Les ondes électromagnétiques des capteurs radar sont-elles dangereuses ? Non, les ondes électromagnétiques des capteurs de niveau radar VEGA ne présentent aucun danger. Les derniers résultats des recherches scientifiques réalisées dans ce domaine le démontrent. Les capteurs fonctionnent avec des pointes de puissance inférieures à 0,5 mW, la puissance d'émission d'un téléphone mobile étant comprise entre 1W et 2W !
Quelle est la différence entre la bande C et la bande K des capteurs radar ? Les capteurs radar de la bande C fonctionnent à une fréquence comprise entre 5 et 6 GHz. Les antennes cône utilisées ont un diamètre de 150 mm ou supérieur. Les capteurs radar de la bande C fonctionnement à une fréquence comprise entre 25 et 26 GHz. Les antennes cône utilisées ont ici un diamètre de 40 mm ou supérieur.
L'antenne du capteur doit-elle saillir dans la cuve ou peut-elle demeurer dans la rehausse ? La surface active des antennes (bord de l'antenne) doit saillir dans la cuve et non pas demeurer dans la rehausse. Si toutefois il ne vous est pas possible de raccourcir une rehausse, il sera possible d'utiliser des prolongements d'antenne ou des capteurs à bande K.
Qu'est-ce que la polarisation d'un capteur radar ? La polarisation des capteurs radar indique comment le plan de polarisation de la fraction de champ électrique ou magnétique d'une micro-onde se répartit dans l'espace. La polarisation des capteurs radar VEGA est linéaire, les plans de polarisation sont donc linéaires dans l'espace. La polarisation des capteurs radar VEGA représente le plan de polarisation du champ électromagnétique. Elle est caractérisée par des marquages sur le raccord process.
Quelle est l'influence de la polarisation des capteurs radar sur le résultat de mesure ? La micro-onde émise par un capteur radar est composée d'une partie magnétique et d'une partie électrique. Ces deux parties appelées également champs sont dans un angle de 90° l'un par rapport à l'autre. Les propriétés de réflexion du champs électrique et du champ magnétique sont différentes. En tournant l'antenne du capteur radar sur son axe longitudinal, il sera donc possible d'obtenir une amplification du signal utile et une atténuation des signaux parasites.
Quelle est la différence entre le procédé radar à impulsions et le radar FMCW ? Un capteur radar à impulsions émet une très courte impulsion qui sera réfléchie par le produit à mesurer et réceptionnée à nouveau par l'antenne. On mesurera la durée entre l'émission et la réception de l'impulsion. Cette durée est proportionnelle à la distance parcourue et de fait au niveau dans la cuve. Un capteur radar FMCW émet continuellement un signal de fréquence variée. Ce signal est également réfléchi par le produit à mesurer et réceptionné par l'antenne. En raison de la durée que nécessite ce signal pour parcourir la distance jusqu'au produit, la fréquence réceptionnée par le capteur sera différente de celle qu'il émet actuellement. C'est la différence entre ces deux fréquences qui sera mesurée. Elle est proportionnelle à la trajectoire parcourue et donc au niveau de la cuve.
Quelle est la différence entre la mesure de niveau sans contact par radar et celle par ultrason ? Les ondes radar (ondes électromagnétiques) se propagent sans milieu porteur, donc également dans le vide ! C'est pourquoi leur vitesse de propagation n'est quasiment pas influencée par les gaz et leur température ou leur pression. Le résultat de mesure est donc indépendant de ces facteurs de process ! Les ondes ultrasoniques nécessitent un milieu porteur pour leur propagation, généralement l'air ambiant. Dépendant du type de gaz, de sa température et de sa pression, la vitesse de propagation des ondes ultrasoniques varie sensiblement. Le résultat de mesure est donc directement proportionnel aux facteurs d'influence.
Recommandations pour les applications dans l'ammoniac Les meilleurs expériences pour les applications dans l'ammoniac ont été faites jusqu'ici avec des appareils équipés d'une étanchéité en céramique-graphite, celle-ci étant résistante à la diffusion. Les appareils dans lesquels on utilise des joints d'étanchéité en élastomère, ne sont pas adaptés pour ces applications.
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