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2022 - 08 - 26
雷达物位计主要由电子元件和天线构成,无可动部件,在使用中的故障极少。因为其稳定可靠的测量、简单方便的维护等优势,现已在煤化工领域得到了广泛应用,是测量物位的重要仪表。选型与应用自1998年进口雷达物位计进入我国物位测量市场以后,直到2007年部分国内厂家才开始自主研发雷达物位计,虽然与国外存在近20年的发展差距,但目前我国在中低频领域应用技术成熟、可靠。因此在应用选型时可以对价格、应用等方面进行综合考虑,选择稳定可靠的雷达物位计。在过程监测场合主要选用脉冲型雷达物位计,这是因为其频率较低,并且在天线结构设计时充分考虑了冷凝、物料附着等因素对物位测量的影响,还能利用料位计中的回波信号处理功能,在有搅拌器等复杂工况时也能识别有效回波,价格相对也较便宜。针对原煤、石灰石等颗粒状物料或存在安息角等不规则料堆的测量时,应选用高频非接触式雷达物位计。26GHz高频雷达测量精确,而且能准确、有效处理回波,同时对挥发、结晶及粉尘等干扰因素都能予以排除。值得注意的是,这些料仓中在安装物位计时要确定仪表的安装位置,应避开进料口以免造成进料虚假信号。由于灰仓定期进料造成上部空仓部分粉尘较大极易造成虚假信号,另外已沉积的积灰表面比较松软,不易造成信号反射。所以选择导波雷达等接触型物位计和水滴形高频雷达物位计可以对除尘的灰仓及一些液体物位实现准确的测量。煤化工罐区被测介质的介电常数是影响雷达物位计的主要因素...
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2022 - 09 - 20
雷达料位计是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。高频雷达料位计测量值失真处理:故障表现为液位变化而测量值恒为常数,当储罐排空或将满时仪表保持一个明显的假料位,也或者表现为槽罐内物料将满时显示弹回一个低值。造成这类故障的通常是以下原因:(1)天线结疤。厚而湿的结疤会对微波产生强烈的反射,使仪表测量值保持一个恒定的高液位值。(2)料排空时天线或附近的凝聚物产生干扰回波。(3)物料排空时槽罐内固定组件引起强烈回波。上述情况应采取以下方法进行解决:1)仔细清理天线和天线附近的附着物。2)激活并合理地设置“窗口抵制”距离。“窗口抑制”也称为“近现场抑制”,此功能用以消除安装法兰焊缝、天线或其附近挂料测量的影响,是优化测量的一种有效手段。它通过设定近现场抑制距离,仪表将此范围内的回波注册为干扰回波不进行测量。3)进行“固定组件回波抑制”。雷达液位计除了由软件智能滤除干扰回波外,还可以通过注册干扰波的方法进行固定组件回波抵制。4)槽内物料将满时仪表显示一个较低的料位,是由于液面升高槽内多重回波增加,程序处理时将一束时间行程较长的回波错误地识别为测量回波,从而计算出较大的上空距离。针对这种情况,应修改近现场抑制距离,以消除多重回波的影响。
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2022 - 10 - 17
随着科学技术的不断进步,雷达水位计得到越来越多的应用。它具有成本低,稳定性、灵活性、可靠性高,功耗低,参数设定方便,维护安全简便等优点,具有重要的推广价值。今天小编带你简单了解雷达水位计雷达水位计是近几年由国外引进的一种测量设备, 该水位计技术成熟, 测量精度高, 易安装, 而且不受环境、地理的限制, 因此得到了广泛的应用。雷达水位计测量原理雷达水位计天线发射极窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比。由于电磁波的传播速度极高,发射脉冲与接收脉冲的时间间隔很小(纳秒量级)很难确认,雷达水位计采用一种特殊的解调技术,可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离。雷达水位计特点①波束角小,能量集中,具有更强抗干扰能力,大大提高了测量精度和可靠性②天线尺寸小,便于安装和加防尘罩等天线防护装置③重量较轻约1KG,便于安装④测量范围可达30米,覆盖中小型水库等水位测量⑤多种输出电路接口与采集系统配合⑥采用脉冲工作方式,雷达水位计发射功率极低,对人体及环境均无伤害雷达水位计安装技术要求雷达水位计的安装必须与被测量物体保持垂直;被测物体和雷达水位计之间不能有任何遮挡物存在, 否则会影响雷达波的反射, 即影响测量精度;雷达水位计中心距水体岸边的距...
