• 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
25
2022 - 12 - 19
用过老式手表的朋友都知道,这种表走一段时间后,就不准了,隔一段时间就要重新调整一下,让它走的准一些,而这也不只是普通手表会出现的现象,而是各种计量仪表器具都会有的,即使像雷达液位计这种功能出色的仪表也是无法避免,所以掌握雷达液位计的失准调校方法格外重要。在线校准在线校准方法是一种传统的雷达液位计校准方法,可以保证按照规定的要求进行。同时,在线校准还能有效控制工艺干扰与安装误差等因素的影响。所以雷达液位计的实际测量精度高于实验室校准。但在线常规校准应利用现场工艺条件。在线准期间,现场工艺设备-储罐或反应罐应停止生产,将严重影响现场工艺生产。与此同时,现场液位变化受工艺条件影响,稳定时间过长,因此在线常规校准时间通常较长。由于现场安全和技术的影响,尺子测量或其他形式的液位测量也受到限制。参考点校准参考点校准是设置参考反射点,对雷达液位计进行单点校准的一种调校方法。在雷达液位计波束满量程位置设置一个反射原件,测量反射原件与雷达液位计的距离。雷达液位计通过雷达液位计对参考点的实际测量和已知值进行校准,并通过对比值进行校准。要做到参考点校准,需要将参考点设置在满量程处。一般来说,雷达液位计有有全量程和零点调整。我们可以使用全量程调整选项来校准雷达液位计,而无需添加其他功能。同时,利用智能仪器的显示功能和滤波功能,校准后屏蔽或标记参考点的反射波,不影响工艺界面的反射波。通过上位机校准之前我的客...
26
2023 - 01 - 11
液态危险品已经成为了很多行业中都存在的特殊物质了,它们往往都非常具有危险性,具有易燃、易爆、强腐蚀、有毒和有放射性辐射等特点,以水上液态危险品为例子,这种就非常复杂,涉及多种安全控制,特别难处理,有发生泄漏的危险,从而产生多种严重问题。所以选择合适的液位计测量准确液位是最重要的工作之一,有朋友就会问,那作为现代工业测量仪表中的佼佼者的雷达液位计可否担此重任呢?那请您且听小编分析!我们以液体危险品内河运输为例,液体危险品舱内安装了温度、压力等传感器,但液货舱的液位仍采用最原始的人工读取方式,无法监控实时了解舱内危险品状态,提前预警和风险防范,及时解决运输过程中的货物丢失问题。在实际操作中,由于液位测量不正确,船公司每年要付出巨大的差价,无论是港口、船公司还是货主,每个主体都想确保安全,那么危险液体运输过程中液位的高精度测量太有必要了。液体危险品内河运输行业液位测量主要有以下几点需求:首先需要可以在驾驶台上实现对每个液货舱的液位、温度和压力的实时连续测量。第二船舶姿态不仅影响航行安全性,还要计算液货舱内的液位,货物容积所必需的参数可以有效方便地了解船舶的当前状态,为准确计算液货舱容量提供准确的横倾和纵倾数据,另外无论是装货还是卸货,都需要准确计算出舱内货物的体积,以满足贸易交接的需要。第三当液体危险品处于不确定状态时,能及时、高效地提供多种报告。第四岸控中心可实时了解船舶漂浮危险品的安...
27
2025 - 04 - 09
雷达液位计的干扰因素主要包括:高频头沾染粘附物、障碍物对反射的干扰、短管内的阻抗跃变、天线连接处的阻抗跃变、罐内油气或蒸汽结露影响反射等。常见的仪表信号干扰源电磁兼容性已成为工业过程测量和控制仪表的一项重要性能指标。由于测量和控制仪表总是和各类产生电磁干扰的设备工作在一起,因此不可避免地受电磁环境的影响。常见的干扰源主要分外部干扰和内部干扰两大类。 3.1外部干扰1)天体和天电的干扰天体干扰是由太阳或其他恒星辐射电磁波所产生的干扰。天电干扰是由雷电、大气的电离作用、火山爆发及地震等自然现象所产生的电磁波和空间电位变化所引起的干扰。2)机械的干扰机械的干扰是指由于机械的振动或冲击,使控制仪表中的电气元件发生振动、变形,使连接线发生位移,使指针发生抖动、仪表接头松动等。对于机械类的干扰主要是采取减振措施来解决,例如采用减振弹簧、减振软垫、隔板等。3)热的干扰火电厂热力设备在工作时产生的热量所引起的温度波动和环境温度的变化,都会引起控制仪表的电路元器件参数发生变化,从而影响控制仪表的正常工作。4)光的干扰在控制仪表中广泛使用着各种半导体元件,这些半导体元件在光的作用下会改变其导电性能,从而影响控制仪表的正常工作。5)湿度干扰湿度过高会引起绝缘体的绝缘电阻下降,漏电流增加;电介质的介电系数增加,电容量增加;吸潮后骨架膨胀使线圈阻值增加,电感器变化;应变片黏贴后,胶质变软,精度下降等。6)化...
