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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 - 12 - 05
雷达物位计的量程一般是指仪器的测距范围,通常用产品说明书中的测量范围表示,但也有量程表示 。对于材料位置检测,雷达材料位置选择应尽量选择盲区较小的产品,因为盲区可能发生假冒或其他事故,不能保证连续生产的稳定性和安全,存在生产安全风险。雷达物位计的范围代表了仪器在理想标准条件下大的可测范围。但在现场使用中,雷达物位计大的实际可测范围可能低于标称范围指标,应根据具体情况确定。在工业生产过程中,大多数材料仓库的高度为10-20 m,材料仓库的高度为50-70 m。在选择雷达物位计的范围时,不能简单地认为选择与材料仓库高度相同的范围或略有余量可以满足要求的范围,因为由于工作条件的限制,校准范围与实际范围没有一一对应的关系。例如,30m范围的雷达液位计不能检测10m深泵池的液位,70m范围的雷达不能检测成品水泥仓库的高度只有20m,这在实际应用中更为常见。目前市场上非接触式雷达物位计产品的应用原理主要有脉冲式和FMCW(调频连续波)式。雷达物位计量程的选择是否合适,直接关系到料位的检测是否可靠,料位在料仓内的变化是否能在全范围内检测到。目前,大多数雷达制造商提供的范围指标通常是理想条件下能够检测到的大距离,但由于实际应用条件、材料波动、材料形状复杂、粉尘大、介电常数低、进料干扰等因素,雷达仪器的实际测量距离可能低于标称范围指标,用户在选择和使用时必须注意。在上述情况下,雷达位置测量范围的选择...
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2023 - 01 - 05
熔融槽液位的准确测量和控制是硝基复合肥生产中的重要参数,由于熔融硝酸铵的浓度在98%以上,极易结晶,为保证溶液不结晶,温度需要控制在175℃左右,罐内还有一定量的高温蒸汽,因此对采用接触式测量原理的液位计影响很大,那么非接触式雷达液位计就成了主要测量仪表,我们今天看看雷达液位计在测量熔融硝酸铵过程中会出现哪些问题,又是如何解决的。雷达液位计采用发射-反射-接收工作方式,雷达液位计的天线发射电磁波,被被测物体表面反射,再被天线接收,从发射到接收电磁波的时间与到液面的距离成正比。雷达液位计记录脉冲波经过的时间,电磁波的传输速度是恒定的,这样就可以计算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面到液面的液位。某公司使用的雷达液位计采用脉冲微波技术,天线系统发射频率为6.3GHz、持续时间为0.8ns的脉冲波束,然后暂停278ns。在脉冲传输暂停期间,天线系统将作为接收器接收反射波,同时处理回波图像数据,提供指令和电信号。中心槽和熔体槽分别安装了两台雷达液位计,两次液位测量的测量值在“过程循环”期间波动较大。高液位检测线很高,达到70~80dB,检测线在循环过程中高于静止状态。从现场观察,这两个储罐的溢流口距储罐顶部约0.25m,由于被测液位在循环过程中有波动,被测距离为0.4m,回波幅度为80dB,黑色检测线在0.4m位置达到了78dB左右,在0.3m位置已经超过80dB,当被测液位达到或超过0...
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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: 69

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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