유도파(Guided Wave) 레이더 레벨 계측이 공정 조건, 폼, 증기 또는 변화하는 제품 특성이 정확도에 영향을 미칠 수 있는 까다로운 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하는 방법을 알아보십시오. 이 섹션에서는 Rosemount 유도파(Guided Wave) 레이더 트랜스미터가 강력한 측정 원리, 고급 시그널 프로세스, 통합 진단 및 유연한 설치 옵션을 결합하여 광범위한 레벨 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 작동을 지원하는 방법을 중점적으로 다룹니다.
유도파(Guided Wave) 레이더 레벨 센서로 가동 시간 향상
Rosemount 유도파(Guided Wave) 레이더 레벨 트랜스미터 포트폴리오는 광범위한 산업 및 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 레벨 및 인터페이스 측정을 제공합니다. 시간 영역 반사측정법(TDR)을 기반으로 하는 이 유도파(Guided Wave) 레이더 레벨 트랜스미터는 폼, 증기, 축적 또는 공정 조건 변화에도 불구하고 일관된 성능을 제공하여 유지 관리 감소, 안전성 향상 및 가동 시간 증가에 도움을 줍니다.
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유도파(Guided Wave) 레이더 레벨 트랜스미터로 신뢰를 향상하고 유지보수 절감
유도파 레이더 레벨 트랜스미터란 무엇입니까?
GWR 레벨 트랜스미터 또는 TDR 레벨 트랜스미터라고도 하는 유도파(Guided Wave) 레이더 레벨 트랜스미터는 시간 영역 반사율계를 사용하여 레벨을 측정합니다. 레이더 펄스는 프로브를 따라 유도되어 제품 표면 또는 인터페이스에서 반사되어 돌아옵니다.
이 입증된 유도 레이더 측정 원리는 액체, 고체 및 폼, 축적, 증기 또는 밀도 변화와 관련된 까다로운 응용 분야에 대해 정확하고 신뢰할 수 있는 레벨 및 인터페이스 측정을 제공하여 산업 전반에서 안전성 및 공정 성능을 개선하는 데 도움을 줍니다.
유도파 레이더 비교
각 Rosemount 유도파(Guided Wave) 레이더 레벨 트랜스미터의 고유한 기능에 대해 자세히 알아보십시오.
Rosemount 5300 유도파(Guided Wave) 레이더
Rosemount 5300은 액체, 슬러리, 고체 또는 인터페이스를 사용하는 까다로운 응용 분야의 레벨 계측에 적합하며, 공정 효율성을 개선하고 플랜트 성능을 최적화하는 데 도움이 되는 신뢰성 및 안전 기능을 제공합니다.
측정 정확도: ± 0.12인치 (3 mm)
프로세스 온도: -320 ~ 752°F(-196 ~ 400°C)
압력 한계: 완전 진공에서 최대 5000psi(완전 진공에서 최대 345bar)
고급 기능: 다이렉트 스위치 기술, 신호 품질 메트릭스, 프로브 종단 예측(Probe End Projection), 검증 반사경 SIL 2 IEC 61508 인증
프로브 유형: 견고한 단일 리드, 세그먼트 단일 리드, 유연한 단일 리드, 견고한 이중 리드, 동축 및 대형 동축, PTFE 코팅 프로브, 증기 프로브
Rosemount 3308 무선 레벨 트랜스미터
Rosemount 3308을 사용하면 이전에는 접근할 수 없었던 위치에서 레벨 및 인터페이스 측정을 쉽게 자동화할 수 있습니다. 전선, 교정 없이 쉽게 설치할 수 있으며 공정 조건 변화에 영향을 받지 않습니다.
측정 정확도: ± 0.12인치 (3 mm)
프로세스 온도: -40 ~ 302°F (-40 ~ 150°C)
압력 한계: 완전 진공에서 최대 580psi(완전 진공에서 최대 40bar)
고급 기능: 다이렉트 스위치 기술, 신호 품질 메트릭스, 네이티브 무선 기술
프로브 유형: 견고한 단일 리드, 세그먼트 단일 리드, 유연한 단일 리드, 동축, PTFE 코팅 프로브
Rosemount 3300 유도파(Guided Wave) 레이더
Rosemount 3300은 액체 응용 분야를 위한 안정적이고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 가동부가 없어 교정이 필요하지 않으며 공정 상태에 거의 영향을 받지 않습니다.
측정 정확도: ± 0.2인치 (5 mm)
프로세스 온도: -40 ~ 302°F (-40 ~ 150°C)
압력 한계: 완전 진공에서 최대 580psi(완전 진공에서 최대 40bar)
프로브 유형: 견고한 단일 리드, 세그먼트 단일 리드, 유연한 단일 리드, 동축, PTFE 코팅 프로브
자주 묻는 질문
유도파(Guided Wave) 레이더 트랜스미터에 대해 가장 자주 묻는 질문의 답변을 찾아보십시오.
유도파 레이더의 작동 원리는 시간차 반사측정방식(time domain reflectometry) 기술을 기반으로 하며, 이는 트랜스미터가 레이더 펄스를 전송한다는 것을 의미합니다. 실제 레벨 측정은 전자기 신호가 방출된 시점부터 매체의 에코가 수신되는 시간까지의 시간의 함수입니다.
유도파(Guided Wave) 레이더는 레벨, 인터페이스 및/또는 레벨도 측정해야 하는 대부분의 까다로운 챔버 응용 분야 및 공정에서 선호되는 선택입니다. 윤활유 공급 탱크, 다양한 유형의 분리기, 컬럼, 트레이 및 보일러 드럼과 같은 응용 분야에서 유도파 레이더 기술의 이점을 누릴 수 있습니다.
유도파 레이더에 교정이 필요한가요?
Rosemount 유도파(Guided Wave) 레이더에는 가동부가 없으므로 디스플레이서의 밀도나 다른 레벨 계측 기술의 전도도, 점도, pH, 온도 및 압력과 같은 공정 조건 변화에 따른 교정이나 보상이 필요하지 않습니다. 이를 통해 고객에게 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다.
- 예기치 않은 가동 중단 제거
- 위험 감소
- 유지 비용 절감
유도파(Guided Wave) 레이더 트랜스미터는 제어실에서 전체 또는 부분 Proof 테스트를 수행하여 테스트할 수 있습니다. 이러한 테스트는 공정 조건을 시뮬레이션하여 높은 수준의 알람을 발생시키고 호스트 시스템에서 신호가 올바르게 수신되는지 확인합니다.
유도파(Guided Wave) 레이더(GWR)는 측정 시스템의 일부가 Vessel 안의 내용물과 직접 접촉하는 접촉식 측정을 사용합니다. 유도파(Guided Wave) 레이더 설치에서 유도파(Guided Wave) 레이더는 탱크 또는 챔버의 상단에 장착되며 프로브는 일반적으로 Vessel의 전체 깊이까지 확장됩니다.
유도파 레이더의 장점:
- 레벨 및 인터페이스 모두에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 측정
- 액체, 슬러지, 슬러리 및 일부 고체에 사용할 수 있습니다.
- 압력, 온도 및 대부분의 증기 공간 조건의 변화에 영향을 받지 않음
- 가동부가 없어 유지 관리가 최소화됩니다.
유도파 레이더의 제한:
- 마운팅 제한은 프로브 선택에 영향을 미칩니다
- 신호에 영향을 줄 수 있으므로 금속 물체와 직접 접촉해서는 안 됩니다
- 프로브가 공정을 방해할 수 있는 경우(예: 교반기, 펌프, 호퍼 배출구)에는 절대 사용해서는 안 됩니다
비접촉식 레이더(NCR)는 비접촉식 측정을 사용하며, 측정 시스템의 어떤 부분도 Vessel의 내용물과 직접 접촉하지 않습니다.
비접촉식 레이더의 장점:
- 정확하고 신뢰성 있는 레벨 계측
- 액체, 슬러지, 슬러리 및 일부 고체에 사용할 수 있습니다.
- 압력, 온도 및 대부분의 증기 공간 조건의 변화에 영향을 받지 않음
- 가동부가 없어 유지 관리가 최소화됩니다.
비접촉 레이더의 제한:
- 파이프, 강화봉, 교반기 등 탱크 내의 장애물은 거짓 에코를 유발할 수 있지만, Rosemount 비접촉식 레이더 레벨 트랜스미터는 내부 장애물로 인해 발생하는 거짓 에코를 자동으로 억제하는 스마트 에코 감시™ 기능을 갖추고 있습니다.
