Geführter Radar-Füllstandsensor

Geführter Radar-Füllstandsensor
Informationen:
Prozessanschluss: Gewinde/Flansch
Prozesstemperatur: -40...180 Grad (Hochtemperatur anpassbar)
Prozessdruck: -0,1...2,0 MPa
IP-Code: IP67
Frequenz: 100 MHz...1,8 GHz
Ausgangssignal: 4...20mA+HART (2-Draht/4-Draht) RS485/Modbus
Benetztes Material: 304, 316, 316Ti, 316L, PEEK
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung + korrosionsbeständige Metallpulverbeschichtung, Edelstahl
Umgebungstemperatur: -40...80 Grad
Elektrische Schnittstelle: M20*1,5/ 1/2NPT
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Überblick
Stangentyp
Kabeltyp
Koaxialrohrtyp
Bypass-Röhrentyp

Merkmale

 

Zuverlässige Messung: Unbeeinflusst von Medium- und Tankhindernissen;

Sicherheit messen: Ende-der-Probe-Auswertung;

Sichere Messung beim Befüllen;

Änderungen der Dichte oder Viskosität haben keinen Einfluss auf die Genauigkeit.

Die Leistung des geführten Radar-Füllstandsensors wird nicht durch bewegte Oberflächen wie turbulente Flüssigkeiten, Schaum, Staub oder Dampf beeinträchtigt.

Einige Modelle halten Drücken bis zu 580 psi stand

Hergestellt aus Edelstahl 316L

Staubdicht, beschlagfrei und dampfdicht

Sensordiagnose

Fernparametrierung

 

Bei der Füllstandmessung mit geführtem Radar werden Mikrowellenimpulse entlang einer Seil- oder Stabsonde geleitet und von der Füllgutoberfläche reflektiert. Die Messsonde des TDR-Sensors sorgt dafür, dass das Signal ungestört das Medium erreicht. Mit dieser Messtechnik werden üblicherweise Flüssigkeiten, Schüttgüter und Trennschichten (Grenzflächen) in Flüssigkeiten gemessen.

 

Wie es funktioniert

 

Der Füllstandssensor „Guided Wave Radar“ (GWR) nutzt Mikrowellentechnologie, um den Füllstand und den Grenzflächenfüllstand von Feststoffen, Flüssigkeiten und Schlämmen in einer Vielzahl von Industrieumgebungen zu messen. Der Radar-Füllstandsensor mit geführter Welle bietet eine sichere, präzise und zuverlässige Füllstandmessung in rauen Umgebungen wie hohen Drücken, hohen Temperaturen oder turbulenten Medien.

 

Basierend auf dem TDR-Prinzip (Time Domain Reflectometry) arbeitet der Radar-Füllstandsensor mit geführter Welle mit hochfrequenten Radarimpulsen, die ausgesendet und entlang der Sonde geführt werden. Wenn der Radarimpuls aufgrund der Änderung der relativen Dielektrizitätskonstante auf die Oberfläche des Mediums trifft, wird der größte Teil des emittierten Impulses reflektiert. Die Zeit zwischen Impulsauslösung und -empfang wird gemessen und nach dem Prinzip der schnellen Fourier-Transformation (FFT) in das Spektrum umgewandelt. Der gemessene Füllstand des Mediums wird berechnet.

Anwendungen

 

Räumliche Umgebungen mit begrenztem Platzangebot
Mehrere Flüssigkeitstypen
Backup- und Ferngeneratoren
Industrielle Prozesskontrolle
Landwirtschaftliche Ausrüstung
Schwere Industrieausrüstung
Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Spezifikationen

 

 

XYRD9011-GWR

XYRD9013-GWR

XYRD9014-GWR

Anwendungen

Flüssigkeiten, feste Partikel

Flüssigkeit mit niedriger Dielektrizitätskonstante, feste Partikel (Pulver)

ätzende Flüssigkeit

Messbereich

4m, Min DK >1.6

4m, Min DK >1.6

Stabsonde 6m

Seilsonde 20m

Min DK >1.6

Prozessanbindung

Gewinde/Flansch

Gewinde/Flansch

Flansch

Prozesstemperatur

-40...180 Grad

-40...500 Grad

-40...120 Grad

Prozessdruck

-0,1...2,0 MPa

-0,1...10,0 MPa

normaler Druck

Genauigkeit

±3mm

±3mm

±3mm

Auflösung

±1mm

±1mm

±1mm

IP-Code

IP67

IP67

IP67

Frequenz

100 MHz...1,8 GHz

100 MHz...1,8 GHz

100 MHz...1,8 GHz

Explosionssicher-

Exd ⅡC T6 Gb

Ex iaⅡC T6 Ga

Exd ⅡC T6 Gb

Ex iaⅡC T6 Ga

Exd ⅡC T6 Gb

Ex iaⅡC T6 Ga

Ausgangssignal

4...20mA+HART (2-Leiter/4-Leiter)

