雷达物位计近年来受到越来越广泛的应用,客户对物位计类型的液位测量产品信赖程度越来越高,当然在使用过程中也会不断出现疑惑和问题。在这个过程中,出现了一种说法,就是“雷达物位计可以替换机械开关”,很多人对此抱有疑虑的心态,本文从专业的角度具体对这种说法做一个说明。其实雷达物位计的功能在使用过程中发挥的作用越来越大,对于出现能够替换机械开关的说法在一定程度上也可以实现。因为雷达物位计主要是凭借标准两层或四层PCB上的走线或柔性电路来满足工作需求,所以可行性较高。当然,其中雷达物位计的灵敏水平在其中的作用至关重要,所以对替换机械开关的技术要求以及传感器都是重大挑战。那么具体在应用中,雷达物位计出现了小幅度的偏差要采取什么方法去处理,我们具体为您介绍。下面用具体实例来进行分析:当雷达物位计显示的是6.05米,而真实的液位高度却是6米,尽管只有0.05米的差别,也会在由于雷达波在罐壁或其他干扰物上的原因,产生折射的回波,造成一定的反射距离,从而造成干扰。针对这类出现的情况,处理措施并不复杂,可以对雷达物位计的相关参数进行设置、调试,调节成最合适的数值,避免出现上述情况,影响最终的使用效果。由此可知,雷达物位计是可以替换机械开关,客户在使用过程中不用有太多的顾虑,如遇到相关问题可以向我们咨询。
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“这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代。”用这句话来形容如今的互联网时代再贴切不过了。云计算、大数据、物联网等新一代互联网技术与各行各业的结合,为我们的生活带来了巨大的便利,但与此同时,个人信息泄漏事件层出不穷愈演愈烈。 但不管你接受与否,互联网仍以不可阻挡之势走进我们的生活。同时,它与各个传统行业相融合,利用信息通信技术以及互联网平台,创造新的发展生态,这也正是“互联网+”这一词的由来。 从我国的现状来看,互联网正在改变着一个又一个的传统产业,作为国民经济的重要组成部分,互联网+制造业首当其冲跑在最前面,如何拥抱“互联网+”提升制造水平,也成为了制造业高度关注的焦点。 我国制造业一直存在大而不强的问题。而互联网+制造业,将为其转型发展带来新机遇,尤其是仪器仪表行业,伴随着与“互联网+”的深度融合,仪器仪表产业也将实现智能化转型升级。 工业和信息化部长苗圩曾提出:“要以智能制造为抓手,用互联网带动整个工业转型升级成为当务之急。中国装备制造业原有的传统优势正在减弱,针对这一现状,我国将加快推动发展工业机器人、传感器、智能仪器仪表等关键部件和装置,带动整个产业转型升级。 而市场需求也是推动互联网+仪器仪表发展的巨大动力。例如在环境保护领域,我国大部分城市正在建设生态环境监测网络,以智能监测、物联网等技术为主要手段,打造全方位环境监测网络。同时,完善环境数...
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现今的高频雷达一般为工作在K波段(24~26GHz)的雷达物位计,雷达的工作频率越高其电磁波波长越短,越容易在倾斜的固体表面有更好的反射,并具有较窄的波束宽度,可有效避开障碍物,高的频率还可使雷达使用更小的天线。而FMCW调频连续波微波物位计发射和接收信号是同时的,相同时间内发射的微波信号更多,固体测量中可减少高粉尘固体料仓测量中的失波现象。因此固体测量中高频的调频雷达能提供准确、可靠的测量,并在例如化工行业中的PP粉末、PE粉末等介质中也有良好应用。但由于技术限制,现今还没有工作在K波段以上的高频雷达物位计。也有使用5.8GHz ~ 10GHz的低频雷达测量固体,但由于其较低的频率、较长的波长其发射波不容易被漫反射,在高粉尘工况下会导致很多的二次或多次回波,干扰和噪声很大,因此固体粉料测量中逐渐被淘汰。
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80年代,微处理器被用到仪器中,仪器前面板开始朝键盘化方向发展,测量系统常通过ieee488总线连接。不同于传统独立仪器模式的个人仪器得到了发展等。90年代,智能雷达物位计的智能化突出表现在以下几个方面:微电子技术的进步更深刻地影响仪器仪表的设计;dsp芯片的问世,使仪器仪表数字信号处理功能大大加强;微型机的发展,使仪器仪表具有更强的数据处理能力;图像处理功能的增加十分普遍;vxi总线得到广泛的应用。近年来,智能化测量控制仪表的发展尤为迅速。国内市场上已经出现了多种多样智能化测量控制仪表,例如,能够自动进行差压补偿的智能节流式流量计,能够进行程序控温的智能多段温度控制仪,能够实现数字pid和各种复杂控制规律的智能式调节器,以及能够对各种谱图进行分析和数据处理的智能色谱仪等。 国际上智能测量仪表更是品种繁多,例如,美国honeywell公司生产的dstj-3000系列智能雷达物位计,能进行差压值状态的复合测量,可对变送器本体的温度、静压等实现自动补偿,其精度可达到0.1%fs;美国raca-dana公司的9303型超高电平表,利用微处理器消除电流流经电阻所产生的热噪声,测量电平可低达-77db;美国fluke公司生产的超级多功能校准器5520a,内部采用了3个微处理器,其短期稳定性达到1ppm,线性度可达到0.5ppm;美国foxboro公司生产的数字化自整定调节器,采用了...
