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レーダーレベルトランスミッタ選択ガイド: ホーン、液滴、レンズ、および誘導波 - すべてのタイプの説明
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レーダーレベルトランスミッタ選択ガイド: ホーン、液滴、レンズ、および誘導波 - すべてのタイプの説明

2026-08-13
Latest company news about レーダーレベルトランスミッタ選択ガイド: ホーン、液滴、レンズ、および誘導波 - すべてのタイプの説明

レーダーレベル送信機分類を理解する

レーダーレベルトランスミターは,産業プロセス制御における不可欠な機器であり,貯蔵タンク,シロ,原子炉における液体および固体レベルを測定するために広く使用されています.適切なレーダーレベル送信機を選択するには,2つの主要な分類次元をしっかりと理解する必要があります.:測定方法 (非接触対接触) と動作頻度 (6G,26G,または80G).

1測定方法による分類

タイプ原則最良の為
接触しないレーダーアンテナは液体や固体に触らないまま 介質表面に向かって電磁波を放出します液体と固体レベル測定,大型貯蔵タンク,高温アプリケーション
接触レーダー (誘導波)電磁パルスは探査機やケーブルに沿って移動し,信号反射は介質インターフェースで起こります.測定範囲が狭い 蒸気量が重い 低ダイレクトリコンスタンツ タンクが狭い

2作業原理による分類

パルスレーダー (6G/26G):超短マイクロ波パルスを発射し,反射信号の飛行時間を測定する. シンプルな構造,コスト効率, ±3-10mmの精度. 標準的な動作条件に適しています.

FMCWレーダー (周波数調節連続波,80G):連続的に周波数掃射信号を送信し,送受信波と反射波の周波数差を測定して距離を計算する.優れた反干渉能力業界は 80G FMCW テクノロジーの向上に進んでいます.

非接触レーダー:アンテナ 種類 は 説明 さ れ て い ます

アンテナは非接触レーダーの"目"である.異なるアンテナ形は,ビームの角度,反凝縮性能,および様々な動作条件に適性を決定する.

ホーンアンテナ

角状でPTFE発射器が内側にある.角の直径が大きいので,ビームの角度が狭く,信号がより強く焦点化される.最良の治療法として:固体レベル測定 (水泥シロ,石炭バンカー,鉱石容器) と遠距離液体タンク制限:液体用途では,内部PTFEエミッター上の蒸気凝縮が信号を妨害し,浄化システムや定期清掃を必要とする.

ドロップレットアンテナ

凝縮が蓄積しないように 特別に設計されています 滴滴の形状により 凝縮水が表面から自然に流れ 信号の干渉を防ぐことができます主に26G高周波レーダーで使用される.最良の治療法として:高蒸気液体測定アプリケーション注記:費用対効果の高い平面型円形アンテナによって 大きく置き換えられました

棒アンテナ (PTFE全抗腐食)

外部は完全にPTFE製で,内部は304型ステンレス鋼のホーンで,湿った部分は全てPTFE製で,完全な耐腐蝕性があります.最良の治療法として:強く腐食性のある液体 (酸,塩分,塩溶液) 推奨測定範囲は5〜10m

平面型コーンアンテナ

スタッドアンテナのアップグレード版. 304ステンレスステール+PTFE素材で作られ,滴滴アンテナよりも低コストで改善された反冷却性能を提供します.最良の治療法として:抗腐食液体測定は26Gレーダー液体アプリケーションの主流の選択肢です.

パラボリックアンテナ

最狭なビーム角度と最も強い信号集中を達成するためにパラボリック反射原理を使用します.最良の治療法として:超長距離測定と強力な干渉環境

レンズアンテナ (80G標準)

80G FMCWレーダー用の標準アンテナ.電磁波は介電レンズを通して焦点化され,非常に狭いビーム角度 (<3°) を達成する.最良の治療法として:複雑な運用条件:高温,高圧,重気蒸気,密度の高い塵,騒動器,障害物.特に狭いタンクや原子炉に適しています.

