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Cuatro tipos principales de fuentes de interferencia que afectan la medición de los medidores de nivel por radar.

El medidor de nivel por radar funciona mediante ondas electromagnéticas. Su principio de funcionamiento consiste en medir el nivel específico de un líquido transmitiendo ondas electromagnéticas al objetivo medido. Después de que las ondas electromagnéticas se emiten, se reflejan en el medio. Para el medidor de nivel de radar Su función principal es asegurar la transmisión fluida de señales de radar de onda guiada magnetrol . En nuestra planta de producción industrial, a menudo se producen interferencias, por lo que ¿qué fuentes de interferencia afectarán la medición del medidor de nivel de radar? Veamos.

 

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En los medidores de nivel por radar, existen muchas causas y fuentes de interferencia. Analizamos la interferencia desde cuatro perspectivas: interna, externa, CA y CC.

 

1. Interferencia externa

 

1. Interferencia celeste y celeste. En primer lugar, ¿qué es la interferencia celeste? Los objetos celestes se refieren al sol u otras estrellas; por lo tanto, la interferencia celeste se refiere a la interferencia de sus ondas electromagnéticas en el medidor de nivel del radar. No estamos muy familiarizados con Tiandian. El llamado Tiandian se entiende generalmente como la interferencia de la señal del Medidor de nivel de radar magnetrol causadas por la ionización de la atmósfera, los rayos o las ondas electromagnéticas generadas por fenómenos naturales como volcanes y terremotos.

 

2. La interferencia mecánica, también conocida como interferencia mecánica, se refiere a que algunos componentes internos del sensor de nivel de radar vibran debido a vibraciones o impactos de gran magnitud provenientes de la máquina externa, pudiendo incluso sufrir desplazamientos y deformaciones. Esto puede provocar que la aguja del cabezal del instrumento se afloje y cause errores de medición. En estos casos, solemos utilizar espaciadores, resortes amortiguadores, etc., para amortiguar el impacto.

 

3. Interferencia por humedad: cuando aumenta la humedad, disminuye la resistencia del aislante, aumenta la constante dieléctrica, la estructura se vuelve esponjosa y la resistencia aumenta, lo que provoca un incremento en la corriente de fuga y cambios en la capacitancia y la inductancia. Además, ablanda el coloide y reduce la precisión de la medición.

 

4. Interferencia química. La interferencia química se refiere generalmente a gases corrosivos, como ácidos y álcalis. La exposición prolongada a estos gases no solo daña el instrumento y sus componentes internos, sino que también conduce electricidad a través del metal, afectando el funcionamiento normal del transmisor de nivel de radar.

 

5. Interferencia térmica. Durante el funcionamiento de la central termoeléctrica, sus equipos térmicos generan mucho calor, lo que provoca variaciones en los instrumentos circundantes y en la temperatura ambiente. Esto es lo que denominamos interferencia térmica. Estas perturbaciones pueden afectar a los componentes del medidor de nivel de radar magnetrol y generar problemas como mediciones inexactas.

 

6. Interferencia lumínica. La interferencia lumínica se produce principalmente en componentes semiconductores. Muchos componentes utilizados para controlar instrumentos están fabricados con materiales semiconductores cuya conductividad varía bajo la influencia de la luz. Esto afectará al funcionamiento normal del medidor de nivel de radar.

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2. Interferencia interna

 

La interferencia proviene no solo del exterior, sino también del interior del medidor de nivel por radar, como la causada por el cableado, la inductancia y la capacitancia entre el transformador de potencia y los componentes electrónicos. Además, los componentes internos también pueden generar interferencias de ruido. Actualmente, la mayoría de los medidores de nivel por radar han comenzado a mejorarse mediante el uso de tecnología de microondas de alta frecuencia, lo que optimiza considerablemente su rendimiento y reduce las interferencias.

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3. Interferencia de corriente continua

 

En el circuito de medición del medidor de nivel de radar, la presencia de corriente y voltaje continuos adicionales constituye una interferencia de CC. En casos graves, el instrumento de medición no funcionará correctamente. Las fuentes de interferencia de CC son las siguientes:

 

(1) Potencial termoeléctrico adicional.

 

(2) Potencial químico.

 

(3) Cuando el medidor de nivel de radar entra en contacto con la fuente de alimentación de CC, la corriente de fuga generará un voltaje de interferencia a través del circuito de medición.

 

4. Interferencia en la comunicación

 

La interferencia de CA se puede dividir en interferencia entre líneas e interferencia a tierra. La interferencia entre líneas se refiere a la tensión de CA entre los extremos de salida del medidor de nivel de radar (línea de compensación) bajo influencia externa. Esta interferencia también se conoce como interferencia lateral, de modo común o de modo común. En general, la tensión de interferencia entre líneas puede alcanzar varios milivoltios o incluso decenas de milivoltios. La interferencia a tierra se refiere a uno de los dos extremos de salida del medidor de nivel de radar (o línea de compensación), y su tensión de CA a tierra se denomina tensión de interferencia a tierra. Esta perturbación también se conoce como perturbación longitudinal, de modo en línea o de estado en línea. En general, la tensión de interferencia a tierra puede alcanzar varios voltios o incluso más de 100 voltios. Las principales fuentes de interferencia de CA son las siguientes:

 

(1) La inducción electromagnética es la principal fuente de interferencia entre líneas.

 

(2) Fuga a alta temperatura.

 

(3) Interferencia de campo eléctrico de alto voltaje.

 

(4) Interferencia de corriente de tierra.

 

(5) Efectos de la inhalación y la fuga.

 

(6) Medir la temperatura en un cuerpo cargado también introduce interferencia de CA.

 

Lo anterior describe la interferencia que sufre el medidor de nivel radar. Al instalar o usar el medidor de nivel radar, podemos determinar si su entorno de uso podría causar estas interferencias, según la situación descrita. Si se presentan estas condiciones, se deben tomar medidas antiinterferencias para garantizar un funcionamiento óptimo del medidor.


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