Abstract:
A guided wave radar level measurement device includes a process connection composed of an outer conductor and a central conductor. The central conductor is surrounded at least in part by a dielectric material. One or more resilient metal seals can be employed to form a hermetic seal around a portion of the probe. The metal seal protects the dielectric material such that the hermetic seal is isolated from process and temperature shock. The metal seal(s) can be further mated with one or more insulators and one or more gaskets, the metal seal(s) to provide a thermal and mechanical barrier as well as offering chemical resistance to the guided wave radar level measurement apparatus.
Abstract:
A dielectric hollow antenna apparatus includes a hollow inside tapered rod (e.g., a waveguide) with a flat section and a cap. The antenna further includes a feed through section, a feed pin, and a metal flange. A low loss dielectric material fills the hollow rod that protrudes beyond the metal waveguide to form a radiating element. The radiating element is designed in such a way to maximize radiation and minimize reflections over the antenna bandwidth. The feed through section reduces internal reflection and the waveguide is designed to include a rectangular waveguide that support a propagation (TE01) mode and the waveguide then transitions to a circular waveguide that supports another propagation (TE11) mode. The antennas can be employed for radar level gauging and withstand high temperature and possesses a small diameter that permits the antenna to fit in small tank nozzles.
Abstract:
The present invention refers to a radar filling level measuring device (1) for non-contact measurement of a filling level of a filling matter in a vessel (7). A radar filling level measuring device of the present invention comprises an electronics unit (4) for generating transmission signals and for evaluating receiving signals reflected from a filling matter surface of the filling matter, an antenna unit (6a; 6b) connected to the electronics unit (4) and adapted to radiate the transmission signals generated by the electronics unit (4) in the direction of the filling matter and to receive the receiving signals reflected from the filling matter surface and to pass them on to the electronics unit (4), and a housing (2, 3, 16) forming a cavity (11) which is at least tight with respect to the atmosphere within the vessel (7) and in which the electronics unit (4) and the antenna unit (6a, 6b) are accommodated. By this structure both the antenna unit (6a; 6b) and the electronics unit (4) are protected in a technically simple and cheap way against aggressive ambient conditions and against chemical and mechanically abrasive aggression.
Abstract:
Beschrieben und dargestellt ist eine Antenne (1), mit einem Antennengehäuse (2), mit mindestens einem Speiseelement (3) und mit mindestens einer Linse (5), wobei die Linse (5) wenigstens eine erste Linsenoberfläche (6) und eine zweite Linsenoberfläche (7) aufweist, wobei das Speiseelement (3) der Führung eingekoppelter elektromagnetischer Strahlung und der Abstrahlung elektromagnetischer Strahlung in Richtung auf die erste Linsenoberfläche (6) dient, wobei mit der Linse (5) die über die erste Linsenoberfläche (6) empfangene elektromagnetische Strahlung weitergeführt und über die zweite Linsenoberfläche (7) prozessseitig abgestrahlt werden kann. Die Aufgabe, die aus dem Stand der Technik bekannten Nachteile - zumindest weitestgehend zu beheben, wird dadurch gelöst, dass die Linse (5) zumindest teilweise aus einem porösen Material (8) besteht, wobei das poröse Material (8) die erste Linsenoberfläche (6) und die zweite Linsenoberfläche (7) miteinander verbindet, und dass eine Spülvorrichtung umfasst ist, über die die Linse (5) derart mit einem Medium beaufschlagt werden kann, dass das Medium über die erste Linsenoberfläche (6) durch das poröse Material (8) und durch die zweite Linsenoberfläche (7) tritt. Die Erfindung betrifft ebenfalls ein Verfahren zum Betreiben einer solchen Antenne (1).