[实用新型]一种高温型智能雷达物位计有效
申请号: | 201721849678.2 | 申请日: | 2017-12-26 |
公开(公告)号: | CN207600562U | 公开(公告)日: | 2018-07-10 |
发明(设计)人: | 薛志勇 | 申请(专利权)人: | 精波仪表(香河)有限公司 |
主分类号: | G01F23/284 | 分类号: | G01F23/284 |
代理公司: | 北京凯特来知识产权代理有限公司 11260 | 代理人: | 郑立明;李闯 |
地址: | 065000 河北省廊坊市香河县*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 喇叭天线 隔热套管 加粗段 套管 雷达物位计 本实用新型 被测介质 高温场合 仪表法兰 高温型 隔热层 传感器 底端 传感器固定 便于安装 对接法兰 外界环境 温度超过 物位检测 智能 不接触 交接部 延长线 表头 侧壁 内壁 伸入 隔离 传输 维护 | ||
本实用新型公开了一种高温型智能雷达物位计,包括:传感器固定于表头底部,而喇叭天线固定于传感器底部,仪表法兰固定于传感器与喇叭天线交接部;喇叭天线伸入到隔热套管内,而仪表法兰固定在隔热套管顶部;隔热套管底部设有套管加粗段,且套管加粗段底端设有现场对接法兰;隔热层设于套管加粗段内,并且将喇叭天线与套管加粗段的底端相隔离;喇叭天线底端与隔热层顶部之间设有间隙,并且喇叭天线的延长线与隔热套管的内壁、被测介质罐的顶部和侧壁均不接触。本实用新型可以用于被测介质罐内温度超过200℃且外界环境温度也很高的场合,而且便于安装维护,能够在高温场合中保障信号完好传输,使该雷达物位计在高温场合中也能进行准确的物位检测。
技术领域
本实用新型涉及物位测量技术领域,尤其涉及一种高温型智能雷达物位计。
背景技术
雷达物位计是一种非接触式物位测量装置,主要由天线、传感器、电子单元组件等部件构成,其工作原理是:雷达物位计通过天线发射出极窄的微波脉冲,而该微波脉冲会在空间中传播,当遇到被测介质表面时,该微波脉冲的一部分能量会被反射回来,并被同一天线接收;发射脉冲和接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比;通过识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔就可以计算出天线到被测介质表面的距离,从而实现物位测量。由雷达物位计的工作原理可知,天线是发射和接收电磁波的重要部件,直接决定了雷达物位计能否正常工作。
在测量工程中,雷达物位计会受到工作环境的很大影响,例如:当被测介质是热水、熔浆、燃烧炉渣等高温介质时,由于现场温度过高,而普通雷达物位计的电子单元组件耐受温度一般在40~60℃,因此普通雷达物位计无法在这种高温环境中正常工作。
如图1和图2所示,在现有技术中,高温场合所使用的雷达物位计普遍是在表头1与传感器2之间添加了长度为L的散热器4;当使用这种雷达物位计对被测介质罐6内进行物位测量时,设于传感器2与喇叭天线3交接部的仪表法兰5固定在被测介质罐6的开口处,喇叭天线3伸入到被测介质罐6内,而传感器2、散热器4和表头1均在被测介质罐6外,散热器4很好地增加了表头1与喇叭天线3之间的距离,因此在热量从喇叭天线3向表头1传递过程中,由于表头1与喇叭天线3之间的距离增加而增加了热传递损耗,并且散热器4也会散出一部分热量,这使得热量到达表头1时的温度不会高于60℃,从而保证了表头1内的电子单元组件不会被烧坏,即保证了该雷达物位计能够正常工作。但这种雷达物位计只适用于被测介质罐内温度不超过200℃并且表头1所处外界环境温度不高的场合;当被测介质罐6内的温度过高且外界环境温度也很高时,这种热传递损耗无法使热量到达表头1时降到要求的温度标准,而外界环境温度高也使得散热器4的散热作用不大,此时这种雷达物位计无法正常使用,因此急需一种新型高温环境下使用的智能雷达物位计。
发明内容
为了解决现有雷达物位计的上述技术问题,本实用新型提供了一种高温型智能雷达物位计,不仅可以用于被测介质罐内温度超过200℃且被测介质罐外界环境温度也很高的场合,而且便于安装维护,能够在高温场合中保障信号完好传输,使该雷达物位计在高温场合中也能进行准确的物位检测。
本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的:
一种高温型智能雷达物位计,用于对被测介质罐6内物质进行物位检测,包括:表头1、传感器2、喇叭天线3、仪表法兰5、隔热套管7和隔热层8;传感器2固定于表头1的底部,而喇叭天线3固定于传感器2的底部,仪表法兰5固定于传感器2与喇叭天线3交接部;
喇叭天线3伸入到隔热套管7内,而仪表法兰5固定在隔热套管7的顶部;隔热套管7的底部设有套管加粗段71,并且套管加粗段71的底端设有用于将该雷达物位计固定于被测介质罐6上的现场对接法兰72;隔热层8设于套管加粗段71内,并且将隔热套管7内的喇叭天线3与套管加粗段71的底端相隔离;喇叭天线3的底端与隔热层8的顶部之间设有间隙L3,并且喇叭天线3的延长线31与隔热套管7的内壁、被测介质罐6的顶部、被测介质罐6的侧壁均不接触。
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