CN105737941B - 具有可折叠探针的雷达液位计 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种用于确定储罐中所容纳的产品的填充液位的导波雷达液位计,所述导波雷达液位计包括探针,该探针包括多个长形的探针部段,每个探针部段借助于接头可枢转地连接至相邻的探针部段,所述接头允许探针部段在操作状态与运输状态之间枢转,在操作状态中所述探针部段沿着直线大体上对准。本发明还涉及一种探针以及一种用于将导波雷达液位计布置在储罐中的方法。

Description

具有可折叠探针的雷达液位计
技术领域
本发明涉及一种用于确定储罐中所容纳的产品的填充液位的导波雷达液位计。本发明还涉及一种探针以及一种用于将导波雷达液位计布置在储罐中的方法。
背景技术
微波液位计或者雷达液位计(RLG)广泛用于确定储罐中所容纳的产品的填充液位。雷达液位计量通常借助于非接触式测量或借助于通常被称为导波雷达(GWR)的接触式测量来执行,通过非接触式测量将电磁信号朝向储罐中所容纳的产品辐射,通过接触式测量由用作波导传输线路的探针将电磁信号朝向产品进行引导并导入产品中。
在GWR系统中,通常将探针设置成从储罐的顶部朝向储罐的底部竖向延伸。用于GWR液位计系统的探针通常设置为呈线缆式探针或刚性探针的形式。线缆式探针可以包括具有的直径在数毫米到数十毫米之间的金属线缆。刚性探针通常具有较大的直径。
由于线缆式探针易于安装,因此在大型储罐——比如用于液化天然气(LNG)的可以为大约30m高的储罐——中所使用的雷达液位计中,通常使用线缆式探针。线缆式探针的安装可以包括将配重件附接至探针的底部并且简单地使探针下降至储罐中。
然而,对于特定的应用来说,可能理想的是使用刚性探针,或者甚至必须使用刚性探针。刚性探针通常鲁棒性更强并且由此更耐机械磨损和损耗并且更耐化学腐蚀。如已经意识到的,大型储罐中所使用的一体形成的传统刚性探针可能难于运输和安装。
此外,用于不同的应用的储罐的变化的尺寸意味着液位计系统必须设置有如下探针:该探针的长度针对特定的储罐而定制,或者在安装中该探针的长度可以调节。
为了克服与在大型储罐中使用刚性探针相关联的问题,US7159458公开了一种测量装置,该测量装置用于借助于沿着导波件引导的高频测量信号确定容器中产品的填充液位或容器中两介质或两相的界面位置。导波件包括具有缠绕在一起的多个预定直径的单线的线缆。US7159458还公开了该导波件可以包括经由柔性的中间部件连接至彼此的多个部件。该部件可以为管或杆,并且柔性部件可以为线缆或万向接头。
然而,由US7159458所公开的探针不能提供减小探针运输中所需的空间量的可能性,并且也不能提供特定应用所需刚度的探针。
发明内容
鉴于上文所述,本发明的一般目的是提供一种具有改进的刚性探针、并且便于运输和安装的导波雷达液位计。
根据本发明的第一方面,提供了一种用于确定储罐中所容纳的产品的填充液位的导波雷达液位计,所述导波雷达液位计包括:收发器,该收发器用于发射电磁发射信号并且接收在所述产品的表面处反射的电磁返回信号;储罐馈通结构,该储罐馈通结构提供穿过所述储罐的壁的密封的电连接;处理电路,该处理电路连接至所述收发器,并且构造成基于所述电磁发射信号与电磁返回信号之间的关系确定所述填充液位;以及探针,该探针机械地连接至所述储罐馈通结构并且布置成竖向地延伸地至所述储罐中,并且探针构造成朝向所述表面引导所述电磁发射信号并将所述反射的电磁信号引导回到所述收发器;所述探针包括多个长形的探针部段,所述长形的探针部段中的一个探针部段机械地连接到所述储罐馈通结构,并且每个探针部段借助于接头枢转地连接至相邻的探针部段,所述接头允许探针部段在操作状态与运输状态之间枢转,在操作状态中所述探针部段沿着直线大体上对准,其中,所述接头包括连杆构件,该连杆构件枢转地连接至设置在第一探针部段的端部处的第一旋转接头构件以及设置在与第一探针部段相邻的第二探针部段的端部处的第二旋转接头构件。
可将包括数个可枢转地连接的探针部段的探针以运输状态——即,当探针整齐地折叠在一起时——输送,从而在运输和输送中占用较少的空间。此外,由于需要大量的包装,因此减小了在运输中损坏探针的风险。在安装中,即使在较小的空间内也能容易地将探针部段布置成操作状态。由于探针部段在运输状态中也连接,因此还减小使任意的探针部段错放、或者不正确地安装的风险。另外,可通过增加或者移除探针部段来调节探针的长度。此外,根据本发明的实施方式,为了将探针布置成操作状态,可以在没有任何特殊工具的情况下安装探针。此外,具有连杆构件和两个旋转接头构件的接头提供了简单且低成本的机械设计,该设计允许探针部段在单个平面中相对于彼此旋转180度。一种能够进行这种旋转的具体方法是将旋转接头构件的枢转轴线之间的距离选择成至少为探针部段的直径。