誘導波レーダー (GWR): 接触の解決策

誘導波レーダーは,時間域反射測定 (TDR) 原理で動作する.電磁パルスが探査機またはケーブルに沿って移動し,信号は液体インターフェースに反射される.信号は探査機内に閉じ込められているのでタンク内部や泡や振動に 免疫があります

探査機のタイプ適用する最大範囲
単棒液体測定≤4m
シングルケーブル液体と固体測定30mまで
双子棒低電圧定数液体≤4m
コアキシアル重蒸気,低ダイレクトレスト≤6m

主要 な 利点:安定した信号,表面の渦巻,泡,タンクの内部に影響を受けない; 中程度の密度から独立した測定; 簡単に校正できる; 盲目ゾーンが最小限である.制限:高腐食性または高粘度なメディアには適さない.探査機は,曲げることなく垂直に設置しなければならない.

非接触対接触: 簡単な比較

パラメータ接触しないレーダー誘導波レーダー
測定方法宇宙における電磁波探査機/ケーブルに沿った信号
中途半端と接触違うそうだ
最大範囲70〜120m≤30m
盲目ゾーン0.3-0.5mとても小さい
タンク の 内部 に 影響 する偽のエコーを引き起こす可能性があります免疫系
費用高さ (80G)下部

周波数選択 6G 26G 80G?

頻度ビームアングル精度最良の為
6GHz~30°±10〜15mm古い装置,重い泡,厚い蒸気,高塵 浸透率を最大にするための最も長い波長
26GHz8°から12°±3~5mm一般用途の液体と固体測定;標準アプリケーションの最適なコスト性能比
80GHz2°から4°±1mm複雑な条件,高精度計測,狭いタンク,混ぜた原子炉

重要なこと80GHzは最も高い精度ですが 3つのうち最も弱い 浸透能力です 厚い泡,重蒸気,高濃度の塵のアプリケーションでは6GHzや26GHzは,より長い波長の浸透により,実際により良いパフォーマンスを発揮することができます..

選択 の 速さ の 概要

  • 液体測定 (標準):平面型円形アンテナ (26G) またはレンズアンテナ (80G)
  • 固体測定:ホーンアンテナ 狭いビームアングル 強い信号フォーカス
  • 腐食媒体は:棒アンテナまたは平面型コーンアンテナ (PTFE全抗腐食)
  • 複雑な条件 (高温/高圧/蒸気):80Gレンズアンテナ
  • 小距離 + 重蒸気:誘導波レーダー (単棒または同軸)
  • 低ダイレクトリ常数 (軽油,LPG):誘導波レーダー 強い反響信号

あなたの特定のアプリケーションに合わせた レーダーレベル送信機ソリューションの詳細については 今日,エンジニアチームに連絡してください.

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レーダーレベルトランスミッタ選択ガイド: ホーン、液滴、レンズ、および誘導波 - すべてのタイプの説明
2026-08-13
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レーダーレベル送信機分類を理解する

レーダーレベルトランスミターは,産業プロセス制御における不可欠な機器であり,貯蔵タンク,シロ,原子炉における液体および固体レベルを測定するために広く使用されています.適切なレーダーレベル送信機を選択するには,2つの主要な分類次元をしっかりと理解する必要があります.:測定方法 (非接触対接触) と動作頻度 (6G,26G,または80G).

1測定方法による分類

タイプ原則最良の為
接触しないレーダーアンテナは液体や固体に触らないまま 介質表面に向かって電磁波を放出します液体と固体レベル測定,大型貯蔵タンク,高温アプリケーション
接触レーダー (誘導波)電磁パルスは探査機やケーブルに沿って移動し,信号反射は介質インターフェースで起こります.測定範囲が狭い 蒸気量が重い 低ダイレクトリコンスタンツ タンクが狭い

2作業原理による分類

パルスレーダー (6G/26G):超短マイクロ波パルスを発射し,反射信号の飛行時間を測定する. シンプルな構造,コスト効率, ±3-10mmの精度. 標準的な動作条件に適しています.

FMCWレーダー (周波数調節連続波,80G):連続的に周波数掃射信号を送信し,送受信波と反射波の周波数差を測定して距離を計算する.優れた反干渉能力業界は 80G FMCW テクノロジーの向上に進んでいます.

非接触レーダー:アンテナ 種類 は 説明 さ れ て い ます

アンテナは非接触レーダーの"目"である.異なるアンテナ形は,ビームの角度,反凝縮性能,および様々な動作条件に適性を決定する.

ホーンアンテナ

角状でPTFE発射器が内側にある.角の直径が大きいので,ビームの角度が狭く,信号がより強く焦点化される.最良の治療法として:固体レベル測定 (水泥シロ,石炭バンカー,鉱石容器) と遠距離液体タンク制限:液体用途では,内部PTFEエミッター上の蒸気凝縮が信号を妨害し,浄化システムや定期清掃を必要とする.