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1浮子未吊好 导致浮子与筒壁相摩擦,因摩擦力抵消部分液面浮力,指示值不准。     2杂质沉淀在浮筒里 因为浮筒内介质几乎处于相对静止的状态,导致许多杂质沉淀在浮筒里,污泥把浮子卡住,即使液位变化,浮子被卡无法动作,就会出现输出值不变的情况。 处理:关死根部截止阀、排污阀,用水清洗浮筒内壁。     3 浮子的挂扣脱落 由于脱扣,浮子沉到浮筒底部扭力管无挂重,相当于液位满量程时的情况。(显示110%) 处理:把浮子挂扣挂好后投表会运行正常。     4放大器板损坏 由于放大器损坏,浮子经过扭力管传过来的液位位移信号通过放大器,无法变成数字信号输出。 处理:更换放大器板,并加盖防雨罩。
发布时间: 2017 - 07 - 12
浏览次数:59
采用差压式液位计测量液位时,由于安装位置不同,一般情况下均会存在零点迁移的问题,有无迁移、正迁移和负迁移3种情况。            差压液位计故障分析故障现象及处理     1液位波动较大 介质波动大或气化严重;  上引压管或下引压管不畅通;  毛细管有破损介质泄漏;  膜盒损坏 ; 伴热温度过高;     2显示不变化 引出阀未打开或引压管线堵塞 ; 强制信号未取消 ; 电路板故障损坏; 膜盒损坏; 正负毛细管同时被挤压造成管路堵塞或损坏。     3指示最大(最小) 低压侧(高压侧)隔离液泄漏、膜片坏; 毛细管损坏; 低压侧(高压侧)引压阀没开或堵塞。     4指示偏大(偏小) 低压侧(高压侧)引压阀开度过小; 放空堵头漏; 仪表迁移量没计算准确,组态未设臵好,仪表没有校验好; ...
发布时间: 2017 - 07 - 14
浏览次数:71
传感器发出的超声波碰到被测介质被反射,反射回波的质量反映了物位计应用效果。          回波质量定义为最小回波幅度(在最恶劣条件下回波幅度)比最大噪声幅度(虚假回波、多径反射回波等的幅度)。回波质量数值越大,物位计应用效果越好。   1.传播介质越稳定越有利于传播          超声波是机械波。机械波在传播过程中会受到传播介质稳定程度的影响。例如:有一池塘水,当风平浪静时,往池塘中扔石子就可看到水波纹,当大风使池塘水起波浪时,往池塘中扔很大的石头都难看到水波纹。          引起空气波动因素很多,如:粉尘,气浪,蒸汽,料流等都会引起空气波动,降低回波质量,影响测量效果。          2.被测介质表面越平整 ,声阻抗越大越有利于反射回波         ...
发布时间: 2017 - 09 - 01
浏览次数:55
1.传播介质介电常数越稳定越有利于传播。          雷达波是电磁波,电磁波在传播过程中不受传播介质稳定程度的影响,只与其介电常数有关。这是雷达技术与超声波技术的重大区别。   2.被测介质表面越平整,其介电常数越大越有利于回波反射。          所以考虑现场工况时,应特别注意:天线到被测介质问空气介电常数的分布;被测介质的表面状态及其介电常数。
发布时间: 2017 - 09 - 28
浏览次数:71
说了这么多,两种物位计对比,各有什么优缺点呢?          1. 超声波精度不如雷达;          2. 由于频率和天线尺寸的关系,采用更高频率的雷达物位计天线尺寸小,更便于安装;          3. 由于雷达频率更高,因此波长更短,对倾斜的固体表面有更好的反射;          4. 雷达测量盲区相对超声波更小;          5. 由于雷达频率更高,因此雷达波束角小,能量集中,增强回波能力同时又有利于避开干扰物;          6. 相比采用机械波的超声波物位计,雷达基本不受真空、空气中的水蒸气、粉尘(石墨、铁合金等高介电性的粉尘除外)、温度压力变化影响;...
发布时间: 2017 - 09 - 07
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物位是工业过程监控的重要目标参数之一,各种罐体、料仓、水池等的连续物位测量中,由于现场工况千差万别,很难有能满足所有工况应用的物位仪表。          其中,在非接触测量仪表中,雷达和超声波两种原理物位计应用非常广泛。那么,雷达物位计和超声波物位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达物位计和超声波物位计相比各自的优势是什么呢?          今天,就这些问题和大家讲解一下这两种物位计。
发布时间: 2017 - 09 - 11
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我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波,超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外方向性好,能够成为射线而定向传播。                 超声波在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,尤其是在对光不透明的固体中,超声波可穿透几十米的长度,碰到杂质或界面就会有显著的反射,超声波测量物位就是利用了它的这一特征。          在超声波检测技术中,不管哪种超声波仪器,都必须把电能转换超声波发射出去,再接收回来变换成电信号,完成这项功能的装置被称为超声波换能器,也称探头。          工作时,超声波换能器置于被测物上方,向下发射超声波,超声波穿过空气介质,在遇到被测物表面时被反射回来,又被换能器所接收并转换为电信号,电子检测部分检测到这一信号后将其变成物位信号进行显示并输出。
发布时间: 2017 - 09 - 13
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