在运输状态中,探针部段可以沿着彼此对准并且大体上平行于彼此。通过用允许部段沿着平行的轴线彼此对准的接头连接这些部段,探针可以折叠在一起呈运输状态以占用明显较小的空间并且仍易于安装。
每个接头还可以包括锁定套筒,该锁定套筒布置成覆盖由所述接头连接的探针部段的相邻的端部,从而将所述探针部段锁定在所述操作状态。由套筒提供的附加的刚度可确定探针即使在湍急的产品中也保持刚性。
每个接头还可以包括布置在探针部段的接收孔中的保持元件,所述保持元件的突出端部适于抵接所述锁定套筒,从而防止套筒在探针处于操作状态时沿着探针纵向地运动。
探针部段的第一端部部分可以被缩小、并且构造成在操作状态中接收套筒,并且相邻的探针部段的第二端部部分可以被缩小、并且构造成在运输状态中保持套筒,该第二端部部分与第一端部部分相对。第一端部部分和第二端部部分可以例如具有比探针部段的剩余部分更小的直径。缩小的部分可以例如通过机械加工探针部段实现。直径沿着探针的长度阶梯式增大可能由于阻抗的改变而引起虚假的回波。因此,缩小的部分的深度优选地与套筒的厚度相匹配。缩小的部段与增加的套筒一起使得探针能够具有大体上均匀的直径,以便减少由于电磁信号的衰减而出现的噪音量或者虚假的回波。探针的直径可以为13mm或更小。套筒可以具有小于2mm并且优选地小于1mm的厚度。
根据本发明的第二方面,提供了一种用于导波雷达液位计的探针,其中,探针构造成引导电磁信号,所述探针包括多个长形的探针部段,所述长形的探针部段中的一个探针部段适于机械地连接至储罐馈通结构,并且每个探针部段借助于接头枢转地连接至相邻的探针部段,所述接头允许探针部段在操作状态与运输状态之间枢转,在操作状态中所述探针部段沿着直线大体上对准,其中,所述接头包括连杆构件,该连杆构件枢转地连接至设置在第一探针部段的端部处的第一旋转接头构件和设置在与第一探针部段相邻的第二探针部段的端部处的第二旋转接头构件。探针部段优选地是导电的,以便引导电磁信号。适于机械地连接至储罐馈通结构的一个长形的探针部段可以具有螺纹部分。本发明的该方面可以显示与第一方面相同或相似的特征和技术效果。
根据本发明的第三方面,提供了一种用于将导波雷达液位计布置在储罐中的方法,其中,导波雷达液位计包括:收发器,该收发器用于发射电磁发射信号并且接收电磁返回信号;储罐馈通结构,该储罐馈通结构提供穿过所述储罐的壁的电连接;处理电路,该处理电路连接至所述收发器;以及探针,该探针包括多个长形的探针部段,每个探针部段借助于接头枢转地连接至相邻的探针部段,所述接头允许探针部段在操作状态与运输状态之间枢转,在操作状态中所述探针部段沿着直线大体上对准,在运输状态中,所述探针部段沿着彼此对准并且大体上彼此平行,其中,该方法包括:通过使探针部段相对于彼此枢转,将探针从运输状态打开至操作状态;并且将打开的探针布置在储罐中,其中,探针布置成竖向地延伸至所述储罐中,并且构造成朝向所述表面引导所述电磁发射信号、并且将所述反射的电磁信号引导回到所述收发器。本发明的该方面可以显示与第一方面和第二方面相同或相似的特征以及技术效果。
将打开的探针布置在储罐中可以包括:将所述一个长形的探针部段机械地连接至所述储罐馈通结构;并且将探针电连接至所述收发器。
所述接头还可以包括锁定套筒,其中,该方法还包括:移动锁定套筒使得锁定套筒使得该锁定套筒覆盖所述接头,从而将所述探针部段锁定在所述操作状态。
该方法还可以包括:在移动锁定套筒使得锁定套筒覆盖所述接头之后,将保持元件布置在所述探针部段的接收孔中,其中,所述保持元件的突出端部适于抵接所述锁定套筒,使得在所述探针处于操作状态时,防止所述锁定套筒沿着所述探针纵向地运动。
接头可以包括连杆构件,该连杆构件枢转地连接至设置在第一探针部段的端部处的第一旋转接头构件和设置在与第一探针部段相邻的第二探针部段的端部处的第二旋转接头构件。
当研究所附权利要求和以下描述时,本发明的其他的特征和优点将变得明显。本领域的普通技术人员认识到可以在不脱离本发明的范围的情况下,将本发明的不同特征进行组合以形成与以下描述的实施方式不同的实施方式。
附图说明
现在将参照示出本发明的示例性实施方式的附图来更加详细地描述本发明的这些和其他方面,其中:
图1示意性地示出了根据本发明的实施方式的导波雷达液位计;
