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100m Füllstand-Übermittler des Hochfrequenz-Radar-80G waagerecht ausgerichteter ätzender Meter-RS485 nicht

100m Füllstand-Übermittler des Hochfrequenz-Radar-80G waagerecht ausgerichteter ätzender Meter-RS485 nicht

Waagerecht ausgerichtetes Meter des Hochfrequenz-Radar-80G

Nicht ätzender Übermittler des Füllstand-RS485

FMCW-Radar-waagerecht ausgerichtetes Messgerät

Herkunftsort:

CHINA

Markenname:

KACISE

Zertifizierung:

CE

Modellnummer:

KLD801

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Bitte um ein Angebot
Einzelheiten zum Produkt
Häufigkeit:
80 GHz
Ausgabe:
Zweidraht-/4...20mA/HART-Protokoll
Explosionssicher:
Ia IIC T6 GB Exia IIC T6 Ga/Exd
Schutz:
IP67
Reichweite:
0.1m100m
Mittelfristig:
flüssig, nicht ätzend
Prozessdruck:
-0.1~0.3 MPa
Stromversorgung:
Zweidraht-/DC24V
Hervorheben:

Waagerecht ausgerichtetes Meter des Hochfrequenz-Radar-80G

,

Nicht ätzender Übermittler des Füllstand-RS485

,

FMCW-Radar-waagerecht ausgerichtetes Messgerät

Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge
1pcs
Preis
200-800
Verpackung Informationen
Karton-Kasten
Lieferzeit
5-7 Werktage
Zahlungsbedingungen
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
10000PCS/MONTH
Beschreibung des Produkts

100m Hochfrequenz 80G Radar Level Meter RS485 nicht korrosiver Flüssigkeitspegelsender
100m Füllstand-Übermittler des Hochfrequenz-Radar-80G waagerecht ausgerichteter ätzender Meter-RS485 nicht 0
 
Der 100m High Frequency 80G Radar Level Meter ist ein hervorragendes Produkt. Er verfügt über eine RS485-Schnittstelle und ist für die nicht korrosive Flüssigkeitsmessung konzipiert.Mit seiner hohen Frequenz und fortschrittlichen Technologie, kann er den Flüssigkeitsstand bis zu 100 Meter genau erkennen und eine zuverlässige und präzise Datenübertragung ermöglichen.
1.Produktdimensionen
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2. Arbeitsprinzip
 
Die Radarantenne überträgt einen schmalen Mikrowellenimpuls, der bei Erreichen der Oberfläche des zu prüfenden Mediums wieder reflektiert wird und anschließend wieder vom Antennensystem empfangen wird.Die Signale werden in den elektrischen Stromkreis übertragen und anschließend in Niveausignale umgewandelt.Da die Übertragungsgeschwindigkeit von Mikrowellen so schnell ist, beträgt die Zeit, die für die Mikrowellenübertragung zur Oberfläche des getesteten Mediums und dann für die Rückwirkung benötigt wird, fast 0.
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- Ich weiß.
3. Technische Merkmale
 
Mit einem Millimeterwellenradar kann die Messgenauigkeit bis zu ±2 mm betragen und die Mindestmessblinde Zone beträgt 0,05 m.
Die kleinere Antennengröße erfüllt die Messung mehrer Arbeitsbedingungen.
- eine Vielzahl von Objektivantennen, kleinere Startwinkel, konzentriertere Energie, stärkere Echosignale und höhere Zuverlässigkeit als andere Radarprodukte unter den gleichen industriellen und Bergbaubedingungen.
Es hat eine stärkere Durchdringbarkeit und kann bei Haftung und Kondensation normal verwendet werden.
¢ Der dynamische Signalbereich ist größer und die Messung von niedrigen dielektrischen Konstanten ist stabiler.
Mehrfachmessmodus, Radareaktion im schnellen Messmodus
 
4. Technische Spezifikation und Modellwahl

Mittelfristig Flüssigkeit, nicht ätzend
Messbereich 0.05m10/20/30/60/100m
Prozessverbindung G11⁄2A / 11⁄2NPT Gewinde / Flansche ≥ DN40
Prozesstemperatur -40°C bis 80°C
Prozessdruck -0,1­0,3 MPa
Antennengröße 32 mm Objektivantenne
Antennenmaterial PTFE
Genauigkeit ± 1 mm
Schutzklasse P67
Mittelfrequenz 80 GHz
Startwinkel
Stromversorgung Zwei Leitungen /DC24V / Vier Leitungen / DC12~24V / Vier Leitungen / AC220V
Gehäuse Aluminium/Kunststoff/Edelstahl
Ausgang des Signals Zwei-Draht /4...20mA/HART-Protokoll Vierdraht-System: 4...20mA/ RS485 Modbus
 

