Radar de antena de corneta AOUL65
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Radar de antena de corneta AOUL65

La tecnología de dos cables es un excelente producto alternativo para instrumentos de presión diferencial, instrumentos magnetoestrictivos, instrumentos de admitancia de radiofrecuencia e instrumentos de flotador magnético.

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    AOUL65 Radar de antena en forma de cuerno

     

    Ángulo de lanzamiento: 6 grados, 8 grados y 9 grados

     

    Intensidad de señal: fuerte, moderada, débil

     

    Pequeña brida de instalación: DN125 DN100 DN80

     

    Atemorizado por la humedad y la condensación

     

    La señal es relativamente fuerte entre varios tipos de antenas

     

    Reduzca el rango de medición sólida a la mitad

     

    Reduce el rango de medición de polvo en dos tercios

     

    Por ejemplo:

     

    Medir un sólido de 5 metros, 5 * 2 = 10 metros

     

    Si se selecciona el rango de medición como 30 metros, la etiqueta de fábrica será de 5 metros. Si se seleccionan 7 metros, podrían existir riesgos en el sitio.

     

    Medición del polvo para 12 metros, 12 * 3 = 36 metros

     

    El rango debe seleccionarse como 70 metros.

     

    Frecuencia 26 GHz

     

    Medición de distancia 70307 metros

     

    Resolución de 1 mm

     

    Precisión ± 10 mm

     

    Desviación de retorno ± 5 mm

     

    Punto ciego 0,6 m

     

    Intervalo de medición ≥ 1 s, según los parámetros establecidos

     

    Velocidad de respuesta ≥ 5 s, según los parámetros establecidos

     

    Ángulo de haz <8 °

     

    Tamaño (excluyendo brida) 120 * 94 * 320 mm

     

    Instalar brida DN50, DN80, DN100, DN150

     

    Temperatura de proceso -40 ℃ -85 ℃

     

    Presión del proceso y presión atmosférica

     

    Humedad relativa <95% RH

     

    Material de antena PTFE

     

    Fuente de alimentación 16-36 VCC sistema de dos/cuatro hilos (HART), 9-24 VCC sistema de cuatro hilos (RS485)

     

    Salida de señal HART/4-20mA/RS485

     

    La salida de falla permanece sin cambios en 22mA/20,5mA/4mA

     

    Carga grande 500 Ω

     

    Comunicación HART/RS485

     

    Panel LCD de exhibición en el sitio

     

    Nivel de protección IP67

     

    Entrada de cable M20x1,5

     

    Cable recomendado AWG18 o cable de 0,75 mm²

     

    Apto para mediciones externas de contenedores, tanques de almacenamiento, almacenes, etc., en condiciones de proceso complejas, y no se ve afectado por cambios en las propiedades físicas del medio medido; la tecnología de dos hilos es adecuada para aplicaciones a prueba de explosiones. El tipo de pulso Medidor de nivel para la medición sin contacto y continua tiene una gran distancia de medición de 70 m.

     

    1. Características y ventajas:

     

    La tecnología de dos cables es un excelente producto alternativo para instrumentos de presión diferencial, instrumentos magnetoestrictivos, instrumentos de admitancia de radiofrecuencia e instrumentos de flotador magnético.

     

    No afectado por cambios de presión, vacío, cambios de temperatura, gases inertes, humo, vapor y otros factores ambientales

     

    Fácil de instalar, resistente y duradero, sin necesidad de mantenimiento

     

    Protocolo de comunicación HART y protocolo Foundation Fieldbus, calibración sencilla y operación práctica de calibración en el lugar mediante pantalla digital LCD. La configuración y programación simples se logran a través del software AOPF.

     

    Medición sensible y velocidad de refresco rápida.

     

    Apto para condiciones de alta temperatura, con una temperatura de proceso de hasta 200 ℃, y puede alcanzar los 350 ℃ al utilizar una antena extensible de alta temperatura.

     

    2. Medio de aplicación:

     

    La serie AOUL60 medidor de nivel de radar es adecuado para la medición continua sin contacto del nivel de líquidos, suspensiones y materiales particulados, y es apto para grandes cambios de temperatura y presión; en situaciones donde están presentes gases inertes y compuestos volátiles.

     

    El método de medición utiliza pulsos de microondas y puede funcionar normalmente dentro del rango de frecuencias industriales. La energía del haz es baja y puede instalarse en diversos contenedores o tuberías metálicos y no metálicos, sin causar daño al cuerpo humano ni al medio ambiente.

     

    3. Principio de medición

     

    Pulsos cortos de microondas con baja energía de emisión se transmiten y reciben a través de un sistema de antena. Las ondas de radar viajan a la velocidad de la luz. El tiempo de recorrido puede convertirse en señales de nivel mediante componentes electrónicos. Un método especial de extensión del tiempo puede garantizar mediciones estables y eficaces en un breve período de tiempo.

     

    Incluso en condiciones de trabajo complejas donde existen ecos falsos, las nuevas técnicas de microprocesamiento y el software de depuración pueden analizar con precisión los ecos del nivel del material.