图2A至图2C是根据本发明的实施方式的导波雷达液位计的探针的示意性图示;
图3A至图3B是根据本发明的实施方式的用于导波雷达液位计的探针中的接头的示意性图示;
图4A至图4C示出了根据本发明的实施方式的方法;以及
图5A至图5D示意性地示出了用于将导波雷达液位计布置在储罐中的方法。
具体实施方式
在当前的详细描述中,主要参照使用包括相对少数量的探针部段的探针的导波雷达液位计,对根据本发明的导波雷达液位计和方法的各种实施方式进行讨论。在使用中,由各种应用来决定探针部段的数量。因而,应当理解的是,需要较长探针的大型储罐将具有带有较多数量的探针部段或者较长的探针部段的探针。在贯穿下面的描述中,相似的附图标记指示相似的元件。
图1是导波雷达液位计100的示意性图示,该导波雷达液位计100用于对储罐104中的产品106的填充液位进行检测。雷达液位计100包括安装在储罐104的顶部上的测量单元108和延伸至储罐104中的探针110。雷达液位计还包括也称为储罐密封件的储罐馈通结构112。储罐馈通结构112的目的是提供穿过储罐顶部的密封的电连接,从而使得测量单元108与探针110之间能够电接触。
测量单元108包括收发器和处理电路(未示出),该收发器用于产生发射和接收的电磁信号,该处理电路用于基于接收的反射信号来确定填充液位。通常,可通过发射沿着探针110传播并且在产品的表面114处至少部分地反射的电磁信号来确定填充液位。储罐104可为能够容纳产品的任何容器或器皿,并且储罐104可以为金属的、或者部分或完全地非金属的、敞开的、半敞开的、或者封闭的。电磁发射信号通常包括从1GHz到2GHz的频率。
图2A、图2B以及图2C示出了包括多个探针部段202、204、206的探针200的示例性实施方式。图2A和图2B示出了处于运输状态的探针200,并且图2C示出了处于操作状态的探针200。
在图2A和图2B中,三个探针部段202、204、206折叠成沿着彼此(并排地)定位。探针部段202、204、206沿着三个平行的轴线212、214、216对准(图2B)。应当注意的是,平行的轴线212、214、216平行并且分隔开一段距离。探针部段202、204、206通常理解为是具有圆形对称截面的长形的。探针部段202、204、206的长度可以例如为1米,并且探针200的总长度可以例如高达10米,由此造成高达十个连接的探针部段。
图2B更详细地示出了部段202和204怎样通过接头218、219、220连接至彼此。接头包括连杆构件220,该连杆构件220连接至位于部段202的端部的旋转接头构件218和位于部段204的端部的旋转接头构件219。连杆构件220借助于第一销222连接至旋转接头构件218,并且借助于第二销223连接至旋转接头构件219。第一销222和第二销223例如可以被铆接。第一销222对应第一枢转轴线,并且第二销223对应第二枢转轴线。第一枢转轴线和第二枢转轴线平行。连杆构件220和具有销222、224的旋转接头构件218、219可以合起来称作“双旋转接头”。两轴线/销222、223之间的距离d——如例如由连杆构件220的长度所控制——足够大以允许探针部段202、204沿着平行的轴线212、214折叠。在示出的示例中,旋转接头构件218、219沿着探针部段202、204的中央轴线定位,这意味着距离d应当至少等于探针部段的直径。最大距离d可以例如为探针部段直径的105%-120%,例如110%(即d=探针部段的直径*1.1)。最大距离d可以替代性地例如为探针部段长度的1%-2.5%。相似的机构连接第二探针部段204和第三探针部段206(图2B中未示出)。
回到图2A,第一探针部段202具有端部部分208,该端部部分208包括用于连接至储罐馈通结构112的具有外螺纹部分或内螺纹部分209的连接器。第三探针部段206具有不带旋转接头的端部部分210。为了有效地生产探针部段,探针部段206可与第一探针部段202相似,例如,包括连接端部208。应当注意的是,第三探针部段206同样也可以包括具有旋转接头的端部部分。
在图2C中,探针200示出为处于操作状态:其中探针部段202、204、206沿直线——即,沿着单个轴线——大体上对准。因此探针部段202、204、206以及探针200优选地具有大体上均匀的直径。探针部段的直径可以为10mm到20mm的范围,比如13mm,约等于0.5英寸。通过使用具有均匀直径的探针200,探针200可在探针200的整个长度上提供均匀的传播特性,这对精确地确定液位来说是理想的,因为变化的直径、特别是阶梯式变化的直径可能导致虚假的回波信号。
