produkty
Do domu / produkty / Radarowy nadajnik poziomu /

NYRD900 80Ghz czujnik poziomu radaru do zbiorników smoły węglowej i benzenu surowego w procesie koksowania węgla

NYRD900 80Ghz czujnik poziomu radaru do zbiorników smoły węglowej i benzenu surowego w procesie koksowania węgla

Nazwa marki: NUOYING
Numer modelu: NYRD-900
MOQ: 1 PCS
Cena £: $209~520/pcs
Warunki płatności: T/T
Zdolność do zaopatrzenia: 1000 sztuk miesięcznie
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Shaanxi, Chiny
Orzecznictwo:
IP67
Gwarancja:
1 rok
Aplikacje:
solidne, mocne rosy, kurz, kryształ
Zakres pomiarowy:
80m
Dokładność:
± 3 mm
Temperatura procesu:
-40 ~ 130 ℃
Presja procesu:
-0,1 ~ 4,0MPa
Połączenie procesu:
Kołnierz (selektywny)
Klasa ochrony:
IP67
Wyjście sygnału:
4 ... 20ma/hart/rs485/modbus ...
Stopień:
Przemysłowy
Szczegóły pakowania:
40*30*30 CM
Możliwość Supply:
1000 sztuk miesięcznie
Opis produktu

80GHz Radarowe przyrządy do pomiaru poziomu z wysokotemperaturowym antykorozyjnym czujnikiem poziomu cieczy radarowej


80G Radarowy miernik poziomu cieczy Opis


Fale elektromagnetyczne fali milimetrowej: Fale elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 30-300 GHz (długość fali 1-10 mm) są zazwyczaj określane jako fale milimetrowe, znajdują się w zakresie długości fal, gdzie mikrofale i fale dalekiej podczerwieni nakładają się. Dlatego posiadają cechy obu rodzajów widma. Pasmo 76-81 GHz jest najmniej zrozumianym i wykorzystywanym obszarem.


80G Radarowy miernik poziomuZasada działania


Produkty radarowe FMCW NYRD900 (znane również jako radary fal milimetrowych), ze względu na wyższą częstotliwość fal milimetrowych niż radary pasma Ku, mają ważne zastosowania w wykrywaniu celów na duże odległości, w środowiskach z silnym dymem i pyłem, w obrazowaniu na duże odległości, w obrazowaniu wielospektralnym itp., i mogą wykrywać cele mniejsze niż radary mikrofalowe oraz osiągać dokładniejsze pozycjonowanie, z wyższą rozdzielczością i silniejszą poufnością.


Spójność: Spójność jest wytwarzana przez koherentne oscylacje dipolowe napędzane prądem lub przez nieliniowe efekty różnicy częstotliwości koherentnych impulsów laserowych.


Silna przenikliwość: Posiada silną moc przenikania przez substancje niepolarne. Wiele niemetalicznych substancji niepolarnych pochłania mniej promieniowania w tym paśmie. Dlatego mogą być używane do wykrywania wewnętrznej struktury materiałów. Na przykład ceramika, tektura, produkty z tworzyw sztucznych, pianka itp. są przezroczyste dla promieniowania elektromagnetycznego w tym paśmie, a także mogą być używane do wykrywania bezpieczeństwa na lotniskach i dworcach, takich jak wykrywanie maszyn, materiałów wybuchowych i narkotyków, lub do wykrywania spawania płytek drukowanych.


Niska energia: Energia fotonów fal milimetrowych wynosi tylko kilka milielektronowoltów i nie występuje zjawisko jonizacji i niszczenia wykrywanej substancji przez promieniowanie rentgenowskie, dlatego nie jest łatwo zniszczyć wykrywaną substancję.


80G Radarowy miernik poziomuTParametr techniczny


Model produktu NYRD900
Częstotliwość nadawania 76GHz~81GHz, szerokość pasma przemiatania FM 5GHz
Forma anteny Antena soczewkowa, antykorozyjna antena soczewkowa
Materiał anteny PTFE,304+PTFE
Zakres pomiarowy 0.08~150m
Dokładność pomiaru 0.05%~0.1%F.S
Zasilanie 24VDC,220V AC
Wyjście sygnału 4…20mA/HART/RS485/Modbus…
Temperatura procesu -40~+130°C, -40~+260°C (≥260°C można dostosować)
Ciśnienie procesu -0.1~2.0MPa
Przyłącze procesowe Gwint, wspornik, kołnierz, zacisk sanitarny (opcjonalnie)



NYRD900 80Ghz czujnik poziomu radaru do zbiorników smoły węglowej i benzenu surowego w procesie koksowania węgla 0






NYRD900 80Ghz czujnik poziomu radaru do zbiorników smoły węglowej i benzenu surowego w procesie koksowania węgla 1

NYRD900 80Ghz czujnik poziomu radaru do zbiorników smoły węglowej i benzenu surowego w procesie koksowania węgla 2

Certyfikaty

NYRD900 80Ghz czujnik poziomu radaru do zbiorników smoły węglowej i benzenu surowego w procesie koksowania węgla 3


Warunki obudowy

NYRD900 80Ghz czujnik poziomu radaru do zbiorników smoły węglowej i benzenu surowego w procesie koksowania węgla 4