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2019 - 09 - 05
雷达液位计在使用一段时间之后就需要对其进行检修,这样才能够保证日后使用雷达液位计的时候不出现故障。那么,我们在对雷达液位计进行检修的时候需要注意些什么呢?第一、我们在检测雷达液位计的时候不要忘记带电进行测量,否则我们的测量是没有意义的。在带电测量的时候主要是看雷达液位计的电流输出是否是22Ma。第二、当我们在用逻辑笔或者是显示波等设备对雷达液位计进行信号检测的时候,我们需要将不同的探针同时的接触到雷达液位计的测量引脚,看看是否会出现短路的情况。第三、当我们在检查雷达液位计的滤波电容的时候,我们要先将电解电容器的正极和负极短路一下不过不能够对其进行放电,这样会导致测量以及出现烧断芯线的情况。第四、如果在潮湿的环境下使用雷达液位计,那么是很容易导致雷达液位计出现故障的。这个嘶吼我们需要对雷达液位计的印刷线路一一检测,看看是否通畅。第五、在检测雷达液位计的内部电路的时候,如果元件的表面涂了绝缘漆的话,那么大家可以用普通手缝线焊接在万用表的笔上,这样就可以对其进行检测了。第六、大家在检测雷达液位计的时候,不要带电拔掉雷达液位计的控制板或者插头,这样是会导雷达液位计出现反击电压过高损坏掉雷达液位计的控制板和插头的。
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2019 - 11 - 19
检修周期检修类别小修中修检修周期3个月6月检修内容1 小修a.清理传感机构的灰尘、杂物、卫生,检查紧固件的完好;b.检查电动变送器部分的防水、防爆密封;接线端子紧固;c.检查电动变送器部分供电及角位移传感器输出信号与液位是否对应;d.检查各部位螺钉有否松动。2 中修a.检查杠杆、支点、平衡杆、中心轴和平衡锤应转动自如;b.检查、处理、中心轴密封材料润滑;c.液位、浮球、角位移传感器调试及量程确认,调整四连杆机构的原始位置;d.对角位移传感器出现明显故障的进行修复,调整固定螺钉、调整位置。e.下限(即零点)调试:浮球处于最低位置时(即零点),调下限旋钮,使输出4mA,表头指针指示在0﹪的位置上;f.上限(即满度)调试:下压平衡杆,将浮球移至最高位置(即满度),调上限旋钮,使输出20mA,表头指针指在100﹪位置上。
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2020 - 03 - 06
各行各业的测量领域中,都会运用到雷达物位计,因为其独特的优势,还因为其精准性很好,但是如果精准性受到的影响,就会将产品的效果大打折扣,所以我们在焊接方面需要多多注意。为了不影响雷达物位计测量的精准性,大家最应该首先考虑到的就是被测介质的腐蚀以及粘附性对产品的影响,这就需要保证测量范围的终值至少要与距离天线尖端保持100mm。除此之外,还需要关注一下三方面:1.处于过溢保护的原则,可定义一段安全距离附加在盲区上。2.雷达物位计的测量范围的最小值与天线有一定关系。3.泡沫既可以吸收微波又可以将其反射,随着浓度的不同在某些条件下也是可以进行测量的。另外,由于雷达传感器是可以通过导波管或旁通管来进行测量的,因此测量管的内壁必须是平滑的。   广大客户朋友们应尽可能的使测量管的内径需要与喇叭口的直径相符,如果长度不够的话,也可通过预先焊接的法兰盘或焊接头延长测量管。同时要非常注意的是,在焊接的时候,不能产生凹凸点,并且焊接不能穿透管壁,否则就会产生很强的虚假回波,使雷达物位计测量的准确度受到影响。
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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: 2018-03-09
浏览人气: 129

 

    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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