探针部段202、204、206和旋转接头构件218、219可以例如通过机械加工长形缸体的端部部分而由同一块材料制成。缸体优选地由适于引导电磁波的材料制成,比如例如不锈钢或者其他的金属合金。理想的是提供耐腐蚀的材料、比如不锈钢的探针200。然而,也可能单独地制造旋转接头构件218、219和探针部段202、204、206,并且之后例如通过焊接将两部件永久地附接在一起。
图3A和3B示意性地示出了用于连接两个探针部段202、204的接头的另一实施方式。
与图2B中的接头相似,图3A至3B中的接头包括经由旋转接头固定至各个探针部段的连杆构件220。在示出的示例中,连杆构件220具有两个通孔,并且探针部段202和204的旋转接头构件的每一者均具有面向彼此的相似的通孔。这里“双旋转接头”通过将第一销302插入探针部段202的旋转接头构件的孔和连杆构件220中的第一孔中、并将第二销304插入探针部段204的旋转接头构件的孔和连杆构件220中的第二孔中而形成。此类型的旋转接头也可描述为销接头或者铰接接头。
接头还包括包围探针300的套筒306。探针部段202和204的每一者均具有构造成接收套筒的具有缩小的直径的端部部分305、308。换言之,探针部段在端部部分处为阶梯状。端部部分305、308可以例如为圆筒状的。套筒306此处具有比如高达2mm并且优选地1mm或更小的较小的厚度,以及具有与探针部段202、204的其它部分的外直径大体相等的外直径。在图3A中,套筒306定位在探针部段204的端部部分308处并且与连杆构件220分离。在图3B中,套筒306已沿着探针300在由箭头所指示的方向上纵向地滑动,以便定位在连杆构件220上并且部分地延伸经过每个缩小的部分305、308。在该位置中,套筒306固定探针部段202、204并且防止旋转。本领域的普通技术人员意识到的是用于将探针锁定在操作状态的其他装置也是可能的。
在使用中,探针300优选地布置成使得由箭头所指示的方向对应重力的方向,从而“阻止”(discourage)套筒306滑动回到端部部分308。然而,为了(进一步)固定套筒306,保持元件——这里呈开口销310的形式——可以穿过接收孔311插入第一探针部段202中。接收孔311定位成离连杆构件220一段距离使得套筒306可以滑动经过孔311。当开口销310已经插入孔311时,由于通过开口销310阻挡其运动,因此套筒306将不能远离接头运动。开口销310以及其他类型的保持元件优选地由耐腐蚀的材料形成,比如不锈钢或者具有相似特性的其他的合金或金属。
缩小的部分305、308可通过对探针部段的端部部分进行机械加工而提供。如所提到的,缩小的部分可以与套筒306的厚度相匹配,以便减小直径的阶梯式过渡。此外,在探针部段202、204的缩小的部分305、308与剩余的部分之间的直径变化可设置多个阶梯部或者斜面,以便减小直径的突然变化。
在图4A中,示出了渐缩的锁定销410,图4B示出了螺纹式的锁定销411,即螺钉,并且图4C示出了U形的锁定销412,该U形锁定销的端部可弯曲以将锁定销410固定至探针。应当注意的是,图4A至图4C中示出的每个锁定销都可以与图3A至图3B中示出的接头-套筒一起使用。此外,本领域的普通技术人员已经意识到基于所示出的示例的变型同样也可以使用。
图5A至图5D示意性地示出了用于将导波雷达液位计布置在储罐中的方法。
在图5A中示出的第一步骤S1中,将第一探针部段202从处于运输状态的探针110打开。可以由操作者或者通过手或者如果需要时通过使用工具而人工地执行打开。如易于理解的,将每个探针部段打开以形成处于操作状态的探针。
在如图5B所示出的接下来的步骤S2中,将套筒306沿着探针110纵向地移动以覆盖并且锁定接头。
之后,在图5C中,保持元件——这里示出为呈开口销310的形式——插入接收孔311中以确保套筒不沿着探针移动。
最后,在图中,探针110布置在储罐104中并且电连接至收发器。当探针在封闭的储罐中使用时,可以使用储罐馈通结构112实现电连接和机械连接。例如通过将储罐馈通结构112上的螺纹与设置在探针部段的第一端部的内螺纹或外螺纹相接合,探针110可以机械地连接至储罐馈通结构112。
尽管已经参照本发明的具体的示例性实施方式描述了本发明,但是对本领域的普通技术人员而言许多不同的更改、修改等将变得明显。例如,旋转接头和套筒的精确的几何结构可以改变,但仍然能够提供预期的功能和机械稳定性。另外,应当注意的是,可以以多种方式省略、互换或布置系统的部件,而导波雷达液位计仍然能够执行本发明的功能。