5. Installationsanforderungen
Bei der Installation des Geräts sollten Sie es nicht über dem Material-Eingang installieren und versuchen, verschiedene Gegenstände zu vermeiden, die das Signal beeinträchtigen, z. B. Rührpaddeln usw.
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6. Elektrische Verbindung
 
Stromversorgung
(4 ¢ 20) mA/HART ((2 Leitungen)
Die Stromversorgung und das Ausgangsstromsignal teilen sich ein zweikernes abgeschirmtes Kabel. Bitte beachten Sie die technischen Daten für den spezifischen Versorgungsspannungsbereich.
 
(4 ¢ 20) mA ((4 Draht/6 Draht)
Die Stromversorgung muss getrennt betrieben werden.und für die Stromversorgung und das Stromsignal ein vierkernes abgeschirmtes Kabel verwendet wird (das Stromsignal und die RS485-Schnittstelle können gleichzeitig ausgegeben werden, und für die gleichzeitige Ausgabe ist ein sechskernes abgeschirmtes Kabel erforderlich).
 
RS485/Modbus
Die Stromversorgung muss getrennt angetrieben werden, und ein vierkernes abgeschirmtes Kabel wird für die Stromversorgung und das digitale Signal verwendet.,und für die gleichzeitige Ausgabe ein sechskernes abgeschirmtes Kabel erforderlich ist).
 
7- Verbindung.
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8.Sicherheitsführer
 
Bitte beachten Sie die Anforderungen der örtlichen Vorschriften für elektrische Anlagen!Alle Arbeiten an den elektrischen Komponenten des Geräts müssen von Fachleuten durchgeführt werden, die eine formale Ausbildung absolviert haben.Bitte überprüfen Sie das Kennzeichen des Geräts, um sicherzustellen, dass die Produktspezifikation Ihren Anforderungen entspricht.Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgungsspannung mit den Anforderungen auf dem Kennzeichen des Geräts übereinstimmt.
 
9.Schutzniveau
 
Dieses Gerät entspricht vollständig den Anforderungen der Schutzklasse IP66/67, stellen Sie bitte die Wasserdichtigkeit des Kabelsiegelkopfes sicher.
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Wie kann sichergestellt werden, dass die Anlage den Anforderungen von IP67 entspricht?
Stellen Sie sicher, dass der Dichtkopf nicht beschädigt ist.
Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht beschädigt ist.
Bitte vergewissern Sie sich, dass die verwendeten Kabel die Anforderungen der elektrischen Anschlussvorschriften erfüllen.
Vor dem Betreten der elektrischen Schnittstelle das Kabel nach unten biegen, um sicherzustellen, dass kein Wasser in das Gehäuse fließt, siehe 1
Bitte ziehen Sie die Kabeldrüse an, siehe 2
Bitte schließen Sie die nicht genutzte elektrische Schnittstelle mit einem Blindstecker an, siehe 3
 
10.Linearität des Sensors
 
Winkel des Strahls
Der Strahlwinkel ist der Strahlwinkel, bei dem die Energiedichte der Radarwelle die Hälfte ihres maximalen Wertes (3 dB Breite) erreicht.Mikrowellen senden Signale außerhalb des Strahlbereichs aus und können durch störende Gegenstände reflektiert werden.
 
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Antennendurchmesser der Linse

Φ32 mm

Linsen Antenne

Φ42 mm

Linsen Antenne

Φ76 mm

Linsen Antenne

Φ74,7 mm

Antenne mit Luftreinigung

Winkel des Strahls
 

 
Je größer die Antennengröße und je kleiner der Strahlwinkel α, desto weniger Störungsechos werden erzeugt.
Für genauere Messungen sollten keine internen Geräte installiert werden (z. B. Grenzschalter, Temperatursensoren, Basen, Vakuumringe, Heizspulen, Baffler usw.).) im Bereich des Signalstrahls.
 
Produktschau der KLD800-Serie
 
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