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
超声波传感器应用起来原理简单,也很方便,成本也很低。但是目前的超声波传感器都有一些比如,反射问题,噪音,交叉问题。1.反射问题  如果被探测物体始终在合适的角度,那超声波传感器将会获得正确的角度。但是不幸的是,在实际使用中,很少被探测物体是能被正确的检测的。其中可能会出现几种误差:2、三角误差  当被测物体与传感器成一定角度的时候,所探测的距离和实际距离有个三角误差。3、镜面反射  这个问题和高中物理中所学的光的反射是一样的。在特定的角度下,发出的声波被光滑的物体镜面反射出去,因此无法产生回波,也就无法产生距离读数。这时超声波传感器会忽视这个物体的存在。4、多次反射  这种现象在探测墙角或者类似结构的物体时比较常见。声波经过多次反弹才被传感器接收到,因此实际的探测值并不是真实的距离值。  这些问题可以通过使用多个按照一定角度排列的超声波圈来解决。通过探测多个超声波的返回值,用来筛选出正确的读数。5、噪音  虽然多数超声波传感器的工作频率为40-45Khz,远远高于人类能够听到的频率。但是周围环境也会产生类似频率的噪音。比如,电机在转动过程会产生 一定的高频,轮子在比较硬的地面上的摩擦所产生的高频噪音,机器人本身的抖动,甚至当有多个机器人的时候,其它机器人超声波传感器发出的声波,这些都会引 起传感器接收到错误的信号。  这个问题可以通过对发射的超声波进行编码来解决,比如发射一组长短不...
发布时间: 2025 - 03 - 07
浏览次数:651
雷达液位计的选型,是一项技术活儿,如果对雷达液位计的参数不够了解,那选起型来肯定就会比较困难。下面为大家介绍下雷达液位计常见的一些参数。   1、测量范围是几米,要求盲区是多少。   2、被测量的介质类型(液体还是固体,具体的名称如:清水、污水、泥浆、汽油、柴油、甲苯、二氧化硫、矿石、煤炭、水泥、黄豆、小麦、玉米、面粉等)。如果是液体:液面是否有蒸汽、雾气、泡沫、波浪、搅拌、漂浮物;如果是固体:是否有粉尘,介质是颗粒状还是粉末状。   3、介质的最低\最高温度,最小\最大压力。   4、介质的腐蚀性,如果是放在罐子内的,需要知道罐子的材质,有没有防腐的衬里。   5、是否需要防腐、防爆,要分体式还是一体式。   6、工作环境:敞口的池子、有盖板的池子、卧罐、立罐、球罐,罐子是否通大气压等。   7、工作电源:是直流24VDC还是交流220VAC。   8、输出信号:4~20mA电流,还是485通信输出,需要继电器输出吗?     解决了以上的这些参数问题,基本上就可以选择出最适合自己的雷达液位计。如果您在选型中还有什么问题
发布时间: 2025 - 03 - 07
浏览次数:995
雷达液位计的精度在实际应用中与理论环境下略有差异。主要原因是罐体及其内部的障碍物对微波的干扰决定了所能得到的精度。主要因素有: (1)仪表内部及天线连接处的阻抗跃变;(2)罐内的障碍物的干扰反射;(3)由罐壁、罐顶、及罐底引起的多次反射;(4)液位表面的波纹造成的反射干扰。 此外,液位介质特性对测量范围有一定影响,介电常数较小的液体,对雷达液位计的测量距离影响大,使测量范围缩小; 介电常数较大的液体,对雷达液位计的测量距离影响小,使测量范围增大。随着石油化工行业的不断发展,雷达液位计也在不断的改进。为了适应各种使用环境的特殊要求,各型雷达液位计都实行了系列化设计。根据不同的测量精度要求,可以选用工业控制级雷达液位计或者贸易计量级雷达液位计。其适用范围包括以下场合:(1)雷达液位计可用于易燃、易爆、强腐蚀性等介质的液位测量,特别适用于大型立罐和球罐等测量。(2)雷达液位计适用于从真空到几兆帕的压力,从零下到200 ℃的过程温度到采用高温天线时可达400 ℃。(3)仪表的精度分为工业测量级和计量级精度,可满足不同测量要求和计量的要求。(4)采用不同的安装方式来满足球罐、拱顶罐、内浮顶罐和外浮顶罐的测量要求。各种型号的雷达液位计的性能各有特色,应根根据使用要求、被测介质的温度、压力、腐蚀特性和使用空间尺寸等具体工况来分析确定适合选用的型号。如配备不同的天线可以满足各种测量要求,最常用的锥...
