ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼດ້ວຍຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງ

ປະສົບການການຜະລິດ 20+ ປີ

ການແນະນຳກ່ຽວກັບ Radar ຄື້ນນຳທາງ

ເຣດາຄື້ນນຳທາງ (GWR) ແມ່ນເຄື່ອງມືວັດແທກລະດັບທີ່ອີງໃສ່ການສະທ້ອນຂອງໄມໂຄເວຟ ໂດຍການໃຊ້ໂພຣບໂລຫະ (ຄື້ນນຳທາງ) ເພື່ອຄວບຄຸມການແຜ່ກະຈາຍສັນຍານໄມໂຄເວຟ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດວັດແທກລະດັບຂອງແຫຼວ, ການເຊື່ອມຕໍ່, ຫຼືປະລິມານຂອງສື່ເຊັ່ນ: ຂອງແຫຼວ, ອະນຸພາກແຂງ, ຫຼື ນ້ຳເປື້ອນໄດ້ຢ່າງແມ່ນຍຳ. ບໍ່ເໝືອນກັບເຄື່ອງວັດແທກລະດັບເຣດາທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່, ສັນຍານໄມໂຄເວຟຂອງ GWR ບໍ່ໄດ້ແຜ່ລາມຢ່າງເສລີໃນອາກາດ ແຕ່ເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມໂພຣບ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນມີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ເປັນເອກະລັກໃນສະພາບການປະຕິບັດງານທີ່ສັບສົນ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນການແນະນຳລະອຽດທີ່ກວມເອົາຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງມັນ, ອົງປະກອບຫຼັກ, ຄຸນສົມບັດຫຼັກ, ສະຖານະການການນຳໃຊ້, ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆ.

I. ຫຼັກການເຮັດວຽກ

ເຣດາຄື້ນນຳທາງສ້າງສັນຍານໄມໂຄເວຟຄວາມຖີ່ສູງ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 6GHz ຫຼື 26GHz) ຜ່ານໂມດູນສົ່ງສັນຍານ. ສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກສົ່ງຜ່ານໂພຣບໂລຫະພິເສດ (ເຊັ່ນ: ສາຍເຫຼັກ, ເຫຼັກແຂງ, ສາຍຄູ່) ໄປຫາໜ້າດິນຂອງຕົວກາງ. ເມື່ອສັນຍານໄມໂຄເວຟພົບກັບພື້ນຜິວລະຫວ່າງຕົວກາງ ແລະ ອາກາດ, ສ່ວນໜຶ່ງຂອງສັນຍານຈະຖືກສະທ້ອນ ແລະ ເດີນທາງກັບຄືນໄປຕາມໂພຣບໄປຫາໂມດູນຮັບສັນຍານ. ເຄື່ອງມືຄິດໄລ່ຄວາມສູງຂອງລະດັບໂດຍການວັດແທກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາ (ຫຼື ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຖີ່) ລະຫວ່າງການສົ່ງສັນຍານ ແລະ ການສະທ້ອນ, ບວກກັບຄວາມໄວໃນການແຜ່ກະຈາຍຂອງໄມໂຄເວຟໃນຕົວກາງ.

 

  • ສູດຫຼັກ: ຄວາມສູງຂອງລະດັບ H=2v×t, ບ່ອນທີ່ v ແມ່ນຄວາມໄວໃນການແຜ່ກະຈາຍຂອງໄມໂຄເວຟໃນໂພຣບ, ແລະ t ແມ່ນເວລາໄປກັບຂອງສັນຍານ.
  • ການໂຟກັສສັນຍານ: ໂພຣບຈະຈຳກັດພະລັງງານໄມໂຄເວຟໄວ້ໃນພື້ນທີ່ຈຳກັດ, ຫຼີກລ່ຽງບັນຫາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສັນຍານ radar ທີ່ບໍ່ສຳຜັດທີ່ແຜ່ລາມໄປໃນອາກາດ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ສັນຍານສະທ້ອນທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ໝັ້ນຄົງກວ່າ.