- 비접촉 레이더 게이지는 교반을 처리할 수 있지만, 성공 여부는 유체 특성과 난류의 양의 조합에 달려 있습니다.
- 매체의 유전 상수(DC)와 표면 조건이 측정에 영향을 미칩니다.
- 측정은 폼의 존재에 의해 영향을 받을 수 있습니다.
프로브는 도파관이며 유도파(Guided Wave) 레이더 트랜스미터의 중요한 구성 요소입니다. 마이크로웨이브 펄스를 트랜스미터에서 공정 매체의 표면으로 아래로 보내고 반사된 신호를 다시 유도합니다. 전송 라인 역할을 하는 프로브는 까다로운 공정 조건에서도 정확한 신호 전파와 강력한 에코 리턴을 보장합니다. Emerson은 다양한 애플리케이션 요구 사항에 부합하도록 매우 다양한 프로브 설계를 제공합니다. 일반적인 설계 중 일부는 다음과 같습니다.
- 동축– 높은 시그널 강도와 정확도가 필요한 단거리~중거리 애플리케이션에서, 특히 바이패스 챔버의 깨끗한 액체에 이상적입니다.
- 대형 동축– 공간이 허락하는 대부분의 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 이 프로브에는 상부 데드 존(Blind-zone)이 없습니다.
- 견고한 단일 리드– 더 짧은 챔버 및 낮은 유전체/인터페이스 애플리케이션용.
- 유연한 단일 리드- 높이가 큰 탱크 및 헤드 룸이 제한된 탱크용.
- 세그먼트화된 단일 리드- 최대 10m(32 ft.)의 높은 챔버 및 파이프용. 헤드룸이 제한된 설치 및 설치. 헤드룸이 제한되어 있고 소형 스틸 파이프와 같이 설치가 좁은 응용 분야에 가장 적합합니다.
GWR 기술은 마이크로웨이브 펄스가 서로 다른 유전체 경계에서 어떻게 반사되는지 분석하여 오일과 물과 같은 두 비혼화성 액체 사이의 인터페이스를 정확하게 감지할 수 있습니다.
- 첫 번째 반사: 첫 번째 반사는 상부 액체의 표면에서 발생합니다(일반적으로 유전 상수가 더 낮음).
- 두 번째 반사: 남은 에너지는 프로브 아래로 계속 내려가다가 하부 액체(유전 상수가 더 높음)와의 인터페이스에서 다시 반사됩니다.
양쪽 반사를 모두 식별하여 트랜스미터는 상부 표면과 인터페이스 레벨까지의 거리를 계산합니다.
유전 상수(상대 유전율)는 전기장에서 전기 에너지를 저장하는 재료의 능력을 나타냅니다. 레벨 계측에서는 소재가 마이크로웨이브 신호를 얼마나 강하게 반사하는지를 결정합니다. 유전 상수가 높은 물질(예: ~80의 물)은 더 강한 반사를 생성하는 반면, 값이 낮은 물질(예: ~2의 오일)은 더 적은 에너지를 반사합니다. Emerson의 고감도 유도파(Guided Wave) 레이더 트랜스미터는 최저 1.2의 저유전 매체도 안정적으로 측정할 수 있도록 설계되어 까다로운 응용 분야에서 정확한 성능을 보장합니다.
유도파(Guided Wave) 레이더는 폼과 관련된 응용 분야에 매우 적합합니다. 대부분의 경우, 레이더 펄스는 가볍거나 중간 정도의 거품 층을 투과하여 그 아래의 실제 액체 레벨을 정확하게 감지할 수 있습니다. 그러나 높은 유전 특성을 가진 매우 조밀하거나 무거운 폼은 부분 반사를 일으켜 측정 부정확성을 초래할 수 있습니다.
Emerson의 고급 시그널 프로세스 기능은 이러한 영향을 완화하여 폼이 많은 조건에서 신뢰성을 향상시킵니다.
차이가 없습니다. GWR 레벨 트랜스미터와 TDR 레벨 트랜스미터는 동일한 기술(시간차 반사측정방식(time domain reflectometry))을 의미합니다.
폼, 증기, 밀도 변화 또는 극한의 공정 조건과 관련된 응용 분야에서는 유도파(Guided Wave) 레이더 레벨 센서를 사용합니다
예. 유도파(Guided Wave) 레이더는 매체 간의 유전 상수 변화를 감지할 수 있어 인터페이스 측정에 이상적입니다