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2022 - 03 - 24
雷达物位计在各行各业的测量系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,可能会影响测量精度。今天咱们就雷达物位计的干扰问题,结合多年的生产、检测的实际经验,向广大用户介绍一下雷达物位计在测量过程中产生干扰的具体因素都有哪些。雷达物位计在测量过程中,常见的干扰可分为两种:直流和交流干扰。1、直流干扰 在雷达物位计测量回路中,出现附加直流流电压时,即为直流干扰。严重时,将使测量仪表不能正常工作。直流干扰的来源有以下几种:(1)附加热电势。  (2)化学电势。(3)雷达物位计与直流电源接触时,泄露电流将通过测量回路产生干扰电压。2、交流干扰 交流干扰又可分为线间干扰和对地干扰。线间干扰是指外界影响下,雷达物位计(补偿导线)输出端之间会出现交流电压。这种干扰又称为横向、共模或共态干扰。在一般情况下,线间干扰电压可达到几毫伏甚至几十毫伏。对地干扰是指出现在雷达物位计(或补偿导线)两输出端中的一端,其对地的交流电压称为对地干扰电压。这种干扰又称为纵向、串模或串态干扰。一般情况下,对地干扰电压可达到几伏甚至100多伏。交流干扰的来源主要有以下几种:(1)电磁感应是线间干扰的主要来源。(2)高温漏电影响。(3)高压电场干扰。(4)地电流干扰。(5)吸嘲漏电影响。(6)在带电体上进行测温也可引入交流干扰。
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2022 - 04 - 24
1、高频非接触式雷达物位计在进行原煤、石灰石等一些颗粒状物料进行测量作业时,一般采用高频非接触式雷达物位计进行相应测量,这种雷达物位计具有测量准确、能够对回波进行准确处理,同时还可以起到排除挥发、结晶、粉尘等一些干扰性因素在其中的影响,在其中需要特别注意的是,在进行物位计安装过程中,应明确仪表在料仓中安装所处的位置,这样做的目的在于尽可能的避开进料口位置,防止因此出现进料虚假信号。2、导波型雷达物位计和水滴形高频雷达物位计在煤化工生产中,因灰仓需要定期进行进料,在进料前,空仓上方因粉尘比较大,很容易传达虚假信号,再加上沉积已久的积灰表面状态相对松软,在进行信号反射也会存在一定影响,对此可通过选用导波型雷达物位计和水滴形高频雷达物位计对上述类型的灰仓和液体物位计来进行相应测量。3、分体式雷达物位计在进行煤化工生产作业罐区测量时,对雷达物位计的测量产生影响的主要因素在于,需要进行测量的介质介电常数,因此在进行物位计选型过程中,应将被测介质介电常数是否满足当前雷达物位计测量对其提出的小介电常数要求。如果采用接触式的方式进行测量,应将测量中的揽/杆在防腐、防反应等方面的因素考虑其中;如果采用接触式仪表进行测量,则应将仪表在灌顶所处安装位置考虑其中,应尽可能的避开进料口、氨气补入口等干扰因素对测量作业正常进行以及测量结果带来的干扰影响。一般来说,成品罐具有体积大的特征,因此安装位置在灌顶上方...
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2022 - 05 - 23
智能雷达物位计测量不受介质变化、温度变化、惰性气体及蒸汽、粉尘、泡沫等的影响。产品是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。如何处理智能雷达物位计安装问题:1.当测量液态物料时,传感器的轴线和介质表面保持垂直;当测量固态物料时,由于固体介质会有一个堆角,传感器要倾斜一定的角度。2.尽量避免在发射角内有造成假反射的装置。特别要避免在距离天线最近的1/3锥形发射区内有障碍装置(因为障碍装置越近,虚假反射信号越强)。若实在避免不了,建议用一个折射板将过强的虚假反射信号折射走。这样可以减小假回波的能量密度,使传感器较容易地将虚假信号滤出。3.要避开进料口,以免产生虚假反射。4.传感器不要安装在拱形罐的中心处(否则传感器收到的虚假回波会增强),也不能距离罐壁很近安装,理想安装位置在容器半径的1/2处。5.要避免安装在有很强涡流的地方。如:由于搅拌或很强的化学反应等,建议采用导波管或旁通管测量。6.若传感器安装在接管上,天线必须从接管伸出来。喇叭口天线伸出接管至少10mm。棒式天线接管长度最大100或250mm。接管直径最小250mm。可以采取加大接管直径的方法,以减少由于接管产生的干扰回波。7.关于导波管天线:导波管内壁一定要光滑,下面开...
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温湿度传感器未来有哪些发展重点?

