가이드 웨이브 레이더 수위 전송기

유도 파 레이더 수위 전송기의 세계

이제 오늘은 훌륭한 유도 파 레이더 수위 전송기에 대해 좀 더 자세히 살펴보겠습니다. 이 장치는 탱크나 용기에 저장된 액체 또는 고체의 수준을 모니터링하는 데 사용됩니다. 처음에는 복잡하게 느껴질 수 있지만, 개념 자체는 이해하기 쉽습니다. 이제 본격적으로 들어가 볼까요.

용도 및 이점 발견

가이드 웨이브 레이더 수위 전송기는 어떻게 작동하는가? 원리: 가이드웨이브 레이더에 의해 방출된 고주파 전자기 펄스는 프로브를 따라 전달된다. 이러한 펄스가 측정할 물질 표면(액체 또는 고체)에 부딪혀 반사되면, 같은 유닛(내부 장치)에서 수신되어 신호 송신에서 반사 및 수신까지 걸린 시간을 분석한다. 최종적으로 탱크 내 인터페이스의 수위를 계산하고 표시할 수 있다. 이러한 표면은 다시 발신자 쪽으로 공명하며, 그 응답 신경 시스템은 후속 작업을 신속하게 처리하여, 이전 파트너는 얼마나 많은 시간이 지났는지에 따라 특정 코팅층의 경계를 설정할 수 있다. 이는 몇 년 동안 좁혀진 후퇴와 관련될 수 있다.

이것은 여러 장점이 있는 완벽한 측정 방법입니다. 또한 물질과 물리적으로 결합되지 않으며, 점도나 분진 같은 요소들에 의해 영향을 받지 않습니다. 더욱이, 방해물이나 기타 불규칙한 형태의 탱크 내 수위를 측정하는 데 적합하며, 다른 원리를 사용하더라도 종종 약간 문제가 될 수 있는 상황에서도 유용합니다.

더 자세히 살펴보기

가이디드 웨이브 레이더(GWR) 수위 전송기 유형: GWR 유형은 장거리와 단거리를 측정하기 위한 패딩된 재료에 대한 고유한 방법을 가지고 있지만, 이 두 유형 모두 계층 구조를 형성합니다. 하나는 초기 반사율이 다름을 나타내며, 즉 - TDR 시간 영역 반사계(TDR)는 십진수 기반 지식 차이로 설명됩니다.

여기서의 비교는 GWR이 거리 측정에 연속 전자기파를 사용하는 반면, TDR은 고주파 펄스 측정을 사용한다는 점이다. 유도된 "파 레이더" 수준 트랜스미터는 고온에서 이점이 있으나, TDR은 더 정확하며 전통적인 방법으로는 불가능한 높은 정확도가 필요한 곳에서 응용된다.

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