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1 测量原理
原理 导波雷达发出的高频微波脉冲沿着探测组件(钢缆或钢棒)传播,遇到被测介质,由于介电常数突变,引起反射,一部分脉冲能量被反射回来。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测介质的距离成正比。 容器中存在两种不同介质,当上面一层的介质介电常数较小,而下面的介质介电常数较大时,高频微脉冲沿着探测组件传播遇到上层介质时,由于其介电常数较小,因而有极少的能量被这一层介面反射,而大部分能量穿透上层介质继续向下传播,遇到两层的介面时,由于下层介质的介电常数较大,因而会有较大的能量被反射回来。因而导波雷达是可以测量两种不同介质的介面,其测量条件是上层介质不导电或其介电常数比下层介质介电常数小10以上。
特点 由于采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,导波雷达物位计可以应用于各种复杂工况。 多种过程连接方式及探测组件的型式,使得GDGW5X系列导波雷达物位计适于各种复杂工况及应用场合。如:高温、高压及小介电常数介质等。 采用脉冲工作方式,导波雷达物位计发射功率极低,可安装于各种金属、非金属容器内,对人体及环境均无伤害。
2 仪表概况GDGW51
应 用: 液体及固体测量,复杂过程条件。*大量程: 30m测量精度: ±10mm过程连接: G1½A/G2A/1½NPT探测组件材料: 不锈钢316L /PTFE钢缆/棒直径: Φ4mm、Φ6mm/Φ10mm过程温度: -40…150 °C过程压力: -1.0…40bar信号输出: 两线制 4…20mA/HART
GDGW52
应 用: 强腐蚀性液体介质。*大量程: 6m测量精度: ±10mm过程连接: PTFE法兰探测组件材料: PTFE钢棒直径: Φ10mm过程温度: -40…150 °C过程压力: -1.0…16bar信号输出: 两线制 4…20mA/HART
GDGW53
应 用: 液体测量特别是小介电常数液体,复杂过程条件。*大量程: 6m测量精度: ±10mm过程连接: G1½A/G2A探测组件材料: 不锈钢316L /PTFE同轴外径: Φ28mm过程温度: -40…150 °C过程压力: -1.0…40bar信号输出: 两线制 4…20mA/HART
GDGW54
应 用: 液体测量,高温高压工况,复杂过程条件。*大量程: 缆:30m/棒:6m测量精度: ±10mm过程连接: G1½A/G2A/1½NPT探测组件材料: 不锈钢316L /陶瓷缆/棒直径: Φ4mm、Φ6mm/Φ10mm过程温度: -40…200 °C过程压力: -1.0…40bar信号输出: 两线制 4…20mA/HART
GDGW55
应 用: 液体测量,高温高压工况,复杂过程条件。*大量程: 缆:30m/棒:6m测量精度: ±10mm过程连接: G1½A/G2A/1½NPT探测组件材料: 不锈钢316L/陶瓷钢缆直径: Φ4mm、Φ6mm/Φ10mm过程温度: -200…400 °C过程压力: 真空…400bar信号输出: 两线制 4…20mA/HART
GDGW56
应 用: 小介电常数液体及固体测量,复杂过程条件。*大量程: 缆:30m/棒:6m测量精度: ±10mm过程连接: G1½A/G2A/1½NPT探测组件材料: 不锈钢316L /PTFE钢缆直径: Φ4mm/Φ8mm过程温度: -40…150 °C过程压力: -1.0…40bar信号输出: 两线制 4…20mA/HART
GDGW5X有三种调试方法:1 显示/调试模块2 上位机调试软件GODAware3 HART手持编程器
详细介绍:
ViewPoint是可以插接的显示调试工具,在GDGW5XViewPoint可以以两个角度安装(每次旋转180度)。通过ViewPoint的4个按键对仪表进行调试。调试菜单的语言可选。调试后,ViewPoint一般就只用于显示,透过玻璃视窗可以非常清楚地读出测量值。
[]键-进入编程状态;-确认编程项;-确认参数修改。
[]键-选择编程项;-选择编程参数位;-参数项内容显示。
[ ]键-修改参数值。
[]键-退出编程状态;-退至上**菜单。