另外,本领域技术人员在实践要求保护的本发明时,可以通过研究附图、本公开内容以及所附权利要求来理解和实现对公开的实施方式的变型。在权利要求中,词语“包括”不排除其他元件或步骤,并且不定冠词“一”或“一个”不排除多个。在相互不同的从属权利要求中列举特定措施的简单事实并不表示这些措施的组合使用不能带来优点。

Claims (17)

1.一种用于确定储罐(104)中所容纳的产品(106)的填充液位的导波雷达液位计(100),所述导波雷达液位计包括:
收发器,所述收发器用于发射电磁发射信号并且接收在所述产品的表面处反射的电磁返回信号;
储罐馈通结构(112),所述储罐馈通结构(112)提供穿过所述储罐的壁的电连接;
处理电路,所述处理电路连接至所述收发器,并且所述处理电路构造成基于所述电磁发射信号与所述电磁返回信号之间的关系确定所述填充液位;以及
探针(110),所述探针(110)机械地连接至所述储罐馈通结构并且布置成竖向地延伸至所述储罐中,并且所述探针(110)构造成朝向所述表面引导所述电磁发射信号、并将所述反射的电磁返回信号引导回到所述收发器;
所述探针包括多个长形的探针部段(202、204、206),所述长形的探针部段中的一个探针部段机械地连接到所述储罐馈通结构,并且每个探针部段借助于接头枢转地连接至相邻的探针部段,所述接头允许探针部段在操作状态与运输状态之间枢转,在所述操作状态中所述探针部段沿着直线大体上对准,其中,所述接头包括连杆构件(220),所述连杆构件枢转地连接至设置在第一探针部段的端部处的第一旋转接头构件(218)和设置在与所述第一探针部段相邻的第二探针部段的端部处的第二旋转接头构件(219)。
2.根据权利要求1所述的导波雷达液位计,其中,处于所述运输状态的所述探针部段沿着彼此对准并且大体上平行于彼此。
3.根据权利要求1或2所述的导波雷达液位计,其中,所述探针部段具有直径,并且其中,所述旋转接头构件的枢转轴线之间的距离(d)对应至少所述探针部段的直径。
4.根据权利要求1或2所述的导波雷达液位计,其中,所述接头还包括锁定套筒(306),所述锁定套筒(306)布置成覆盖由所述接头连接的探针部段的相邻的端部,从而将所述探针部段锁定在所述操作状态。
5.根据权利要求4所述的导波雷达液位计,其中,所述接头还包括布置在所述探针部段的接收孔(311)中的保持元件(310),所述保持元件的突出的端部适于抵接所述锁定套筒,以便在所述探针处于操作状态时,防止所述锁定套筒沿着所述探针纵向地运动。
6.根据权利要求4所述的导波雷达液位计,其中,所述探针部段的第一端部部分(305)被缩小、并且构造成在所述操作状态中接收所述锁定套筒,并且相邻的探针部段的第二端部部分(308)被缩小、并且构造成在所述运输状态中保持所述锁定套筒,所述第二端部部分(308)与所述第一端部部分相对。
7.一种用于导波雷达液位计的探针(110),其中,所述探针构造成引导电磁信号,所述探针包括多个长形的探针部段(202、204、206),所述长形的探针部段中的一个探针部段适于机械地连接至储罐馈通结构,并且每个探针部段借助于接头枢转地连接至相邻的探针部段,所述接头允许探针部段在操作状态与运输状态之间枢转,在所述操作状态中所述探针部段沿着直线大体上对准,其中,所述接头包括连杆构件(220),所述连杆构件枢转地连接至设置在第一探针部段的端部处的第一旋转接头构件(218)和设置在与所述第一探针部段相邻的第二探针部段的端部处的第二旋转接头构件(219)。
8.根据权利要求7所述的探针,其中,处于所述运输状态的所述探针部段沿着彼此对准并且大体上平行于彼此。
9.根据权利要求7或8所述的探针,其中,所述探针部段具有直径,并且其中,所述旋转接头构件的枢转轴线之间的距离(d)对应至少所述探针部段的直径。
10.根据权利要求7或8所述的探针,其中,所述接头还包括锁定套筒(306),所述锁定套筒(306)布置成覆盖由所述接头连接的探针部段的相邻的端部,从而将所述探针部段锁定在所述操作状态。
11.根据权利要求10所述的探针,其中,所述接头还包括布置在所述探针部段的接收孔(311)中的保持元件(310),所述保持元件的突出的端部适于抵接所述锁定套筒,以便在所述探针处于操作状态时,防止所述锁定套筒沿着所述探针纵向地运动。
