Członek VIP
OWGRD2610 Wysokiej Cz?stotliwo?ci Radar
Antena radarowa emituje bardzo w?ski impuls mikrofalowy, który rozprzestrzenia si? w przestrzeni z pr?dko?ci? ?wiat?a i spotyka si? z powierzchni? pom
Szczegóły produktu
Cechy
Obiektometr radarowy wykorzystuje częstotliwość emisji do 26 GHZ, dzięki czemu posiada:
- Mały kąt promieni, koncentracja energii, większa odporność na zakłócenia, znacznie poprawia dokładność i niezawodność pomiarów;
- małe rozmiary anteny, łatwe do montażu i dodania urządzeń ochronnych anteny, takich jak osłona przeciwpyłowa;
- Pomiar ślepych obszarów jest mniejszy, a pomiary w małych zbiornikach również osiągną dobre efekty;
- krótsza długość fali, bardziej odpowiednia do pomiaru poziomu ładowania małych cząstek.
Obiektometr radarowy wykorzystuje częstotliwość emisji do 26 GHZ, dzięki czemu posiada:
- Mały kąt promieni, koncentracja energii, większa odporność na zakłócenia, znacznie poprawia dokładność i niezawodność pomiarów;
- małe rozmiary anteny, łatwe do montażu i dodania urządzeń ochronnych anteny, takich jak osłona przeciwpyłowa;
- Pomiar ślepych obszarów jest mniejszy, a pomiary w małych zbiornikach również osiągną dobre efekty;
- krótsza długość fali, bardziej odpowiednia do pomiaru poziomu ładowania małych cząstek.
Dzięki zaawansowanym mikroprocesorom i wyjątkowej technologii EchoDiscovery można zastosować radar w różnych złożonych warunkach pracy.
Przy użyciu metody pracy impulsowej, moc emisji radaru jest bardzo niska i może być zainstalowana w różnych pojemnikach metalowych i niemetalowych, bez szkody dla organizmu ludzkiego i środowiska.
Instalacja produktu
Podstawowe wymogi: antena emituje impulsy mikrofalowe z pewnym kątem emisji. Między dolnymi krawędziami anteny a powierzchnią medium pomiarowego w obszarze promieniowanym emitowanymi promieniami mikrofalowymi nie mogą być przeszkody. Dlatego podczas instalacji należy jak najwięcej unikać urządzeń wewnątrz zbiornika, takich jak: schody, przełączniki ograniczeń, urządzenia grzewcze, uchwyty itp. W razie potrzeby należy przeprowadzić „uczenie się fałszywego echo”. Należy również zwrócić uwagę, że promienie mikrofalowe nie mogą przecinać się z przepływem materiału dodatkowego. Należy również zwrócić uwagę podczas instalacji przyrządu: najwyższy poziom ładowania nie może wejść do ślepej strefy pomiarowej; Przyrząd musi utrzymywać pewną odległość od ściany zbiornika; Przyrząd jest zainstalowany tak, aby w miarę możliwości kierunek emisji anteny był pionowy do powierzchni pomiarowego środowiska. Urządzenia zamontowane w strefie zabezpieczającej przed wybuchem muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi instalacji w krajowych strefach zagrożenia przed wybuchem. Obudowa sprzętu antywybuchowego jest wykonana z aluminium odlewanego. Urządzenie antywybuchowe może być zainstalowane w sytuacjach, w których wymagane jest ochrona przed wybuchem, a urządzenie musi być podłożone do ziemi.
Opis ikony
Powierzchnią odniesienia pomiaru jest powierzchnia uszczelniająca gwintu lub kołnierza.
1 Zakres ślepych obszarów (menu 1. 9 )
2 Ustawienie zakresu (menu 1. 8 )
3 Wysoka całość (menu 1. 2 )
4 Całkowity niski (menu 1.1 )
UWAGA: Używając czasu pomiaru radarowego, należy upewnić się, że najwyższy poziom ładowania nie może wejść do ślepej strefy pomiaru (obszar pokazany na rysunku 1).