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人工智能是计算机应用的一个崭新领域,利用计算机模拟人的智能,用于机器人、医疗诊断、专家系统、推理证明等各方面。智能仪器的进一步发展将含有一定的人工智能,即代替人的一部分脑力劳动,从而在视觉(图形及色彩辨读)、听觉(语音识别及语言领悟)、思维(推理、判断、学习与联想)等方面具有一定的能力。
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雷达物位计分类有很多种,按照功能用途分和天线脉冲分。1.用于库存管理或贸易结算的高精度液位计量 主要用于石油成品油及化学用品液体的精度测量,测量精度主要在1MM以内,基本上采用调频连续波原理。价格昂贵,应用量也有限,故只有少数公司生产,有适用于不同场合的喇叭、抛物面及阵列天线.2.用于过程物位监测 由于工业过程种类繁多,仪表必须适应各种介质,以及不同的温度、压力范围。精度约为0.1%FS或者5mm。这几年,过程级微波物位计发展很快,主要是加速普及。在性能提高的同时,价格也相对适中,适用于更多工况。固态物料料位,特别是气体输送料状料位(烟灰、成品水泥)一直是物位测量中的难题,但是雷达物位计可以稳定、可靠的测量。雷达物位计通有脉冲法(PULS)和连续调频法(FMCW)两种。 连续调频(FMCW)技术1.脉冲法(PULS)脉冲波测距是由天线向被测物料面发射一个微波脉冲,当接收到被测物料面上反射回来的回波后,测量两者时间差(即微波脉冲的行程时间),来计算物料面的距离。微波发射和返回之间的时差很小,对于几米的行程时间要以纳秒来计量。脉冲测距采用规则的周期重复信号,并重复频率(RPF)高。2.连续调频(FMCW) 连续调频(FMCW)技术测量物位是将传播时间转换成频差的方式,通过测量频率来代替直接测量时差,来计算目标距离。发射一个频率被线性调制的微波连续信号,频率线性上升...
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1 我国仪器仪表行业发展概况 仪器仪表应用领域广泛,覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生、人民生活等各方面。进入21世纪以来,仪器仪表产业在促进我国发展战略性新兴产业、工业转型升级、推动现代国防建设、保障和提高人们生活水平方面发挥的作用越来越明显,行业规模也在不断提升。 经过多年发展,我国仪器仪表行业已经具备了相当的产业规模,步入仪器仪表生产大国,并有少数产品接近或达到当前国际水平,许多产品具有自主知识产权。据数据统计,2019年仪器仪表行业利润总额净增39.26亿元,主业利润增加101.57亿元,贡献度258.68%,其他利润减少62.30亿元、贡献度-158.68%。 虽说,我国仪器仪表行业在国家相关政策的引导和支持下得到了快速发展,但是,不得不说我国的仪器仪表行业还是落后于国际先进水平的。这不仅体现在高端仪器仪表只能依靠进口,更是直指我国仪器仪表研制领域缺少核心技术这一硬伤。研发,可以说是企业实现快速发展一个重要助力。没有技术支持的仪器仪表企业,不是依靠外国仪器仪表企业获得生存,就是借鉴别的产品,为仪器仪表的行业发展带来了严峻的挑战。 因此,研发仪器仪表势在必行,国家加强了对自主创新品牌的支持力度。对仪器仪表的研发投入也大幅提升,科技助力仪器仪表研发,那么,国家有哪些政策,助力国产仪器仪表研发呢? 2 ...
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