12.根据权利要求10所述的探针,其中,探针部段的第一端部部分(305)被缩小、并且构造成在所述操作状态中接收所述锁定套筒,并且相邻的探针部段的第二端部部分(308)被缩小、并且构造成在所述运输状态中保持所述锁定套筒,所述第二端部部分(308)与所述第一端部部分相对。
13.一种用于将导波雷达液位计(100)布置在储罐(104)中的方法,其中,所述导波雷达液位计包括:
收发器,所述收发器用于发射电磁发射信号并且接收电磁返回信号;
储罐馈通结构(112),所述储罐馈通结构(112)提供穿过所述储罐的壁的密封的电连接;
处理电路,所述处理电路连接至所述收发器;以及
探针(110),所述探针(110)包括多个长形的探针部段(202、204、206),每个探针部段借助于接头枢转地连接至相邻的探针部段,所述接头允许探针部段在操作状态与运输状态之间枢转,在所述操作状态中所述探针部段沿着直线大体上对准,在所述运输状态中,所述探针部段沿着彼此对准并且大体上彼此平行,
其中,所述方法包括:
通过使所述探针部段相对于彼此枢转而将所述探针从所述运输状态打开到所述操作状态;以及
将打开的探针布置在所述储罐中,其中,所述探针布置成竖向地延伸至所述储罐中,并且构造成引导所述电磁发射信号和所述电磁返回信号。
14.根据权利要求13所述的方法,其中,将打开的探针布置在所述储罐中包括:
将所述长形的探针部段中的一个长形的探针部段机械地连接至所述储罐馈通结构;以及
将所述探针电连接至所述收发器。
15.根据权利要求13或14所述的方法,其中,所述接头还包括锁定套筒(306),并且其中,所述方法还包括:
移动所述锁定套筒,使得所述锁定套筒覆盖所述接头,从而将所述探针部段锁定在所述操作状态。
16.根据权利要求15所述的方法,还包括:
在移动所述锁定套筒使得所述锁定套筒覆盖所述接头之后,将保持元件(310)布置在所述探针部段的接收孔(311)中,其中,所述保持元件的突出端部适于抵接所述锁定套筒,使得在所述探针处于所述操作状态时,防止所述锁定套筒沿着所述探针纵向地运动。
17.根据权利要求13或14所述的方法,其中,所述接头包括连杆构件(220),所述连杆构件枢转地连接至设置在第一探针部段的端部处的第一旋转接头构件(218)和设置在与所述第一探针部段相邻的第二探针部段的端部处的第二旋转接头构件(219)。
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Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9752918B2 (en) 2014-08-04 2017-09-05 Extron Company System for sensing flowable substrate levels in a storage unit
US9518858B2 (en) * 2014-10-14 2016-12-13 Rosemount Tank Radar Ab Guided wave radar level gauge system with reduced end of probe reflection
EP3067711B1 (en) * 2015-03-13 2019-12-18 Honeywell International Inc. Apparatus and method for adjusting guided wave radar pulse width to optimize measurements
US10066980B2 (en) * 2015-04-28 2018-09-04 Honeywell International Inc. Streamlined probe for guided wave radar measurement
US10295392B1 (en) * 2015-07-15 2019-05-21 James Michael Jones Removable portable wireless fluid sensor system
US10571326B2 (en) 2015-08-07 2020-02-25 Extron Company System for sensing substance levels in a storage unit
US10403953B2 (en) * 2016-12-22 2019-09-03 Rosemount Tank Radar Ab Tank with a guided wave radar level gauge
