Descripción general del transmisor de nivel por radar guiado de 1GHz Levelflex
El radar guiado de 1GHz de la serie Levelflex es un instrumento de medición de nivel diseñado específicamente para condiciones industriales complejas. Utiliza tecnología de radar guiado, detectando la superficie del material mediante pulsos de alta frecuencia que se propagan a lo largo de una sonda de varilla o cable, logrando una medición de nivel continua y de alta precisión. En comparación con el radar tradicional, el radar guiado de 1GHz presenta un rendimiento más estable en entornos adversos como polvo, vapor y espuma.
Esta serie de instrumentos se utiliza ampliamente en industrias químicas, petroquímicas, tratamiento de agua, alimentación y farmacéutica, y es especialmente adecuada para medir líquidos, lodos, sólidos granulares e interfaces. Su ventaja principal radica en la baja frecuencia de 1GHz, que proporciona una fuerte capacidad de penetración y resistencia a interferencias, mientras que la estructura de guía de ondas asegura la concentración de energía de la señal y un eco estable y confiable.
Principio de funcionamiento y características técnicas
Principio de medición del radar guiado
El radar guiado funciona según el principio de reflectometría en el dominio del tiempo (TDR). El instrumento emite pulsos de microondas de baja energía que se propagan hacia abajo a lo largo de una sonda metálica o cable. Cuando el pulso encuentra la superficie del material, debido al cambio abrupto de la constante dieléctrica, parte de la energía se refleja de vuelta al instrumento. El instrumento calcula la distancia al material midiendo la diferencia de tiempo entre el pulso emitido y el recibido, combinada con la velocidad de la luz.
Dado que el pulso de microondas se propaga a lo largo de la estructura de guía de ondas, la energía está concentrada y no se ve afectada por obstáculos dentro del recipiente, por lo que la precisión de medición es alta y la zona muerta es pequeña. La frecuencia de 1GHz tiene una longitud de onda más larga, lo que proporciona una mayor capacidad de penetración a través de vapor, polvo y espuma, siendo adecuada para condiciones de trabajo adversas.
Ventajas de rendimiento principales
- Alta precisión y repetibilidad: precisión de medición de hasta ±2mm, repetibilidad superior a 1mm.
- Fuerte resistencia a interferencias: la señal de baja frecuencia de 1GHz puede penetrar vapor, polvo y espuma, sin verse afectada por cambios en la constante dieléctrica.
- Amplio rango de medición: alcance de hasta 30 metros (tipo cable), satisfaciendo las necesidades de grandes tanques de almacenamiento.
- Múltiples conexiones de proceso: conexiones roscadas, bridadas y sanitarias, adaptándose a diferentes requisitos de instalación.
- Resistencia a alta temperatura y presión: temperatura de proceso de hasta 400°C, presión de hasta 40bar.
- Seguridad intrínseca antiexplosión: certificación antiexplosión Ex ia IIC T6 Ga opcional, adecuada para áreas peligrosas.
Parámetros de selección y comparación
Parámetros técnicos clave
| Parámetro | Tipo varilla | Tipo cable | Tipo coaxial |
|---|---|---|---|
| Alcance | Máx. 6 metros | Máx. 30 metros | Máx. 6 metros |
| Temperatura de proceso | -40~200°C | -40~200°C | -40~400°C |
| Presión de proceso | -1~40bar | -1~40bar | -1~40bar |
| Precisión | ±2mm | ±5mm | ±2mm |
| Medio aplicable | Líquidos, lodos | Líquidos, partículas sólidas | Líquidos de baja constante dieléctrica |
Puntos clave de selección
- Constante dieléctrica del medio: cuando la constante dieléctrica es inferior a 2, se recomienda elegir tipo coaxial o tipo cable.
- Espacio de instalación: el tipo varilla es adecuado para tanques pequeños, el tipo cable para tanques altos, el tipo coaxial para mediciones de precisión.
- Condiciones del proceso: para condiciones de alta temperatura y presión, se prefieren el tipo coaxial o el tipo varilla con sello cerámico.
- Requisitos antiexplosión: en áreas peligrosas se debe seleccionar tipo de seguridad intrínseca o antideflagrante.
- Señal de salida: 4-20mA/HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus disponibles.
Guía de instalación y puesta en marcha
Precauciones de instalación
- Evitar la instalación en la boca de alimentación: para prevenir que el impacto del material sobre la sonda cause ecos falsos.
- Mantener distancia entre la sonda y la pared del tanque: se recomienda superior a 100mm para reducir la interferencia de la pared.
- El tipo cable requiere fijación: el extremo inferior debe fijarse para evitar oscilaciones.
- El tipo coaxial debe estar vertical: asegurar que la sonda sea perpendicular a la superficie del material.
- Conexión a tierra confiable: la carcasa del instrumento debe estar bien conectada a tierra para garantizar una medición estable.
Pasos de puesta en marcha
- Después de energizar, conectar el instrumento mediante el comunicador HART o el ordenador host.
- Configurar la calibración de tanque vacío (punto E) y la calibración de tanque lleno (punto F).
- Ajustar la constante dieléctrica y el umbral de eco según las características del medio.
- Activar la función de supresión de ecos falsos y almacenar la curva de interferencia.
- Verificar la correspondencia entre la corriente de salida y el nivel, completando la puesta en marcha.
Aplicaciones típicas y preguntas frecuentes
Escenarios de aplicación
- Tanques de almacenamiento químico: medición de nivel de soluciones ácidas y alcalinas, disolventes, etc.
- Tratamiento de agua: medición de interfaz lodo-agua en piscinas de aguas residuales y tanques de sedimentación.
- Alimentación y farmacéutica: conexión sanitaria, medición de jarabe, leche, etc.
- Silos de sólidos: medición de nivel de gránulos y polvos, como gránulos de plástico, cemento.
- Industria del petróleo y gas: nivel de líquidos en áreas peligrosas como crudo, gas licuado.
Preguntas frecuentes
- P: ¿Qué hacer si el valor de medición fluctúa?
R: Verificar si la sonda tiene incrustaciones, si la conexión a tierra es buena, y volver a suprimir los ecos falsos. - P: ¿Medición inexacta con medios de baja constante dieléctrica?
R: Elegir sonda coaxial o aumentar la longitud de la sonda para mejorar la intensidad de la señal. - P: ¿Señal débil en ambiente con vapor?
R: El radar guiado de 1GHz es resistente al vapor por sí mismo; si aún es débil, se puede reducir adecuadamente la potencia de emisión o elegir una frecuencia más alta. - P: ¿El instrumento no tiene salida?
R: Verificar la alimentación, el fusible y el cableado, confirmar si la comunicación HART es normal.
Para obtener más detalles del producto o soporte de selección, vea la presentación en video a continuación: