能精准传播信号并强效返回回波。 针对不同的应用需求,艾默生提供多种导波杆设计。 常见类型包括:

  • 同轴——非常适合要求高信号强度与高精度的中短程纯净液体应用,尤其适用于旁通管。
  • 大同轴——只要空间允许,多数场景皆适用。 采用此导波杆可消除顶部盲区。 ​
  • 硬单杆——适用于较短的旁通管以及低介电常数或界面应用。 ​
  • 软单杆——适用于高储罐以及顶部空间受限的储罐。
  • 分段单杆——适用于高旁通管以及长达 10 米(32 英尺)的管道, 以及顶部空间受限的安装环境。 非常适合顶部空间受限以及小型稳流管等狭窄安装环境。  ​

导波雷达技术通过分析微波脉冲在不同介电边界的反射情况,精准探测油水等互不相溶液体之间的界面。 ​

  1. 首次反射:接触上层液体(通常介电常数较低)表面时发生首次反射。 ​
  2. 二次反射:剩余能量沿导波杆继续向下传输,并在与下层液体(介电常数较高)的交界处再次发生反射。  

变送器通过识别这两次反射信号,计算出到上层液面与两液界面的距离。 ​

介电常数(相对电容率)表示材料在电场中储存电能的能力。 在液位测量中,它决定了材料反射微波信号的强度。 介电常数较高的材料(如水,约为 80)会产生更强的反射,而数值较低的材料(如油,约为 2)反射的能量则较少。 艾默生高灵敏度导波雷达变送器经过精心设计,能够可靠测量低至 1.2 的低介电介质,在严苛应用亦有精准性能。

导波雷达设备非常适合伴有泡沫的应用。 在许多情况下,雷达脉冲能够穿透轻度至中度泡沫层,并精准探测下方真实的液位。 然而,如果泡沫极度稠密厚重且具备高介电特性,会造成部分信号反射,可能导致测量偏差。 

艾默生先进的信号处理技术可抑制上述影响,提升仪表在泡沫工况下的可靠性。  

没有区别。 GWR 液位变送器与 TDR 液位变送器采用相同的技术(时域反射)。 ​

当应用存在泡沫、蒸气、密度变化或极端工况时,请使用导波雷达物位传感器​

是的。导波雷达能够探测介质之间介电常数的变化,是界面测量的理想之选​