CN108663660A (zh) * 2018-06-13 2018-10-16 安徽尼古拉电子科技有限公司 一种折叠便携式雷达

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR56249E (fr) 1946-12-02 1952-09-19 Dispositif d'indicateur de niveau de liquide
DE10032775B4 (de) 2000-07-06 2007-06-14 Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg Vorrichtung zur Bestimmung und/oder Überwachung des Füllstandes eines Füllguts in einem Behälter
DE10160688A1 (de) 2001-12-11 2003-06-18 Endress & Hauser Gmbh & Co Kg Vorrichtung zur Bestimmung und/oder Überwachung des Füllstandes eines Füllguts in einem Behälter
US6642807B1 (en) 2002-04-29 2003-11-04 Magnetrol International Incorporated Coaxial probe for high temperature and high pressure applications
US6859166B2 (en) * 2002-12-04 2005-02-22 Saab Marine Electronics Ab Antenna device for radar-based level gauging
US7800528B2 (en) * 2007-07-31 2010-09-21 Rosemount Tank Radar Ab Radar level gauge with variable pulse parameters
US7525476B1 (en) * 2007-11-13 2009-04-28 Rosemount Tank Radar Ab System and method for filling level determination
US7908920B2 (en) * 2007-12-07 2011-03-22 Robertshaw Controls Company Velocity-of-propagation fluid level measurement method
EP2199763B1 (en) 2008-12-22 2012-06-27 Endress+Hauser GmbH+Co. KG Level Measurement Arrangement
US8842039B2 (en) * 2012-05-23 2014-09-23 Rosemount Tank Radar Ab Guided wave radar level gauge with improved sealing arrangement
US9228877B2 (en) * 2012-09-26 2016-01-05 Rosemount Tank Radar Ab Guided wave radar level gauge system with dielectric constant compensation through multi-frequency propagation
US8941532B2 (en) * 2012-12-06 2015-01-27 Rosemount Tank Radar Ab Probe spacing element
US9383246B2 (en) 2013-09-06 2016-07-05 Rosemount Tank Radar Ab Sectioned probe for a radar level gauge
WO2015120879A1 (de) * 2014-02-11 2015-08-20 Vega Grieshaber Kg Füllstandmessgerät mit klappbarer antenneneinrichtung

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