发布时间: 2025 - 03 - 06
浏览次数:996
雷达液位计具有高精度、寿命长、低维护,高性能等优点。应用行业广泛,可以在高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境中进行连续测量。但是不同环境下选择的雷达液位计型号不同,使用的天线也不相同。下面介绍常用几款天线雷达种类:雷达液位计棒式天线适合测量液体,具有腐蚀性的介质,测量最大距离可达20米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于:反应釜或固体料仓非常复杂的测量条件。雷达液位计喇叭口天线26G 高频雷达式物位测量仪表,输出4~20mA模拟信号, 测量最大距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于:反应釜或固体料仓非常复杂的测量条件。雷达液位计抛物面天线抛物面天线,多用在高频发射的雷达,非常适合测量目标和绕过障碍物进行测量。26G 高频雷达式物位测量仪表,输出4~20mA模拟信号, 测量最大距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于:反应釜或固体料仓非常复杂的测量条件。透镜雷达液位天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输。测量最大距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于反应釜、固体料仓等一些复杂的测量条件。雷达液位计套管天线套管对雷达波有聚焦作用,...
发布时间: 2025 - 03 - 06
浏览次数:2174
雷达液位计 是一种液位测量仪表,在石油化工行业的应用特别很是广泛。在生产过程中,人们每每会由于对这种新型仪表缺乏充足的熟悉以及故障处理方法,在不能及时有用解决雷达液位计的故障的时候加剧雷达液位计的故障,本文就是根据雷达液位计故障常见的题目提出了一些解决方案,采用理论分析和现场试验结合的方法,简要阐述了造成液位计故障的缘故原由,通过分析论证了故障产生的缘故原由,最终总结出一些雷达液位计故障处理的方法。以下便是雷达液位计常见的故障以及可能存在的缘故原由介绍: 1.测量值存在误差故障表现为实际液位和测量值的变化趋势一致,但数值不相等。这是一种常见的、较单纯又容易消除的故障。采用传统的绳测法测量真实的上空距离,如果实测值与仪表显示上空距离相一致,证明仪表本身品质没有问题。由雷达液位计的工作原理可知,实际液位由空罐距离E 减去测量参考点到介质表面的距离D 求得,因而空罐高度必须准确无误才能保证测量准确可靠,所以,在标定前必须实地测量,以取得最真实的数据。如果仪表接入计算机系统,还应检查仪表满量程参数和计算机组态数据是否一致。 2.测量值明显失真 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...
发布时间: 2025 - 03 - 06
浏览次数:1641
发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理,其以测量压力容器内液位,可以疏忽高温、高压、结垢和冷凝物的影响优势,以及精度较高、与介质无直触摸摸、耐腐蚀性强、可在真空环境中运用、设备简洁等特点得到了广泛应用,在液位测量中发挥越来越重要的作用。雷达液位计,还有什么是我们不知道的呢?液位的测量技术、方法多种多样,从而相应的测量工具有磁翻板液位计、浮球液位计、钢带液位计、雷达物位计、磁致伸缩液位计、射频导纳液位计、音叉物位计、玻璃板/玻璃管液位计、静压式液位计、压力液位变送器、电容式液位计、智能电浮筒液位计、浮筒液位变送器、外测液位计、超声波液位计等等。依据介质和现场条件的不同,各种液位计各展优势,形成了以个多元化的局面。雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下:D=CT/2D——雷达液位计到液面的距离C——光速T——电磁波运行时间雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用二线制的24VDC供电,容易实现本质安全,精确度高,适用范围更...
发布时间: 2025 - 03 - 04
浏览次数:2379
北京精诚瑞博仪表有限公司销售热线:400-6616-819公司总机:010-53108568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层下面一起看一看江西化工项目现场图片
发布时间: 2025 - 03 - 04
浏览次数:1077
1815页次9/260首页上页...  45678910111213...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