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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 - 06 - 10
2022年6月8日是第14个“世界海洋日”和第15个“全国海洋宣传日”。今年的主题是“保护海洋生态系统,人与自然和谐共生”。   海洋生态系统是海洋及沿岸区域中由生物群落及其环境相互作用所构成的自然系统,由海洋生物群落和海洋环境两大部分组成。全球海洋是一个大型生态系统,由许多不同类型的次级生态系统组成。每个次级生态系统由生物群落和非生物环境通过物质循环和能量流动构成具有一定结构和功能的有机统一体。海洋生态系统分类,可按海区划分为沿岸生态系统、大洋生态系统、上升流生态系统等;也可按生物群落划分为红树林生态系统、珊瑚礁生态系统、藻类生态系统等。   海洋生态系统为人类生产生活提供了丰富的自然资源和生态系统服务。位于陆海之间的滨海湿地因其高生产力和丰富的多样性而具有重要的生态价值,具有调节水分平衡、改善局部气候、吸收有毒物质、净化水质、提供食品和生物栖息地等作用。截至目前,我国累计实施了58个“蓝色海湾”整治项目、24个海岸带保护修复工程、61个渤海综合治理攻坚战生态修复项目等一系列重大项目,初步遏制了局部海域红树林、盐沼、海草床等典型生态系统退化趋势,区域海洋生态环境明显改善。如今,我国近30%的近岸海域和37%的大陆岸线纳入生态保护红线管控范围,1.8万公里的大陆海岸线和1.4万公里的海岛海岸线上,每年繁育、迁徙和越冬的水鸟已经达到240多种,全球8条候鸟迁徙路线...
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2022 - 07 - 04
继常态化核酸检测后,15分钟采样圈、核酸采样小屋正在加速建成。不得不看到,大量产生的医疗垃圾向“日产日清”目标提出挑战。   我国医疗垃圾产生与处置现状如何?   近日,生态环境部固体废物与化学品司有关负责人就全国医疗废物产生情况、处置能力及实际处置情况做出回应。负责人介绍到,医疗废物包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物五类。2021年,我国共产生医疗废物140万吨,同比增长超10%。为应对医疗垃圾越来越大的增量,全国医废处置能力正在加速提升。截至2021年底,全国共有540个医废集中处置单位,集中处置能力达215万吨/年,处置能力较2年前提高39%。   医疗垃圾处理处置通道怎样?   据了解,目前医疗垃圾的主要处理方式有热解焚烧、高温蒸汽、微波消毒、回转窑焚烧等。而走到最终处理以前,还需要经过分类、收集、贮存、转移、利用等多道工序。如何避免或降低医废对环境造成影响,是每一环节都需要特别关注的点。因此,医疗废物管理全过程监管非常重要,以及时应对突发环境事件,防治环境污染。   去年5月,国务院办公厅发布关于印发《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》的通知,该方案要求到2022年年底,基本补齐医疗废物、危险废物收集处理设施方面短板,县级以上城市建成区医疗废物无害化处置率达99%以上。   ...
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超声波传感器避坑:3个关键要点

发布日期: 2026-02-10
浏览人气: 972

工业自动化与机器人领域中,超声波传感器因原理简、成本低,广泛用于测距避障,但实际应用中常出现无响应、数据不准等问题。

这并非传感器质量问题,核心是忽略了反射异常、环境噪音、交叉干扰三大挑战,下文将拆解问题并给出落地解决方案。

一、反射问题

超声波是机械波,传播反射特性类光,这既是其测距原理,也是易出错短板,反射问题主要有三点:

三角误差

当被测物体与传感器探头存在一定倾角时,传感器实际测量的是声波传播的斜距,而非物体到传感器的垂直直线距离。这种由角度偏差引发的误差,就是三角误差。在对测距精度要求极高的场景(如精密装配、微型物料检测)中,哪怕是微小的三角误差,都可能导致整个控制系统误判,进而引发设备故障。

镜面反射

当超声波以特定角度入射到光滑、坚硬的表面(如金属板材、玻璃、抛光地面、塑料薄膜)时,会像光线照射到镜面一样发生镜面反射。此时,声波会被反射至其他方向,无法返回传感器探头。传感器接收不到回波信号,就会“误判”前方无障碍物,从而忽略实际存在的遮挡物,埋下安全隐患。

多次反射

在探测墙角、管道、密闭腔体等特殊结构时,超声波会在多个表面之间来回反弹,经过多次反射后才被传感器接收。由于传感器的测距逻辑是计算声波传播的总路径长度,这就会导致测量值远大于物体的真实距离,出现严重的读数偏大问题,影响系统的精准控制。

解决方案:多探头阵列探测,智能筛选数据,规避反射误差

二、环境噪音

尽管大多数超声波传感器的工作频率远高于人耳可听范围,但工业现场的环境复杂度远超预期。电机运转的振动、滚轮与地面的摩擦声、机器人自身的机械抖动,甚至是其他设备发出的高频声波,都可能产生与传感器工作频率相近的干扰噪音。

这些无关噪音会被传感器误判为有效回波信号,进而触发错误的距离计算,导致整个自动化系统做出误动作,影响生产效率与设备安全。

解决方案

引入声波编码技术,打破传统传感器单一频率的发射模式。传感器发射一组经过特殊编码的信号(如特定脉冲序列、专属音波组合),相当于给每一束超声波都加上了“专属身份证”;只有当探头检测到与发射编码完全匹配的回波时,才会启动距离计算,可高效过滤环境中的随机噪音干扰,保障信号的纯净度。

三、交叉干扰

在多机器人协同作业、单台设备上安装多个超声波传感器的场景中,交叉干扰是更棘手的问题——相当于多个传感器同时“说话”,互相干扰对方的“听觉”。

举个例子:传感器A发出的超声波,经过一次镜面反射后,恰好被相邻的传感器B、C接收;B、C会误将这一“外来信号”当作自己发射的回波,进而计算出错误的距离值。这种“串台”现象会让整个多传感器系统陷入数据混乱,无法正常完成测距与避障任务。

解决方案

核心是实现信号的“专属身份识别”。对每一个传感器发射的声波进行唯一编码,让每个传感器都只“识别”自己发射的编码信号、“忽略”其他传感器的信号。即便接收到其他传感器的超声波,也会因编码不匹配而直接过滤,从根源上杜绝交叉干扰,保障多传感器协同工作的稳定性。

超声波传感器应用广泛,解决反射异常、环境噪音、交叉干扰三大问题,就能避免其“掉链子”,发挥低成本优势。

其实,这些看似棘手的“小毛病”,只要找对方法就能轻松规避——通过多探头阵列、声波编码等简单可行的技术手段,就能让超声波传感器摆脱“掉链子”的困扰,充分发挥其低成本、高易用性的优势。

 

若在传感器选型、安装、应用中遇难题,欢迎联系北京精诚瑞博仪表有限公司,获取专业技术支持与定制化解决方案!

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