Einführung in zwei verschiedene Messprinzipien von Radar-Füllstandsensoren
Sep 30, 2024| Radar-Füllstandsensoren sind berührungslose Instrumente, die Mikrowellentechnologie zur Messung des Flüssigkeitsstands nutzen. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der petrochemischen Industrie hat sich der Einsatzbereich von Radar-Füllstandsensoren deutlich erweitert. Diese Instrumente senden ultrahochfrequente elektromagnetische Wellen von einer Antenne an die Flüssigkeitsoberfläche im Messbehälter aus und arbeiten hauptsächlich auf der Grundlage zweier unterschiedlicher MethodenrMessprinzip des Adar-Füllstandmessgerätss.

Das erste Prinzip ist das Mikrowellen-Pulsradarverfahren. Diese Methode verwendet ein „nach unten gerichtetes“ Zeitverzögerungsmesssystem, bei dem Mikrowellenimpulse fester Frequenz von der Flüssigkeitsoberfläche reflektiert und vom Radarsystem empfangen werden. Die Antenne erfasst die reflektierten Impulssignale und übermittelt sie an die Elektronik. Ein Mikroprozessor analysiert dieses Signal, um die an der Materialoberfläche erzeugten Echos zu identifizieren und den Flüssigkeitsstand zu berechnen. Dieser Prozess wandelt den Zusammenhang zwischen Flüssigkeitsstand und Zeit in ein elektrisches Signal um.
Das zweite ist das frequenzmodulierte Dauerstrichradarverfahren. Bei dieser Methode ist dieMessprinzip des Radar-Füllstandmessgerätsist: Die Mikrowellenquelle ist ein spannungsgesteuerter X-Band-Oszillator. Die emittierten Mikrowellen sind kontinuierliche Wellen mit frequenzlinearer Modulation. Wenn das Echo von der Antenne empfangen wird, hat sich die Sendefrequenz geändert. Der Frequenzunterschied zwischen der ausgesendeten Welle und dem Echo ist proportional zum Abstand der Antenne zur Flüssigkeitsoberfläche und ermöglicht die Berechnung der Flüssigkeitsspiegelhöhe. Anschließend wird das Differenzfrequenzsignal durch einen Signalverstärker und einen digitalen Signalprozessor verarbeitet, gefolgt von einer A/D-Wandlung und einer Fourier-Transformation, was zu den spektralen Eigenschaften des Differenzfrequenzsignals führt. Der Mikroprozessor berechnet und wandelt dieses dann in ein elektrisches Signal um, das proportional zur Flüssigkeitsoberfläche ist.
Indem wir diese beiden verstehenrMessprinzip des Adar-Füllstandmessgerätss, kann man ihre Anwendungen und Vorteile besser erfassen.