RS485/Modbus

4...20mA+HART (2-Leiter/4-Leiter)

RS485/Modbus

4...20mA+HART (2-Leiter/4-Leiter)

RS485/Modbus

Benetztes Material

Stabsonde: 304, 316

Stabsonde: 304, 316

Stabsonde: 316Ti, 316L, PEEK

Gehäusematerial

Aluminiumlegierung + korrosionsbeständige Metallpulverbeschichtung, Edelstahl

Aluminiumlegierung + korrosionsbeständige Metallpulverbeschichtung, Edelstahl

Aluminiumlegierung + korrosionsbeständige Metallpulverbeschichtung, Edelstahl

Umgebungstemperatur

-40...80 Grad

-40...80 Grad

-40...80 Grad

Elektrische Schnittstelle

M20*1,5/ 1/2NPT

M20*1,5/ 1/2NPT

M20*1,5/ 1/2NPT

Merkmale

Dieses Instrument verwendet eine Stabantenne aus Edelstahl, die einen kleineren Blindbereich als der Kabeltyp hat, und der Messeffekt ist besser, wenn ein Wellenleiter oder ein Bypassrohr verwendet wird.

Die Hochtemperatur-Stabantenne aus Edelstahl wird für Arbeitsbedingungen mit Flüssigkeiten bei hohen Temperaturen und hohem Druck ausgewählt.

Die Antenne ist mit PTFE ausgekleidet, das einen starken Korrosionsschutz und ein hohes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

XYRD9010-GWR

Anwendungen

Flüssigkeiten, feste Partikel

Messbereich

30m, Min DK >1.6

Prozessanbindung

Gewinde/Flansch

Prozesstemperatur

-40...180 Grad

Prozessdruck

-0,1...2,0 MPa

Genauigkeit

±3mm

Auflösung

±1mm

IP-Code

IP67

Frequenz

100 MHz...1,8 GHz

Explosionssicher-

Exd ⅡC T6 Gb, Ex iaⅡC T6 Ga

Ausgangssignal

4...20mA+HART (2-Leiter/4-Leiter)

RS485/Modbus

Benetztes Material

Seilsonde: 304, 316

Gehäusematerial

Aluminiumlegierung + korrosionsbeständige Metallpulverbeschichtung, Edelstahl

Umgebungstemperatur

-40...80 Grad

Elektrische Schnittstelle

M20*1,5/ 1/2NPT

Merkmale

Aufgrund der kompakten und flexiblen Installation der Kabelantenne eignet sie sich für kleine Räume. Das Instrument passt sich an verschiedene industrielle Standardschnittstellen für verschiedene optionale Gewinde und Flansche an.

Anwendungen

Flüssigkeit mit niedriger Dielektrizitätskonstante oder schwankender Oberfläche

Messbereich

6m, Min DK >1.6

Prozessanbindung

Gewinde/Flansch

Prozesstemperatur

-40...500 Grad

Prozessdruck

-0,1...7,0 MPa

Genauigkeit

±2mm

Auflösung

±1mm

IP-Code

IP67

Frequenz

100 MHz...1,8 GHz

Explosionssicher-

Exd ⅡC T6 Gb

Signalausgang

4~20mA+HART (2-Draht/4-Draht)

RS485/Mod-Bus-Vereinbarung

Benetztes Material

Stabsonde: 304, 316, 316Ti, 316L, PEEK

Gehäusematerial

Aluminiumlegierung + korrosionsbeständige Metallpulverbeschichtung, Edelstahl

Umgebungstemperatur

-40...80 Grad

Elektrische Schnittstelle

M20*1,5/1/2NPT

Merkmale

Koaxialrohrradar mit geführter Welle zeichnet sich durch hohe Präzision, hohe Temperatur und hohen Druck aus und kann erhöht werden. Es kann die Arbeitsbedingungen in kleinen Bereichen messen und wird häufig bei Hochofen-Arbeitsbedingungen in Kraftwerken eingesetzt.

Anwendungen

Bypass-Kammer für Füllstandsmessumformer mit geführtem Radar, Schwimmer-Füllstandsmessgerät und Schwimmer-Füllstandsschalter

Prozessanbindung

Maßgeschneidert: kundenspezifische-Anpassung an Ihren Prozess

Messbereich

0...4m

C-C-Abstand

L ±1mm

Prozesstemperatur

-100...450 Grad

Prozessdruck

0...25MPa

Material

30408, 316L, 321, Edelstahl

Signalausgang

Abhängig vom installierten Instrument.

Anzeige/Bedienung

Abhängig vom installierten Instrument.

Nutzen

Da es keine mechanischen beweglichen Teile gibt, ist das Bypassrohr aufgrund einer einfachen, stabilen und stabilen mechanischen Struktur wartungsfrei

 

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