4 Połączenia elektryczne
Napięcie zasilania
(4-20) mA / HART (dwuwodowy):
Zasilanie i sygnał prądu wyjściowego dzielą się jednym kablem dwujądrowym. Konkretny zakres napięcia zasilania znajduje się w danych technicznych. W przypadku tego typu bezpieczeństwa należy dodać bramkę bezpieczeństwa między zasilaniem a przyrządem.
(4-20) mA / HART (czteroprzewodowy):
4 Połączenia elektryczne
Napięcie zasilania
(4-20) mA / HART (dwuwodowy):
Zasilanie i sygnał prądu wyjściowego dzielą się jednym kablem dwujądrowym. Konkretny zakres napięcia zasilania znajduje się w danych technicznych. W przypadku tego typu bezpieczeństwa należy dodać bramkę bezpieczeństwa między zasilaniem a przyrządem.
(4-20) mA / HART (czteroprzewodowy):
Zasilanie i sygnały prądowe nie używają jednego kabla dwujądrowego. Konkretny zakres napięcia zasilania znajduje się w danych technicznych. Standardowe wyjście prądu przyrządu może być wyświetlane w postaci uziemienia. Wyjście prądu pomiaru antywybuchowego musi być pływające. Przyrządy i terminale uziemienia powinny zapewnić dobre uziemienie, zazwyczaj uziemienie może być podłączone do miejsca uziemienia zbiornika, jeśli zbiornik z tworzywa sztucznego powinien być przyłączony do sąsiedniej ziemi.
Instalacja kabli podłączających
Ogólne wprowadzenie: kabel zasilający używa zwykłego dwurądrowego kabla, zewnętrzna średnica kabla wynosi (5 ~ 9) mm, aby zapewnić uszczelnienie wejścia kabla. W przypadku wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych zaleca się użycie kabla osłonionego.
(4-20) mA / HART (dwuwodowy): kabel zasilania może być używany za pomocą zwykłego kabla dwuwodowego.
(4-20) mA / HART (czteroprzewodowy): kabel zasilania powinien być wyposażony w kabel z dedykowanym przewodem uziemionym.
Osłona i okablowanie kabli
Oba końca kabla ochronnego powinny być uziemione. Wewnątrz czujnika osłona musi być bezpośrednio podłączona do wewnętrznego końca uziemienia, a zewnętrzny końca uziemienia na obudowie musi być uziemiony. Jeśli jest prąd uziemiony, kabel osłonny z dala od końca osłonnego po stronie przyrządu musi być uziemiony przez pojemność ceramiczną (np. lnF / 1500 V), aby odgrywać rolę sygnału zakłócającego wysoką częstotliwość.
Instalacja kabli podłączających
Ogólne wprowadzenie: kabel zasilający używa zwykłego dwurądrowego kabla, zewnętrzna średnica kabla wynosi (5 ~ 9) mm, aby zapewnić uszczelnienie wejścia kabla. W przypadku wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych zaleca się użycie kabla osłonionego.
(4-20) mA / HART (dwuwodowy): kabel zasilania może być używany za pomocą zwykłego kabla dwuwodowego.
(4-20) mA / HART (czteroprzewodowy): kabel zasilania powinien być wyposażony w kabel z dedykowanym przewodem uziemionym.
Osłona i okablowanie kabli
Oba końca kabla ochronnego powinny być uziemione. Wewnątrz czujnika osłona musi być bezpośrednio podłączona do wewnętrznego końca uziemienia, a zewnętrzny końca uziemienia na obudowie musi być uziemiony. Jeśli jest prąd uziemiony, kabel osłonny z dala od końca osłonnego po stronie przyrządu musi być uziemiony przez pojemność ceramiczną (np. lnF / 1500 V), aby odgrywać rolę sygnału zakłócającego wysoką częstotliwość.