ドロップレットアンテナ

凝縮が蓄積しないように 特別に設計されています 滴滴の形状により 凝縮水が表面から自然に流れ 信号の干渉を防ぐことができます主に26G高周波レーダーで使用される.最良の治療法として:高蒸気液体測定アプリケーション注記:費用対効果の高い平面型円形アンテナによって 大きく置き換えられました

棒アンテナ (PTFE全抗腐食)

外部は完全にPTFE製で,内部は304型ステンレス鋼のホーンで,湿った部分は全てPTFE製で,完全な耐腐蝕性があります.最良の治療法として:強く腐食性のある液体 (酸,塩分,塩溶液) 推奨測定範囲は5〜10m

平面型コーンアンテナ

スタッドアンテナのアップグレード版. 304ステンレスステール+PTFE素材で作られ,滴滴アンテナよりも低コストで改善された反冷却性能を提供します.最良の治療法として:抗腐食液体測定は26Gレーダー液体アプリケーションの主流の選択肢です.

パラボリックアンテナ

最狭なビーム角度と最も強い信号集中を達成するためにパラボリック反射原理を使用します.最良の治療法として:超長距離測定と強力な干渉環境

レンズアンテナ (80G標準)

80G FMCWレーダー用の標準アンテナ.電磁波は介電レンズを通して焦点化され,非常に狭いビーム角度 (<3°) を達成する.最良の治療法として:複雑な運用条件:高温,高圧,重気蒸気,密度の高い塵,騒動器,障害物.特に狭いタンクや原子炉に適しています.

誘導波レーダー (GWR): 接触の解決策

誘導波レーダーは,時間域反射測定 (TDR) 原理で動作する.電磁パルスが探査機またはケーブルに沿って移動し,信号は液体インターフェースに反射される.信号は探査機内に閉じ込められているのでタンク内部や泡や振動に 免疫があります

探査機のタイプ適用する最大範囲
単棒液体測定≤4m
シングルケーブル液体と固体測定30mまで
双子棒低電圧定数液体≤4m
コアキシアル重蒸気,低ダイレクトレスト≤6m

主要 な 利点:安定した信号,表面の渦巻,泡,タンクの内部に影響を受けない; 中程度の密度から独立した測定; 簡単に校正できる; 盲目ゾーンが最小限である.制限:高腐食性または高粘度なメディアには適さない.探査機は,曲げることなく垂直に設置しなければならない.

非接触対接触: 簡単な比較

パラメータ接触しないレーダー誘導波レーダー
測定方法宇宙における電磁波探査機/ケーブルに沿った信号
中途半端と接触違うそうだ
最大範囲70〜120m≤30m
盲目ゾーン0.3-0.5mとても小さい
タンク の 内部 に 影響 する偽のエコーを引き起こす可能性があります免疫系
費用高さ (80G)下部

周波数選択 6G 26G 80G?

頻度ビームアングル精度最良の為
6GHz~30°±10〜15mm古い装置,重い泡,厚い蒸気,高塵 浸透率を最大にするための最も長い波長
26GHz8°から12°±3~5mm一般用途の液体と固体測定;標準アプリケーションの最適なコスト性能比
80GHz2°から4°±1mm複雑な条件,高精度計測,狭いタンク,混ぜた原子炉

重要なこと80GHzは最も高い精度ですが 3つのうち最も弱い 浸透能力です 厚い泡,重蒸気,高濃度の塵のアプリケーションでは6GHzや26GHzは,より長い波長の浸透により,実際により良いパフォーマンスを発揮することができます..

選択 の 速さ の 概要

  • 液体測定 (標準):平面型円形アンテナ (26G) またはレンズアンテナ (80G)
  • 固体測定:ホーンアンテナ 狭いビームアングル 強い信号フォーカス
  • 腐食媒体は:棒アンテナまたは平面型コーンアンテナ (PTFE全抗腐食)
  • 複雑な条件 (高温/高圧/蒸気):80Gレンズアンテナ
  • 小距離 + 重蒸気:誘導波レーダー (単棒または同軸)
  • 低ダイレクトリ常数 (軽油,LPG):誘導波レーダー 強い反響信号

あなたの特定のアプリケーションに合わせた レーダーレベル送信機ソリューションの詳細については 今日,エンジニアチームに連絡してください.

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