အာထရာဆောင်းစီးဆင်းမှုမီတာများ

ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ ၂၀ နှစ်ကျော်

Guided Wave Radar နှင့် Non-Contact Radar Level Transmitter အကြား ကွာခြားချက်

ရေဒါအဆင့်တိုင်းတာခြင်းနည်းပညာကို အဓိကအားဖြင့် အမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်- Guided Wave Radar နှင့် Non-Contact Radar။ နှစ်မျိုးစလုံးသည် အဆင့်တိုင်းတာရန် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်အချက်ပြမှုများကို အသုံးပြုသော်လည်း ၎င်းတို့၏ အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် အသုံးချမှုများသည် သိသိသာသာကွဲပြားသည်။

၁။ အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေခံမူ

လမ်းညွှန်လှိုင်းရေဒါ-
GWR သည် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် လှိုင်းတိုများကို အလယ်အလတ်နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နေသော probe (rod၊ cable သို့မဟုတ် coaxial) တစ်လျှောက် ထုတ်လွှင့်သည်။ အချက်ပြမှုသည် probe အတိုင်း စီးဆင်းသွားပြီး ပစ္စည်း၏ မျက်နှာပြင်သို့ ရောက်ရှိသောအခါ ပြန်လည်ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ အဆင့်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်သော အချက်ပြမှု၏ ပျံသန်းချိန်အပေါ် အခြေခံ၍ တွက်ချက်သည်။

ထိတွေ့မှုမရှိသော ရေဒါ-
ထိတွေ့မှုမရှိသောရေဒါသည် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်အချက်ပြမှုများကို အင်တင်နာမှတစ်ဆင့် လွတ်လပ်သောအာကာသထဲသို့ ထုတ်လွှတ်သည်။ အချက်ပြမှုသည် ပစ္စည်းမျက်နှာပြင်မှ ရောင်ပြန်ဟပ်ပြီး အင်တင်နာသို့ ပြန်သွားသည်။ ထုတ်လွှင့်မှုနှင့် လက်ခံမှုအကြား အချိန်နှောင့်နှေးမှုကို တိုင်းတာခြင်းဖြင့် အဆင့်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။

၂။ တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း
GWR: တိုင်ကီထဲသို့ စမ်းသပ်ကိရိယာထည့်သွင်းရန် လိုအပ်သည် → ထိတွေ့မှုတိုင်းတာခြင်း
ထိတွေ့မှုမရှိသော ရေဒါ- တင့်ကား၏အပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည် → ကြားခံနှင့် ထိတွေ့မှုမရှိပါ

၃။ အသုံးချမှု သင့်လျော်မှု

လမ်းညွှန်လှိုင်းရေဒါ-

အသေးစားမှ အလတ်စား တိုင်ကီများ
တည်ငြိမ်သော မျက်နှာပြင်များ
dielectric constant နည်းသော အရည်များ
မျက်နှာပြင်တိုင်းတာခြင်း (ဥပမာ၊ ရေနံနှင့်ရေအလွှာများ)
အမြှုပ်၊ အငွေ့ သို့မဟုတ် လှိုင်းထန်မှုတို့ကြောင့် ထိခိုက်မှု နည်းပါးသည်

ထိတွေ့မှုမရှိသော ရေဒါ-

ကြီးမားသော တိုင်ကီများ သို့မဟုတ် ဆိုင်းဘုတ်များ
ချေးတက်နိုင်သော၊ အန္တရာယ်ရှိသော သို့မဟုတ် အပူချိန်မြင့်သော မီဒီယာများ
ထိတွေ့မှုကို ရှောင်ရှားရမည့် အခြေအနေများ
အစိုင်အခဲများ (အမှုန့်၊ ကောက်နှံ)
ရှုပ်ထွေးသော တိုင်ကီဖွဲ့စည်းပုံများ (သင့်လျော်သော ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံဖြင့်)

၄။ တိကျမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှု
GWR: လမ်းညွှန်အချက်ပြမှုကြောင့် ခက်ခဲသောအခြေအနေများတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။
ထိတွေ့မှုမရှိသော ရေဒါ- တိကျမှုမြင့်မားသည် (အထူးသဖြင့် 80GHz)၊ သို့သော် ဖုန်မှုန့်၊ အမြှုပ် သို့မဟုတ် အတားအဆီးများကြောင့် ထိခိုက်နိုင်သည်

၅။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် တာရှည်ခံမှု
GWR: Probe သည် ကြားခံနှင့် ထိတွေ့နေ → အပေါ်ယံလွှာ၊ သံချေးတက်ခြင်း သို့မဟုတ် စုပုံခြင်းတို့ကို ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်
ထိတွေ့မှုမရှိသော ရေဒါ- ထိတွေ့မှုမရှိ → ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု နည်းပါးခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း ပိုရှည်ခြင်း

၆။ တိုင်းတာမှုအပိုင်းအခြား
GWR: ပုံမှန်အားဖြင့် မီတာ ၃၀ အထိ
ထိတွေ့မှုမရှိသော ရေဒါ- ကြိမ်နှုန်းပေါ် မူတည်၍ မီတာ ၇၀ မှ ၁၂၀ အထိ ရောက်ရှိနိုင်သည်

၇။ ကုန်ကျစရိတ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း
GWR: ပုံမှန်အားဖြင့် သေးငယ်သော တိုင်ကီများအတွက် ပိုမိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။
ထိတွေ့မှုမရှိသော ရေဒါ- အထူးသဖြင့် မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်း (80GHz) မော်ဒယ်များအတွက် ကနဦးကုန်ကျစရိတ် ပိုမိုမြင့်မားသည်။

၈။ အဓိကနှိုင်းယှဉ်ချက်အကျဉ်းချုပ်
လမ်းညွှန်လှိုင်းရေဒါ (GWR) ထိတွေ့မှုမရှိသောရေဒါ
မီဒီယာနှင့် ဆက်သွယ်ပါ ဟုတ်ကဲ့/မဟုတ်ပါ
တပ်ဆင်မှုစမ်းသပ်ကိရိယာ ထည့်သွင်းထားသည် ထိပ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်
အရည်များ၊ မျက်နှာပြင် အရည်များနှင့် အစိုင်အခဲများအတွက် အကောင်းဆုံး
အမြှုပ်/အငွေ့ဒဏ်ခံနိုင်ရည် ပြင်းထန်ပြီး အသင့်အတင့်
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အလယ်အလတ် နိမ့်
အများဆုံးအကွာအဝေး ~၃၀ မီတာ မှ ၁၂၀ မီတာအထိ
အမြှုပ်/အငွေ့အခြေအနေများတွင် မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှု၊ interface တိုင်းတာမှု သို့မဟုတ် ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည် လိုအပ်သည့်အခါ Guided Wave Radar ကို ရွေးချယ်ပါ။
ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိသော တိုင်းတာမှု၊ အဝေးပြေး သို့မဟုတ် ချေးတက်ခြင်းနှင့် အန္တရာယ်ရှိသော မီဒီယာများကို ကိုင်တွယ်ခြင်း လိုအပ်သည့်အခါ Non-Contact Radar ကို ရွေးချယ်ပါ။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃ ရက်

သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ-