• 公众号
  • 手机端
24小时销售热线 18600464353
新闻资讯 News
最新新闻 / News More
103
2021 - 10 - 21
雷达液位计是通过向被测目标发射电磁波来进一步确定特定的液体位置,发射的电磁波被介质反射。从雷达液位计的上述工作原理可以看出,仪表信号的平稳发送对于液位的测量非常重要。但在日常工作中,信号经常受到干扰,影响仪器测量的准确性。本文分析了雷达液位计的信号干扰源,以减少干扰因素的影响。  一、内部干扰  内部干扰因素较重,如仪表中的导线引起的干扰、电力变压器电子元件之间的电感和电容、内部元件引起的噪声干扰等。目前,大部分雷达液位计都进行了改进,采用了高频微波技术,大大提高了液位计的性能,减少了干扰。  二、外部干扰  干扰不仅存在于内部,也来自雷达液位计外部。常见的外部干扰因素有:  1.机械干扰  机械干扰是指雷达液位计受到外部机器的较大振动或冲击,导致雷达液位计中的某些部件振动甚至移位变形,还可能使仪表头指针松动,造成测量误差。在这种情况下,我们通常使用隔板、减震弹簧等来缓解冲击。  2.化学干扰  化学干扰通常指一些腐蚀性气体,如酸、碱等。这些气体的长期作用不仅会损坏仪器和内部部件,还会与金属导电,影响雷达液位计的正常工作。  3.湿度干扰  当湿度升高时,会导致绝缘子电阻降低,介质数增加,骨架蓬松,电阻增大,从而导致漏电流增加、电容量增加、电感器变化等。此外,还会使胶质变软,测量精也会下降。  4.热干扰  火电厂在运行过程中,其热力设备会产生大量的热量,引起周围仪表和环境温度的变...
104
2022 - 04 - 19
雷达物位计目前已成为市场上的主流产品,主要分为脉冲雷达物位计和导波雷达物位计。低频脉冲雷达物位计尽管具有价格相对低廉的优点,但在主要应用领域中,属于逐渐被淘汰的产品。与低频脉冲雷达物位计相比,高频脉冲雷达物位计在应用过程中有以下优点:   1.高频雷达物位计具有能量高,波束角小,天线尺寸小,精度高等优点。2.雷达物位计在测量散装料位时,雷达波反射主要来自料面的漫反射,漫反射的强度与物料大小成正比,与波长成反比,而大部份散装料直径远远小于50mm,这就是目前26GHz雷达是测量散装料物位最佳选择的原因。3.在一些直径小而高度并不是很高的小型罐的应用中,无形中增大了盲区,另外由于6GHz雷达方向性差(开角大)在小罐中会产生多径反射;而26GHz雷达频率高,天线短,方向性好,克服了6GHz雷达的缺点,适用于小罐测量。4.由于现场环境恶劣,随着时间推移,雷达天线会堆积污物、水汽等,26GHz雷达天线小,附加天线罩可大大改善因污物、水汽造成的影响;6GHz雷达天线大,加天线罩很困难。且仪表较沉重,清理困难。5.由于26GHz雷达方向性好,很多恶劣工况,可通过简单隔离,将雷达物位计装在容器外进行测量。冶金行业的工况相当复杂,各个工序的对于物位测量的要求均不相同:同时测量介质的性质;测量介质的温度、压力;防爆、防护等级;测量环境有无粉尘、蒸汽和泡沫;容器罐、池、料仓...
105
2022 - 05 - 17
一、探头结疤和频繁故障处理方法:靠前的办法是将探头安装位置提高,但是有时候安装条件限制,不能提高的情况下,就应采用将液位测量值与该槽的泵联锁的方法,解决这一难题:将较高液位设定值减小0.5m左右,当液位达到该较高值时,即可停进或开启出料泵。二、关于泡沫对测量的影响:干泡沫和湿泡沫能将雷达波反射回来,对测量无影响;中性泡沫则会吸收和扩散雷达波,因而严重影响回波的反射甚至没有回波。当介质表面为稠而厚的泡沫时,测量误差较大或无法测量,在这种工况下,雷达液位计不具有优势,这是其应用的局限性。三、对于天线结疤的处理:介电常数很小的挂料在干燥状态下对测量无影响,而介电常数很高的挂料则对测量有影响。可用压缩空气吹扫(或清水冲洗),且冷却的压缩空气可降低法兰和电器元件的温度。还可用酸性清洗液清洗碱性结疤,但在清洗期间不能进行液位测量。四、被淹的相应处理方法:解决这种问题的办法是将雷达液位计改为导波管式测量。仍在原开孔处安装导波管式雷达液位计,导波管高于排汽管0.2m左右,这样一来,即使出现液浆从排汽管溢出的恶劣工况,也不会使液位计天线被料浆淹没,而且避免了搅拌器涡流的干扰及大量蒸汽从探头处冒出,减少了对探头的损害,同时由于导波管聚焦效果好,接收的雷达波信号更强,取得了很好的测量效果。使用导波管测量方式,可以改善表计测量条件,提高仪表测量性能,具有很高的推广应用价值。
联系我们
北京精诚瑞博仪表有限公司
销售热线:400-6616-819
公司总机:010-53108563/65/68/69
总部传真:010-53108566
总部地址:北京市昌平区科技园区创新路27号3号楼2层
雷达料位计属于脉冲型雷达料位计,它基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。       雷达料位计发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。       雷达物位计即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用最新的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。       输入       天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,精度可达到毫米级。距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:       D=C×T/2       其中C为光速       因空罐的距离E已知,则物位L为:    ...
发布时间: 2024 - 11 - 13
浏览次数:601
我国液位仪表行业及现场仪表和关键精密测试仪器,与国际水平总体上仍有10~15年的差距。我国液位仪表行业术突破需迈六大关。  突破一:提高防腐磁翻板液位计产品可靠性   现代液位仪器仪表的总体特征是高可靠性、高性能、高适用性,我国企业的大部分产品与国外产品的差距也正是在这方面。例如,我国自行研发的分散型控制系统DCS和电磁流量计,这些产品的基本性能和功能已接近国际水平,但在可靠性和工程应用能力等方面尚有一定差距。   突破二:提高高新技术   国外的浮球液位计已采用变频调速、新型电机、低工耗、微型压电陶瓷I/P转换器、蓝牙通信技术、智能化和现场总线等新技术,而国内才开始起步。   突破三: 提高数字化、智能化、集成化水平   北京精诚瑞博仪表有限公司认为现代液位仪器仪表的技术特点和趋势是数字化、智能化、网络化和集成化,而我国产品一般常规品种居多,智能型产品刚刚起步。以核电控制系统及仪表集成为例,由于基础较弱,进入数字控制技术时代以后,差距更大。   突破四:产品精密度更精密  以质量磁性液位计为例,国外的测量精度分为4个档次,精度最高并能测量气体的为0.1级,最普遍的为0.15级,而国内目前只能达到经济型的0.2级和适用型的0.5级。再如我国在加油站的计量仪表一般是。。5%的精度,但是国外30万吨的油轮到...
发布时间: 2024 - 11 - 13
浏览次数:379
雷达料位计不知有人知不知道这种料位计在使用或购买时,都需要注意哪些问题?可能一些人并不了解这种东西,也不知道在选购时,有哪些地方是需要注意的。在下文会来告诉大家这个问题,对此来解决大家心目中的疑问,当然对在使用时,也有一些帮助。 当雷达料位计被应用到工业生产中时,是起到了非常好的测量辅助作用,当然还能在作业的过程中,来及时且非常精准的测量出各类建筑原料的具体数据,当然为安全生产,真的带来许多的帮助。如果你选择了合适的料位计,则能令你事半功倍,但如所选不适合的话,不能起到事半功倍的效果,甚至还有一些不好的影响出现。究竟挑选雷达料位计,要注意哪些呢? 当你在选购雷达料位计时,一定要以雷达料位计原理作为基础,关注选型的问题,这才可以为实际的生产工作带来许多好处。而如今这市场上,品种在不断增加,型号规格也在日益发生着变化,所以选购时,要注意三点问题: 一、考虑其测量物质的介质问题。也就是说,其参考的标志是会考虑测量介质流速、仪表量程及口径大小等。还需要来测量环境,挑选一个适合的测量环境,这所测量出来的结果具有一定的说服力。 二、一定要注意雷达料位计在测量上是否精准,这将主要是由于雷达料位计的精度等级与功能等级。在测量时,还会依据测量的场所、选择精度等级不一样的产品,从而做出非常精准的测量结果。所以当你在使用时,自然需要考虑环境,从而做出精准的选择。&...
发布时间: 2024 - 11 - 13
浏览次数:407
液位测量可以说还是一个很必要的测量工作,及时的测量可以为我们的工作提供有必要的数据,而数据的有效性自然的也就可以让我们进行下一步的工作了。而在液位的测量工作里我们也会用到雷达物位计。 所谓的雷达料位计其实就是一种用雷达实现测量的仪器,类似大型的测量方式可以说还是非常具有优势的,因为它更多时候应用的还是新型的测量方式,所以它的测量效果也是非常显著地。 而对于雷达料位计来说,它是如何实现自己工作的呢?在这里我们可以做一个简单地了解。要知道它实现的是雷达的测量,所以它本身是可以发射能量很低并且极短的微波脉冲的,而这种微波脉冲又是可以通过天线系统发射并且接收的。 而雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号,而这样也就可以以一种特殊的时间延伸,从而使得仪器可以在更多的时间里实现更快更精确的测量。 采用雷达实现微波脉冲的信号传送,并且在最后实现数据的测量,可以说还是非常具有优势的,毕竟它可以实现的是更快而又更精确的测量,所以我们也就可以让仪器发挥本身的优势,为我们带来更多的使用好处。
发布时间: 2024 - 11 - 13
浏览次数:321