II. ອົງປະກອບຫຼັກ

ເລດາຄື້ນນຳທາງມີໂຄງສ້າງທີ່ກະທັດຮັດ, ປະກອບດ້ວຍສ່ວນປະກອບຫຼັກຕໍ່ໄປນີ້:

 

  1. ໜ່ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ: ຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງ, ສົ່ງ, ຮັບ ແລະ ປະມວນຜົນສັນຍານໄມໂຄເວຟ. ມັນປະກອບມີໄມໂຄຣໂປເຊດເຊີໃນຕົວສຳລັບການຄິດໄລ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ຜົນຜະລິດ (ເຊັ່ນ: ສັນຍານ 4-20mA, HART, RS485).
  2. ໂພຣບ (ຄື້ນນຳທາງ): “ຊ່ອງທາງສົ່ງສັນຍານ” ສຳລັບສັນຍານໄມໂຄເວຟ, ເຊິ່ງມີປະເພດທົ່ວໄປລວມທັງ:
    • ໂພຣບແບບ Rigid Rod: ເໝາະສຳລັບຂອງແຫຼວທີ່ມີຄວາມໜືດຕ່ຳ ແລະ ສະພາບທີ່ບໍ່ປັ່ນປ່ວນ, ສະເໜີຄວາມຕ້ານທານການສັ່ນສະເທືອນທີ່ແຂງແຮງ.
    • ໂພຣບສາຍເຫຼັກ: ເໝາະສຳລັບຖັງເລິກ, ສື່ທີ່ມີຄວາມໜືດສູງ, ຫຼື ຖັງທີ່ມີຂອງແຂງລະລາຍ, ໃຫ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງ.
    • ໂພຣບໂຄແອກຊຽວ: ສັນຍານເຄື່ອນທີ່ລະຫວ່າງຕົວນຳພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ເໝາະສຳລັບຕົວກາງທີ່ມີຄວາມຄົງທີ່ໄດອີເລັກຕຣິກຕ່ຳ (ເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນເບົາ, ອາຍແກັສແຫຼວ) ພ້ອມດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການແຊກແຊງທີ່ດີຂຶ້ນ.
  3. ແປນ/ໜ້າຕ່າງຕິດຕັ້ງ: ຍຶດເຄື່ອງມືໄວ້ກັບຝາຖັງ, ໂດຍເລືອກວັດສະດຸໂດຍອີງໃສ່ການກັດກ່ອນປານກາງ (ເຊັ່ນ: ເຫຼັກສະແຕນເລດ 316L, Hastelloy).

III. ລັກສະນະຫຼັກ

1. ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການແຊກແຊງທີ່ເຂັ້ມແຂງສຳລັບເງື່ອນໄຂທີ່ສັບສົນ

  • ສັນຍານໄມໂຄເວຟເດີນທາງໄປຕາມໂພຣບ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ໄອນ້ຳ, ຝຸ່ນ, ໂຟມ, ຫຼື ໝອກ. ພວກມັນຍັງຄົງໝັ້ນຄົງເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີໂຟມສູງ (ເຊັ່ນ: ຖັງໝັກເບຍ) ຫຼື ພາຍໃຕ້ການສັ່ນສະເທືອນທີ່ຮຸນແຮງ.
  • ມີພູມຕ້ານທານຕໍ່ການແຊກແຊງຈາກໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງຖັງ (ເຊັ່ນ: ຕົວກະຕຸ້ນ, ຕົວກັ້ນ), ຍ້ອນວ່າສັນຍານແຜ່ລາມໄປຕາມໂພຣບ, ຫຼີກລ່ຽງສຽງສະທ້ອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ພົບເລື້ອຍໃນ radar ທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່.

2. ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການວັດແທກສູງ

  • ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ ±0.05%FS ຫາ ±0.1%FS, ໂດຍມີຄວາມຜິດພາດໃນການເຮັດຊ້ຳຄືນຕໍ່າເຖິງ ±0.02%FS, ເຊິ່ງມີປະສິດທິພາບດີກວ່າ radar ບາງລຸ້ນທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່.
  • ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານສະທ້ອນແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງໂພຣບ ແລະ ຕົວກາງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມກັບຕົວກາງທີ່ມີຄ່າຄົງທີ່ໄດອີເລັກຕຣິກຕ່ຳ (ເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນແອັດຊັງ, ອາຍແກັສແຫຼວ).

