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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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2022 - 09 - 14
雷达液位计是先进的雷达式物位测量仪表,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,使得仪表适用于固体料、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合。工业化进程的加快发展,雷达液位计顺应了工业化的发展需求,但是由于仪器的内部是应用了大量微电器件的仪表,是有着很低的绝缘强度低,耐电等性能,因此对于智能化仪表的防雷就是显得十分的重要了。雷达液位计防雷击措施1、防雷先从接地做起。雷达液位计的机壳的外形是像控制柜,独霸台,电源柜等。雷达液位计的电源24V负端和信号地要有合计机输入输出信号地等相连。本安地,安全栅,阻遏栅,安全器等接地也要思虑雷达液位计的信号是否可构成等电位。2、不能忽视智能仪表的电源防雷眷注。为雷达安装防雷是需要电涌眷注器来通入,以确保液位计不会超过耐压的极限。电涌眷注器要在雷暴天气感应到雷浪涌时,将过载电流汇入大地。3、为智能仪器配信任号通道电涌器,不单要保证动态传递切确、顽固、灵动,还要在雷暴天气泄放过压电涌到大地,确保信号传输的安全。4、定期对仪器的电源零碎接地、汇流条、接地体、电涌器、电源防雷栅等零件的检测和维护,以及能够及时的转变。关于雷达液位计防雷击措施的问题,如果您还想了解更多相关知识,欢迎关注我司微信公众号,期待您的意见和建议,一起讨论、学习,为仪表国产化而努力奋斗!
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2022 - 10 - 11
雷达液位计可以实现对液体、浆体以及固体的测量。雷达液位计具有耐压以及耐温性,测量时,不会受到测量介质的影响,且测量精确度高。在安装方面若是能够正确使用和安装,则会有良好的测量效果,并可保证数据精确,在本文为大家详细介绍有关雷达液位计安装方式以及注意事项有哪些!一、安装注意事项首先对于雷达液位计安装要先注意两点。一个是对准目标料位后,须保证垂直入射料位,二是避免虚假回波。雷达液位计安装至少距离容器壁20CM,以容器直径1/6左右为佳。不要将雷达液位计安装在进水管上方和容器的中央,否则会出现很多虚假回波,干扰正常的信号接收。若因容器直径比较小或其他原因,雷达液位计无法和容器壁保持适量的距离,那容器壁以及雷达液位计在距离较小的情况下就会出现虚假回波,所以调试的时候的需要对虚假回波进行回波储存,避免日后出现误差。若是安装容器为凹形或是锥形,安装时需要注意在使用时,雷达液位计的雷达波束在达到罐底的最低点位置,若液位低于这一点则无法进行测量,需调整最低点,其目的是为了能够保证测量数据准确。二、安装时注意事项:1. 锥形容器尽量保证波束直射罐底,在罐底的测量结果可能不准确。2. 仪表安装应保证天线波束避开进料口。3. 要保证波束范围中没有干扰物比如说人梯、台阶等。4. 测量介质的介质电常数,若是为低介电常数,当其处于低液位时,最好将零点定在低高度为C的位置,这样能够获得更好的测量精度。5. 安装...
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提高超声波液位计测量精度的研究方法

发布日期: 2024-09-02
浏览人气: 62

提高超声波传播时间测量精度是提高超声波液位计测量精度的关键。但要想显著提高超声波的测时精度并不容易:由于超声波在液体介质中的传播的速度一般在1500mS左右,在进行液位测量时,若要精确到毫米级,则测量时间误差应在微秒范围内;在进行流量测量时,在实测的管道中,流体的流速一般在0~20ms范围内,所以此时的时间差通常在数纳秒至微秒之间,若要求测量精度在1%以内,则测分辨率要在0.000000001以上,所以,一般测方法很难达到。

 

总结归纳了现存的多种测超声波传播时间的方法,分析了各测时方法在提高测精度方面存在的缺陷,并在此研究的基础上,根据液位计对测时精度的要求不同提出了两种不同的时间测量方法:1、线性调频技术与超声技术相结合的用于液位测量的测方法;2、专用于流量测量的频差-相差-时差测方法。具体研究方法如下:

 

1、基础性研究

 

研究了超声波液位计的测量原理,通过对测量原理的研究,更加突出了提高测精度对提高整个测量精度的重要性。

 

2、分析了多种现存的超声传播测方法

 

研究了门限脉冲法、三传感器法和时差-相差-频差-时差测方法的测原理。通过对各种测方法的分析比较,找出了各测时方法在提高测精度方面存在的不足与缺陷。

 

3、直接测相间接测时方案

 

在传统测方法的基础上,提出了一种可提高超声波液位计中传播时间测量精度的时间测量方法,即频差一相差一时差法。总结出了这种测方法的原理,并根据该种测方法对相位检测精度要求较高的特点,通过实验对两种高精度测相方案进行了比较,确定使用其中一种切实可行的测相方案。

 

4、实现电路的设计

 

设计出了利用频差-相差-时差法实现对超声波传播时间测量的完整测方案。提出将整个设计中的核心部分一相位差的测量利用芯片实现。将一个复杂的电路集成到一个数字芯片中,提高了测量精度,简化了设计电路,减小了系统的体积,提高了系统可靠性。

 

5、线性调频技术的应用

 

针对液位测量,提出将线性调频技术应用到超声传播时间测量中的完整方案,设计了实现该方案的系统框图,详细分析了各组成部分的工作原理。最后,对该种方案的测精度以及影响测时精度的主要因素作了系统分析。


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