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2024 - 08 - 07
雷达料位计在电厂中的应用∵火力发电厂原料仓(煤灰)高粉尘和液位计水汽的凝结现象。一直是物/液位测量的重大难题,本文主要详细阐述了RBRDZB-71-6-C雷达料位计针对这一复杂工况提出了解决方案。一.说明我国是个产煤大国,以煤炭为原料的行业比较多。如煤化工,煤制油,煤发电,其中煤发电的主要燃料就是煤,在电厂发电过程中是由煤燃烧水冷壁带动汽轮机发电,最终水变成高温水。煤燃烧变成灰。∴发电厂中的煤水灰监测测量显得尤为重要。标志着发电的稳定性,保证火力电厂的稳定运行。为了提高电厂的发电效率,以及稳定的自动化运行水平,在生产过程中,煤/灰在输送过程中产生的高粉尘,水经过加热流转过程中产生的凝结现象。给测量带来了更高的要求。雷达料液位计RBRDZB-71-6-C可以根据现场的介质,软件自带增益功能,根据现场介质的介电常数系统自动调节。可以穿透高粉尘,以及在水蒸气凝结雷达天线的情况下,依然稳定运行。二.在选择电厂物液位传感器时,需要考虑以下几个因素使用接触式传感器、非接触传感器?接触型重锤料位、导波雷达。非接触型超声波、激光,雷达。都需要一些场景限制。如选择不当,要么维护量大。要么达不到测量效果。例如电厂中的料位测量煤、灰在输送过程中料面形状为不规则性,在进料卸料过程中料面形状为凹凸状并带有大量粉尘。重锤物位计测量。(属于间歇式测量)不间断的利用重锤上下接触测量,精度低,经常出现埋锤断缆现象,...
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2021 - 03 - 30
雷达液位计通过向被测介质发射电磁波来计算发射和接收电磁波之间的时间间隔,然后计算天线与被测介质表面之间的距离。由此可见,雷达液位计能否顺利发射电信号对液位测量至关重要。然而,在我们的日常工作中,信号不时受到干扰。那么,造成雷达液位计信号异常的干扰因素有哪些呢?  通过分析导致雷达液位计信号异常的因素,发现产生干扰的原因很多,干扰源也多种多样。但一般来说,可以分为两类:一类是内部干扰,一类是外部干扰。  一、外部干扰  1、天体、天电干扰  天体是指太阳或其他恒星,所以天体的干扰是指它们发出的电磁波干扰雷达液位计发出的信号。  但是,“天电”这个词,大家一般都不熟悉。所谓天电,其实可以理解为大气电离产生的电磁波,雷电,或者火山、地震等自然现象对雷达液位计信号的干扰。  2、光干扰  光的干涉主要在于半导体元件。用于控制仪器的元件大多是半导体材料,半导体元件受光影响后电导率会发生变化,影响雷达液位计的正常使用。  3、热干扰  火力发电厂在运行过程中,其热力设备会产生大量热量,引起周围仪表和环境温度的变化,这就是我们所说的热干扰。这些干扰会影响雷达液位计的组件,进而导致测量不准确。  4、湿度干扰  当湿度升高时,会导致绝缘子电阻减小,介质数增加,骨架蓬松,电阻增大,然后漏电流增大,电容增大,电感变化等等。此外,它会软化胶体,降低测量精度。  5、机械干扰  所谓机械干扰是指雷达液位计...
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2021 - 04 - 22
导波雷达液位计是指沿探测部件(钢索或钢棒)传播的高频脉冲微波,雷达液位计是指以光速在空间传播的高频脉冲微波。  一般情况可以通用,普通雷达是非接触测量,而导波雷达是接触测量,这意味着导波雷达需要考虑介质的腐蚀性和粘附性,过长的导波雷达的安装和维护难度更大。普通雷达可以互换使用,而导波雷达不能互换使用是因为导杆(索)的长度是根据原工况固定的,所以导波雷达的选择比普通雷达更麻烦。  在测量固体材料时,导波雷达还应考虑导波杆(缆)的应力,这也是由于应力造成的。导波雷达的测量距离一般不是很长,而普通雷达一般用于30米和40米的坦克,甚至测量到60米。  然而,导波雷达在一些特殊的工作条件下,如罐内搅拌、介质波动大等,具有明显的优势。在这种工况下,定底导波雷达的测量值比柔性雷达更稳定;还有小罐里的液位测量。由于安装空间小(或罐内干扰多),一般雷达不适用,所以导波雷达的优势就显现出来了。  然后就是低介电常数的工况。雷达和导波雷达的测量原理都是基于介电常数的不同。由于普通雷达发射的波是发散的,当介电常数太低时,信号太弱,测量不稳定,而导波雷达波沿波导杆传播,信号相对稳定。此外,普通导波雷达具有底部检测功能,可以根据底部回波信号的测量值进行校正,使信号更加稳定和准确。
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雷达液位计的测量有哪些影响因素?

发布日期: 2025-01-16
浏览人气: 323

随着物位仪表在各行业的广泛应用,物位仪表在测量过程中也遇到很多影响因素,今天来总结分享一下有哪些影响因素:

1、对于过溢掩护,可定义一个相应距离值即盲区。


2、测量范围与天线有关,不同规格天线精度有所不同。


3、测量范围从波束涉及罐低的那一点开始算起,但在特别状况下,若罐低为凹型或锥形,当液位低于此点时将无法进行测量。


4、如果介质介电常数较小时,当处于低液位时,罐底可见,为保障测量精度,倡议将零点调整。


5、随浓度不同,泡沫既能够吸收微波,又能够将其反射,但在正常条件下是能够进行测量的。


6、理论上测量到达天线尖端是能够实现的,考虑到侵蚀及粘附的影响,测量规模的终值应与天线的尖端至少间隔100mm。

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