3. ການປັບຕົວເຂົ້າກັບສື່ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ

  • ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ໃນລະດັບປານກາງ: ສາມາດວັດແທກຂອງແຫຼວ (ລວມທັງຄວາມໜືດສູງ, ສື່ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜລຶກເຊັ່ນ: ນ້ຳເຊື່ອມ ແລະ ໂຊດາໄຟ), ອະນຸພາກແຂງ (ເຊັ່ນ: ເມັດພາດສະຕິກ, ຜົງຖ່ານຫີນ), ນ້ຳຂຸ້ນ (ເຊັ່ນ: ຂີ້ຕົມ, ນ້ຳໝາກໄມ້), ແລະ ສ່ວນຕໍ່ (ເຊັ່ນ: ສ່ວນຕໍ່ນ້ຳມັນ-ນ້ຳ).
  • ຄວາມທົນທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ: ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ (-50℃ ຫາ 400℃), ຄວາມກົດດັນສູງ (ສູງເຖິງ 40MPa), ແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການກັດກ່ອນສູງ, ເໝາະສົມສຳລັບເຄື່ອງປະຕິກອນເຄມີ, ຖັງເກັບຮັກສາຄວາມດັນສູງ, ແລະອື່ນໆ.

4. ການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສຳລັບພື້ນທີ່ຈຳກັດ

  • ໂພຣບສາມາດໃສ່ເຂົ້າໄປໃນຖັງຂະໜາດນ້ອຍ, ຖັງທີ່ມີຮູບຮ່າງບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ, ຫຼື ຖັງທີ່ມີສິ່ງກີດຂວາງພາຍໃນ, ບໍ່ຕ້ອງການພື້ນທີ່ເປີດ. ພວກມັນເໝາະສົມໂດຍສະເພາະສຳລັບໂຄງການປັບປຸງ ຫຼື ພື້ນທີ່ແຄບ.

IV. ສະຖານະການການນຳໃຊ້

Radar ຄື້ນນຳທາງຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດຕໍ່ໄປນີ້ເນື່ອງຈາກປະສິດທິພາບຕ້ານການແຊກແຊງແລະຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ:

 

  • ອຸດສາຫະກຳເຄມີ: ການວັດແທກລະດັບໃນເຕົາປະຕິກອນ, ຖັງເກັບຮັກສາຄວາມດັນສູງ/ຕ່ຳ, ແລະ ການກວດຈັບການປະສານລະຫວ່າງນ້ຳມັນກັບນ້ຳ.
  • ນ້ຳມັນ ແລະ ປິໂຕຣເຄມີ: ການວັດແທກລະດັບໃນຖັງນ້ຳມັນດິບ, ຖັງນ້ຳມັນເບົາ (ນ້ຳມັນແອັດຊັງ, ນ້ຳມັນກາຊວນ) ແລະ ຖັງເກັບຮັກສາອາຍແກັສແຫຼວ.
  • ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ: ການວັດແທກລະດັບໃນຖັງໝັກທີ່ມີໂຟມສູງ (ເຊັ່ນ: ເບຍ, ນົມສົ້ມ), ຖັງນ້ຳເຊື່ອມ, ແລະ ນ້ຳໝາກໄມ້ປະສົມ (ດ້ວຍວັດສະດຸໂພຣບເກຣດອາຫານ).
  • ການບຳບັດນ້ຳ: ການວັດແທກລະດັບໃນຖັງບຳບັດນ້ຳເສຍ ແລະ ໜອງຕົກຕະກອນ, ຫຼີກລ່ຽງການແຊກແຊງຂອງໂຟມ.
  • ອຸດສາຫະກຳພະລັງງານ: ການວັດແທກລະດັບໃນ silos ຜົງຖ່ານຫີນ ແລະ ຖັງຂີ້ເທົ່າ, ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາລະດັບໝໍ້ຕົ້ມນ້ຳທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ.

ຂໍ້ຈຳກັດ V.