Model produktu: OWGRD2610
Typowe zastosowanie: pył stały
Materiał anteny: 316L (opcjonalnie)
Zasięg: 70m
Dokładność pomiaru: ± 3 mm
Zasilanie: Dwuprzewodowe (DC24V)
Cztery przewody (DC24V / AC220V)
Pokaż na miejscu: Standard
Temperatura procesu: (-40 ~ 80) ℃ (-40 ~ 130) ℃
Ciśnienie procesu: -0,1 ~ 4Mpa
Wyjście: 4-20 mA / HART / Modbus
Połączenie procesu: montaż kołnierza (opcjonalnie)
Częstotliwość: 26GHz
Klasa odporności wybuchowej: ExiallCT6 (opcjonalnie)
Wybór produktu
| OWGLD | Radar wysokiej częstotliwości | |||||||||||
| 2605 | Antena prętowa PTFE (-40 ~ 130) ℃ Maksymalny zasięg 10m | Model przyrządu | ||||||||||
| 2606 | Głośnik antena Stal nierdzewna 316L (-60 ~ 400) ℃ Maksymalny zasięg 30m | |||||||||||
| 2607 | Głośnik antena Stal nierdzewna 316L (-40 ~ 150) ℃ Maksymalny zasięg 20m | |||||||||||
| 2608 | Kołańca uniwersalna Stal nierdzewna 316L (-60 ~ 400) ℃ Maksymalny zasięg 70m | |||||||||||
| 2609 | Głośnik antena Stal nierdzewna 316L maksymalny zasięg 35m | |||||||||||
| 2610 | Paraboliczna antena Stal nierdzewna 316L Maksymalny zasięg 70m | |||||||||||
| R | Pręt / PTFE Ф44/137mm Ф44L/237mm | Rodzaje i materiały anteny | ||||||||||
| S | Okładka PP/PTFE Ф98/280mm Ф98L/440mm | |||||||||||
| T | Stal nierdzewna Ф48 / 140mmФ78 / 227Ф98 / 288mФ98L / 474mmФ123 / 620mm | |||||||||||
| U | PTFE DN50 DN80 DN100 | |||||||||||
| V | Stal nierdzewna / PTFE osłona Ф98 / 300mm Ф98L / 480mm Ф123 / 625mm | |||||||||||
| L | (PTFE/PP) Flanki | Wybór Flanki | ||||||||||
| M | Kołańce ze stali nierdzewnej | |||||||||||
| N | PP Uniwersalna Flanka | |||||||||||
| P | Stal nierdzewna Universal Flange | |||||||||||
| F | PTFE(-0.1~0.3)Mpa (-40~130)℃ | Połączenie procesu | ||||||||||
| G | PP ciśnienie normalne (-40 ~ 80) ℃ | |||||||||||
| H | Stal nierdzewna (-0,1 ~ 4) Mpa (-60 ~ 150) ℃ | |||||||||||
| I | Przemycie taśmy ze stali nierdzewnej (-0,1 ~ 0,5) Mpa (-60 ~ 30) ℃ | |||||||||||
| J | Stal nierdzewna (-0,1 ~ 4) Mpa (-60 ~ 250) ℃ | |||||||||||
| K | Stal nierdzewna (-0,1 ~ 40) Mpa (-60 ~ 400) ℃ | |||||||||||
| P | Typ zwykły | Opcje zabezpieczenia przed wybuchem | ||||||||||
| I | Typ bezpieczeństwa | |||||||||||
| 1 | -20~130℃ | Temperatura procesu | ||||||||||
| 2 | -40~150℃ | |||||||||||
| 3 | -60~250℃ | |||||||||||
| 4 | -60~400℃ | |||||||||||
| 1 | Pokaż na miejscu | Wyświetlacze i programisty | ||||||||||
| 2 | Programujący | |||||||||||
| 3 | Wyświetlacz na żywo + programista | |||||||||||
| 4 | Żaden | |||||||||||
| 0 | Normalne ciśnienie | Ciśnienie procesu | ||||||||||
| 1 | -0.1~4MPa | |||||||||||
| X | Jednostka wymiaru (cm) | Rozmiar | ||||||||||
| DLD | Pełny wybór | |||||||||||
Zapytanie online