发布日期: 2021-01-18
浏览人气: 587

温湿度传感器多以温湿度一体式的探头作为测温元件,将温度和湿度信号采集出来,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度和湿度成线性关系的电流信号或电压信号输出,也可以直接通过主控芯片进行485或232等接口输出。

  另外,温湿度传感器是一种装有湿敏和热敏元件,能够用来测量温度和湿度的传感器装置,有的带有现场显示,有的不带有现场显示。温湿度传感器由于体积小,性能稳定等特点,被广泛应用在生产生活的各个领域。

  据悉,湿度测量技术来由已久。随着电子技术的发展,近代测量技术也有了飞速的发展。湿度测量从原理上划分二、三十种之多。对湿度的表示方法有绝对湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。但湿度测量始终是世界计量领域中著名的难题之一。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理-化学理论分析和计算,初涉者可能会忽略在湿度测量中必需注意的许多因素,因而影响的合理使用。

  温湿度传感器,一个主要用于监测环境温度、湿度的仪器。目前,已经广泛应用与医药化工、电子通讯、气象、食品、仓储、农业以及文物保护等领域。

  进入21世纪后,温度传感器正朝着高精度、多功能、总线标准化、高可靠性及安全性、开发虚拟传感器和网络传感器、研制单片测温系统等高科技的方向迅速发展。随着新基建、智慧城市、5G等多种项目推进,未来5年温湿度传感器全球市场将保持8%左右的速度增长,市场规模将会超过3000亿美元。未来的温湿度传感器市场尤其是在消费电子及物联网等领域拥有广阔的前景。

  那么未来温湿度传感器有哪些发展重点?

  首先,应用机器智能的故障探测和预报。任何系统在出现错误并导致严重后果之前,必须对其可能出现的问题作出探测或预报。目前非正常状态还没有准确定义的模型,非正常探测技术还很欠缺,急需将传感信息与知识结合起来以改进机器的智能,正常状态下能高精度、高敏感性地感知目标的物理参数;而在非常态和误动作的探测方面却进展甚微。因而对故障的探测和预测具有迫切需求,应大力开发与应用。

  其次,目前传感技术能在单点上准确地传感物理或化学量,然而对多维状态的传感却困难。如环境测量,其特征参数广泛分布且具有时空方面的相关性,也是迫切需要解决的一类难题。因此,要加强多维状态传感的研究与开发。

  再者,目标成分分析的远程传感。化学成分分析大多在基于样本物质,有时目标材料的采样又很困难。如测量同温层中臭氧含量,远程传感不可缺少,光谱测定与雷达或激光探测技术的结合是一种可能的途径。没有样本成分的分析很容易受到传感系统和目标组分之间的各种噪音或介质的干扰,而传感系统的机器智能有望解决该问题。

  最后,用于资源有效循环的传感器智能。现代制造系统已经实现了从原材料到产品的自动化生产过程,当产品不再使用或被遗弃时,循环过程既非有效,也非自动化。如果再生资源的循环能够有效且自动地进行,可有效地防止环境的污染和能源紧缺,实现生命循环资源的管理。对一个自动化的有效循环过程,利用机器智能去分辨目标成分或某些确定的组分,是智能传感系统一个非常重要的任务。

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