     

    entrada

     

    La antena recibe el pulso de microondas reflejado y lo transmite al circuito electrónico. El microprocesador procesa esta señal e identifica el eco generado por el pulso de microondas en la superficie del material. El reconocimiento correcto de las señales de eco se completa mediante un software inteligente, con una precisión que alcanza hasta el nivel milimétrico. La distancia D desde la superficie del material es proporcional al tiempo de viaje T del pulso:

     

    D = C × T / 2

     

    Donde C es la velocidad de la luz

     

    Dado que la distancia E del tanque vacío es conocida, el nivel L es:

     

    L=E-D

     

    salida

     

    Al ingresar la altura del tanque vacío E (=cero), la altura del tanque lleno F (=rango completo) y algunos parámetros de aplicación para configurar, los parámetros de aplicación adaptarán automáticamente el instrumento al entorno de medición. Correspondiente a salida 4-20mA.

     

    Cálculo de la salida del medidor de nivel por radar:

     

    En la fábrica, por defecto se activa el modo de medición de altura

     

    Por ejemplo: rango de 50 metros, punto ciego de 0,6 metros

     

    Luego están:

     

    Cuando el nivel del material está a 0 altura, el medidor muestra 50 metros y genera 4 miliamperios.

     

    Cuando el nivel del material es de 49,4 metros, el medidor muestra 0,6 metros y emite 20 miliamperios

     

    Fórmula de cálculo para la salida en miliamperios:

     

    Configuración de fábrica

     

    Salida en miliamperios = 20 - (valor de visualización zona muerta) / (rango zona muerta) * 16

     

    Visualización de encabezado = Rango - Altura del material

     

    Ejemplo: Rango de 30 metros, punto ciego de 0,6 metros

     

    Luego están:

     

    Cuando el nivel del material está a 10 metros de altura, la pantalla muestra 20 metros,

     

    Salida 9.442 mAh

     

    30 - 10 = 20

     

    20 - (20 - 0,6) / (30 - 0,6) * 16 = 9,442

     

    Cuando el nivel del material es de 20 metros, la pantalla muestra 10 metros,

     

    Salida 14.884 mAh

     

    30 - 20 = 10

     

    20 - (10 - 0,6) / (30 - 0,6) * 16 = 14,884

     

    Ejemplo: Rango de 30 metros, punto ciego de 0,6 metros

     

    ¿Cómo se pueden configurar los DCS o instrumentos para mostrar?

     

    4 miliamperios corresponden a una altura del material de 0 metros en la posición 0

     

    20 mA corresponde a la altura del material de (zona ciega del rango)

     

    30 - 0,6 = 29,6 metros

     

    La pantalla de distancia se basa en el punto de referencia de instalación como referencia.

     

    La salida en miliamperios se basa en puntos ciegos como referencia

     

    Esta es la forma habitual en que el radar se diferencia de otros productos.

     

       

     

    La imagen anterior muestra una antena con cubierta protectora,

     

    Elige antena a prueba de polvo

     

    Puede mejorar significativamente el efecto de prevención del polvo

     

    Añadir antena de altavoz a prueba de polvo

     

    La señal se debilitará

     

    Comparado con antenas de corneta regulares

     

    El rango debe reducirse en un 25%.

     

    Por supuesto, aparte de la antena a prueba de polvo

     

    Para resolver el problema de la prevención del polvo, puedes elegir uno con un dispositivo de soplado

     

    Se debe dar prioridad al uso del método de purga si las condiciones lo permiten en el sitio, ya que este método no debilitará la señal.

     

    Carcasa a prueba de explosiones:

     

        

  • AOUL65 horn antenna radar
    Instrument ModelAOUL65Radar Open Channel Flow Meter
    Explosion-ProofPStandard Type (Non-Explosion-Proof)Signal Output (4~20mA) HART Protocol
    IIntrinsically Safe Explosion-Proof Type (EXiaⅡCT4)Signal Output (4~20mA) HART Protocol
    Antenna Type/MaterialAHorn Antenna Φ48mm / 304 Stainless Steel
    BHorn Antenna Φ78mm / 304 Stainless Steel
    CHorn Antenna Φ98mm / 304 Stainless Steel
    DHorn Antenna Φ123mm / 304 Stainless Steel
    Antenna Extension TubeNNo Extension
    A100mm
    B200mm
    C300mm
    Process ConnectionFAFlange DN50 PN16 Type C / DIN 2501 / 304 Stainless Steel
    FBFlange DN80 PN16 Type C / DIN 2501 / 304 Stainless Stee
    FCFlange DN100 PN16 Type C / DIN 2501 / 304 Stainless Steel
    FDFlange DN150 PN16 Type C / DIN 2501 / 304 Stainless Steel
    FEUniversal Joint Flange DN80 PN16 / DIN 2501 / 304 Stainless Steel
    FFUniversal Joint Flange DN100 PN16 / DIN 2501 / 304 Stainless Steel
    FJUniversal Joint Flange DN150 PN16 / DIN 2501 / 304 Stainless Steel
    FGG1 ½
    FXSpecial Customization
    Seal/Process Temperature1Standard Seal/-40℃~100℃
    2High-Temperature Seal/-40250 with Heat Sink
    Housing/Protection Level/Antenna Protection Level/AAluminum/IP67
    BStainless Steel/IP67
    Cable InterfaceMM20×1.5
    N½ NPT
    Local DisplayAWith
    XWithout 
    Handheld TerminalBWith
    XWithout 
    Mounting Accessories/No Mounting Accessories
    1Support Bracket
    2Companion Flange
    Selection ExampleAOUL65 - P- A - N - FA - 1 - A - M - A - B-/

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