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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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2021 - 03 - 29
雷达液位计的工作过程大致是发射雷达波——水面反射雷达波——接收雷达液位计的雷达波。但是,在这个过程中,液位计会发生数据跳变。在这种情况下,我们可以有以下对策:  1、增加发射功率,增强信号反射:反射波的强弱决定了水位测量的成败,不同的干扰物有不同的作用。经过多次测量,我们得到稳定的水环境基本上可以正常反映信号,而数据在大波浪水面上颠簸,数据在有悬浮沉积物的水面和戈壁干滩上跳跃。然而,如果传输功率增加,几乎不会出现数据跳跃的问题。  2、切换到恒定电源保证稳定的工作状态:为了更好的保证系统的功耗,RTU会控制雷达液位计的电源:普通数据采集的频率设置为不低于6分钟。在数据采集和传输间隔期间,RTU将停止向雷达液位计供电,RTU本身将进入睡眠状态,以降低功耗。在下一个数据采集周期,RTU会自动唤醒,给雷达液位计供电。  3、多次均值测量和跳跃数据过滤:优化固化在雷达液位计CPU中的软件程序,更大程度上避免跳跃数据的发生。
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2021 - 04 - 21
油罐一般分为贸易罐和中间罐。贸易罐的液位、温度、密度、体积和质量必须经常监控和测量,精度要求高。通常中间罐只监测液位、温度、压力等参数(压力罐),以防止罐的冒顶和抽空事故,不需要交接测量。对于不同尺寸和类型的储油罐,所用液位计的性能特点是不同的,因此应根据用户的实际情况和投资要求合理选择液位计,以达到最合理的性价比。为了更好地帮助用户选择液位测量仪器,本文试着介绍液位测量的必要性和液位计的选择原则,希望对仪器用户有所帮助。  一、液位测量的必要性  在油气储运过程中,准确测量储油罐内的液位是正确计算储油量、确定库存量、计算运输能力的重要措施。  在油气生产中,特别是在油气集输和储存系统中,石油、天然气和伴生污水应在各种生产设备和储罐中进行分离、储存和处理,料位的测量和控制对保证正常生产和设备安全至关重要,否则会发生严重事故。  如果油罐液位测控不好,就会发生疏散或溢油“冒顶”事故;如果油气分离器液位过高或过低,就会发生“跑油”和“窜气”事故,严重影响后续设备的生产和安全。  电脱水器中的高油水界面会破坏电场,而低界面会将油带入排出的水中,影响生产。  二、选择液位计的原则  既然液位测量这么重要,如何选择液位计?一般来说,选择液位计有以下原则:  (1)油箱容积  对于大型储罐(10000~100000m3)和相对较大的液化气罐,可选用性能较高的液位计,中小型储罐可选用通用液位计。...
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科普[一些关于雷达物位计信号处理方面的知识]

发布日期: 2023-03-02
浏览人气: 1582

我们都知道雷达物位计信号处理的关键是去噪,从而提取有用的信息。有专家根据调频连续波雷达物位计的原理和信号处理的基本算法和传统的傅里叶变换信号处理方法对比的方法,提出了小波变换去除回波干扰信号的方法。那么到底小波分析是否可以有效的应用于物位计回波信号分析,提高测量精度呢?我们一起来探究!

科普[一些关于雷达物位计信号处理方面的知识]

近年来,在化工生产过程中,用于测量液位、固体料位和两种不同密度液体的界面的仪表被称为液位计、料位计和界面计,统称为物位仪表。其中,雷达类产品已成为物位仪表市场的主流产品。市场上的雷达物位计种类繁多,今天主要以调频连续波雷达物位计为例来分析。调频连续波雷达物位计的通用原理为雷达在罐顶发射电磁波,电磁波碰到介质反射后被雷达接收,接收信号与发射信号之间的频率差与介质表面的距离成一定比例关系。


因为光速和调频斜率已知,因此估算出频率差,便可得到雷达安装位置料面的距离,再通过已知的罐体总高,减去雷达到料面的空间距离(简称空高),得出料位的高度。


根据LFMCw雷达测量原理,为了获得距离信息,首先需要测量差频信号丘的频率值。线性调频连续波LFMCw雷达在从目标回波中提取距离信息时,最适合采用快速变换进行处理。微波物位计的测量范围一般在100m以内,所以对发射功率的要求比较低,只有几毫瓦,但是测量精度比较高,一般在1cm以内,所以系统的频率稳定性和线性度都非常必需的。LFMCw雷达测量物位最简单的方法是利用FFT求反射波和透射波的频率差,从而计算出物料高度。该方法的分辨率为r。它与发射波的扫描频率带宽成反比。因此,要实现毫米级分辨率,需要极宽的扫描带宽,这在技术上是难以实现的。


因此,直接从FFr得到的离散光谱峰值不能满足高精度测量的要求,需要采用校正方法来提高精度,但这会给系统增加大量的计算负担,降低测量精度。傅里叶分析只能得到信号整体的频谱分析,不能对信号进行局部分析。然而,小波分析不仅在时域和频域都具有良好的定位特性,而且对高频分量使用逐渐精细的时域采样步骤,可以关注对象的任何细节。因此,小波变换优于傅里叶变换,可以将其可视化为自适应加窗傅里叶变换。与传统的点目标回波相比,用于提高雷达物位计测量精度的宽带雷达技术具有更多更好的局部波动特性,尤其是在被测存储容器进料或卸料时。电平表的回波信号是瞬态的,广义上也是一个非平稳过程,因此可以利用小波变换技术对其进行分析,以提高雷达信号处理的性能。

科普[一些关于雷达物位计信号处理方面的知识]

雷达信号处理的目的是消除干扰,以尽可能高的分辨率显示目标反射波,并提取有用的参数。小波变换以其良好的时频特性被广泛应用于工程信号处理领域,也为雷达信号处理开辟了一条新途径。

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