雷达物位计是较为先进的雷达式物位测量仪表,天线被进一步优化处理。内部新型的快速微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使仪表更加适用于固体料、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合,测量最大距离可达70米。那么雷达物位计利于其优势如何做到测量无死角?下面对其具体介绍:1、最小测量范围与天线有关。2、对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。3、测量范围超出的动作当测量范围超出时,仪表输出为22mA电流。4、若介质为低介电常数当其处于低液位时,罐低可见,为保证测量精度,一般是建议将零点定在低高度为C的位置。5、随浓度不同,泡沫既可以吸收微波,又可以将其反射,在一定的条件下雷达物位计也是可以进行测量的。6、测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算,在特殊情况下,若罐低为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。7、理论上测量达到天线尖端的位置是可能的,但考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的尖端至少100mm。用户在选型时,可以考虑上述中雷达物位计的测量优势,再结合实际需求正确进行选择,使物位计的功能可以得到最大实现。
发布时间: 2024 - 11 - 13
浏览次数:114
除尘器的灰斗是收尘设备中比较关键的一个部件,它将除尘过程中的废尘收集起来,以应用的最广泛的布袋式除尘器来说,当进气口的含大量灰尘的烟气在强大的负压下碰撞到阻挡灰尘的布袋上时,质量较大的部分直接落入灰斗中,而质量小的灰尘附着在布袋表面,在反吹风或脉冲喷气阀气流的外力作用下机械抖动以达到清灰的过程,清理的灰尘全都落入灰斗中,长期处于工况中的除尘器一般都是连续工作。    在线分室清灰,这时大量的被清理的灰尘源源不断地落入灰斗中,灰斗的容积却是有限的,所以必须在灰斗中灰尘装满之前就要有一个反馈信号给PLC系统,以便安排时间清理掉灰斗里的灰尘以便继续工作,这时一般灰斗部分会加装一个可控的卸灰阀方便将灰尘转移出来。以上过程中的反馈信号就要靠料位计来产生了。 料位计是安装在灰斗中的探测灰尘在灰斗中的位置的仪器,有了它就可以知道灰斗中的灰有多少了,以便组织工作。料位计可分为射频导纳物位开关,音叉物位开关,缆式物位开关,高温型物位开关,雷达物位开关等物位控制仪表。    料位计的应用很广泛,可以测量液体、固体等位置参数,它将很难直接在储物设备中直接测量的位置量通过各种工学原理测量了出来,并可输出电信号,便于实现对其的自动控制。通俗的说,料位计就是一个测量物体位置的仪器!
发布时间: 2024 - 11 - 13
浏览次数:105
雷达物位计是采用了一种微波脉冲的测量方法来进行探测,可以在工业的正常频率中进行使用,因为其进行探测的时候波束的能量比较低,而且还可以安装在各种金属以及管道的内部进行探测。除此之外,还可以对于一些液体以及一些颗粒物进行非接触的连续探测,其探测技术十分先进。雷达物位计主要以一种雷达的方式进行探测,向被测的目标发射微波,将发射的微波返回到接收,再与发射波进行比较,从而计算出它们之间的距离。那么雷达物位计在工作时也会有限制因素以及协助其基础条件的功能,实现测量功能。主要由以下几个方面组成:1、测量精度雷达物位计的测量精度比较准确,除了出现故障和在一些特殊的环境下,不会出现很严重的偏差,这是其一种性能的体现,实现了测量结果的有效意义。2、环境温度雷达物位计的仪表在使用时用来进行数据的测量,在环境上有一定的要求,温度必须要在零下二十度以及六十摄氏度之间,否则会影响正常使用以及第一类提到的精度。3、电源大多数仪器的正常操作都是需要电源的支持,主要为产品提供动力,雷达物位计也并不例外。电源主要就是为雷达物位计提供供电的器械,让其能够正常工作。上面的3类功能及需求是雷达物位计最为基础的,用户在使用时对其多加关注,避免出现常识性错误,比如仪器未通电等情况发生。
发布时间: 2024 - 11 - 12
浏览次数:225
1808页次35/259首页上页...  30313233343536373839...下页末页

网站导航

在线留言

  • 姓名:
  • 电话:
  • 留言:

联系我们

地址:北京市昌平区科技园区创新路27号3  号楼2层

咨询电话:010-53108563/65/68/69
企业邮箱:jingchengruibo@163.com
服务热线:18600464353

关注我们

微信公众号
浏览手机端
Copyright ©2018 - 2021 北京精诚瑞博仪表有限公司 
犀牛云提供企业云服务
返回顶部
X
5

电话号码管理

1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

6

微信公众号

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开