  1. ຂໍ້ກຳນົດການບຳລຸງຮັກສາສຳລັບການວັດແທກແບບສຳຜັດ: ໂພຣບສ໌ຕ້ອງສຳຜັດໂດຍກົງກັບຕົວກາງ, ມັກຈະເປິະເປື້ອນ ຫຼື ອຸດຕັນຍ້ອນຄວາມໜືດ, ຕ້ອງການການທຳຄວາມສະອາດເປັນປະຈຳ. ຕົວກາງທີ່ມີການກັດກ່ອນສູງອາດເຮັດໃຫ້ໂພຣບສ໌ເສື່ອມສະພາບ, ເຊິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ວັດສະດຸພິເສດ (ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ).
  2. ຂອບເຂດການວັດແທກຈຳກັດ: ຂອບເຂດສູງສຸດແມ່ນຖືກກຳນົດໂດຍຄວາມຍາວຂອງໂພຣບ, ໂດຍຮຸ່ນທຳມະດາມີຕັ້ງແຕ່ 0.3 ມ ຫາ 30 ມ, ບໍ່ເໝາະສົມກັບຖັງຂະໜາດໃຫຍ່ພິເສດ (ເຣດາທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ສາມາດຄອບຄຸມໄດ້ເຖິງ 100 ມ).
  3. ຂໍ້ຈຳກັດໃນການນຳໃຊ້ດ້ານສຸຂາພິບານ: ໃນອາຫານ, ຢາ ແລະ ສະຖານະການອື່ນໆທີ່ມີສຸຂະອະນາໄມສູງ, ຂະບວນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການທຳຄວາມສະອາດຂອງຫົວສຳຫຼວດແມ່ນສັບສົນ, ເຊິ່ງອາດຈະເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດຕາມ (radar ທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ຈະມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າເນື່ອງຈາກບໍ່ມີການຕິດຕໍ່).
  4. ຄວາມສ່ຽງຂອງການສວມໃສ່ຂອງໂພຣບ: ໃນສະຖານະການທີ່ມີການສັ່ນສະເທືອນ ຫຼື ການໄຫຼຂອງສື່ທີ່ວຸ້ນວາຍ, ຕ້ອງຕິດຕັ້ງຊຸດປ້ອງກັນໂພຣບເພື່ອປ້ອງກັນການແຕກຫັກຈາກການປະທະກັນ.

VI. ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼັກຈາກເຣດາທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່

ມິຕິການປຽບທຽບ ເຣດາຄື້ນນຳທາງ ເຣດາທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່
ການແຜ່ກະຈາຍສັນຍານ ທິດທາງຕາມ probe ການຂະຫຍາຍພັນຢ່າງເສລີໃນອາກາດ
ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການແຊກແຊງ ແຂງແຮງ (ປ້ອງກັນໂຟມ, ໄອນ້ຳ, ຝຸ່ນ) ອ່ອນກວ່າ (ຕ້ອງການການອອກແບບຄວາມຖີ່ສູງ ຫຼື ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງເສົາອາກາດ)
ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຄ່າຄົງທີ່ຂອງໄດອີເລັກຕຣິກ ຕ່ຳ (ເໝາະສົມກັບສື່ໄຟຟ້າຕ່ຳ) ສູງ (ສັນຍານອ່ອນສຳລັບສື່ໄຟຟ້າຕ່ຳ)
ການປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂາພິບານ ຈຳກັດ (ການກວດສອບການທຳຄວາມສະອາດເລື້ອຍໆ) ດີເລີດ (ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່, ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ FDA/3-A)
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ ປານກາງ (ການເຮັດຄວາມສະອາດໂພຣບ, ການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນ) ຕໍ່າ (ບໍ່ມີການສຳຜັດ, ບໍ່ມີການສວມໃສ່)
ຂອບເຂດການວັດແທກສູງສຸດ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ≤30m ສູງສຸດ 100 ແມັດ

ສະຫຼຸບ

ເຣດາຄື້ນນຳທາງແມ່ນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການວັດແທກລະດັບໃນສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ສັບສົນ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໃນໂຟມສູງ, ຄ່າຄົງທີ່ໄດອີເລັກຕຣິກຕ່ຳ, ພື້ນທີ່ຈຳກັດ, ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລັກສະນະການວັດແທກແບບສຳຜັດຂອງມັນນຳສະເໜີຄວາມຕ້ອງການດ້ານການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດໃນການນຳໃຊ້. ໃນການເລືອກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄຸນລັກສະນະຂອງຕົວກາງ (ຄວາມໜືດ, ຄວາມເປັນພິດ, ຄ່າຄົງທີ່ໄດອີເລັກຕຣິກ), ສະພາບແວດລ້ອມ (ອຸນຫະພູມ, ຄວາມດັນ, ພື້ນທີ່), ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂາພິບານຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນຢ່າງລະອຽດ. ເມື່ອຈຳເປັນ, ມັນສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບເຣດາແບບບໍ່ສຳຜັດເພື່ອຄອບຄຸມສະຖານະການຕ່າງໆໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເວລາໂພສ: ກໍລະກົດ-22-2025

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຫາພວກເຮົາ: