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2023 - 04 - 18
在工业生产中,有一种设备叫火炬气压缩机,它采用两级泵体、双叶片叶轮和锥形气体分配器。相邻的两个叶轮叶片形成一个封闭空间,叶轮每转一圈形成两个同步对称的压缩循环。气体分两级压缩以增加压力,然后通过锥形法兰中的两个槽纵向释放。为了散发压缩热并用压缩气体补偿部分排出的液体,需要不断地添加密封液,密封液最终进入气液分离器。这种设备的液位控制必须准确,否则会对生产和安全产生影响。雷达液位计是否可以在这种设备中发挥自己的特点?一般来说这种压缩机控制系统采用就地PLC控制,PLC执行压缩机启动、停机联锁、负荷控制、压力控制等功能。配备液晶显示面板,面板可显示压缩机过程图像、运行参数、运行界面、报警信息等内容。以某生产项目中的压缩机为例,当它正常运行时,必须注入密封液,注入密封液的量由气液分离罐的液位控制。气液分离罐液位计采用双法兰差压计。当气液分离罐液面低时,打开密封液注入开关阀,开始注入密封液;当气液分离罐液面高时,关闭密封液注入开关阀,停止注入密封液,当气液分离罐内液位低于一定数值时,压缩机锁定停机。压缩机在使用过程中常常因液位计显示不正确,出现互锁状态。经过检查发现吸压管内充满油泥,法兰膜片上同样布满油泥。油泥中含有氢化尾油,大量含加氢残余油的不纯轻烃气体排入火炬系统。当密封液在压缩机工作过程中与火炬气接触时,火炬气中的氢化残油融化成密封液沉降在压力管道中,从而覆盖在压敏膜壳上。所以,才会...
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2025 - 04 - 07
来源: 仪商网  在工业4.0与物联网(IoT)的驱动下,电子测量仪器行业正经历从“单一功能设备”向“智能测试生态”的转型。人工智能、大数据等技术的融合,不仅提升了测试效率,更催生了远程协作、预测性维护等新模式。本文解析电子测量仪器在智能化转型中的技术路径与应用实践。  一、智能实验室的自动化测试革命  传统手动测试模式正被自动化测试系统(ATS)取代。例如,罗德与施瓦茨推出的SMW200A矢量信号发生器,可编程模拟复杂电磁环境,并自动生成测试报告;是德科技的PathWave软件平台支持从设计到量产的全程数据闭环管理。某消费电子企业引入自动化测试方案后,产品研发周期缩短40%,人力成本降低60%。  二、物联网设备的全生命周期管理  在物联网领域,电子测量仪器需应对低功耗、多协议兼容等挑战。无线综测仪可同时支持LoRa、NB-IoT等协议的并发测试;电源分析仪则用于评估传感器节点的能耗曲线。某智能家居企业通过频谱分析仪优化Wi-Fi模块的抗干扰能力,将设备断连率从5%降至0.3%。  三、国产化替代与产业协同创新  在中美科技竞争背景下,国产电子测量仪器加速突破“卡脖子”技术。普源精电(RIGOL)的12位高分辨率示波器已实现国产ADC芯片自主化;鼎阳科技推出的微波信号发生器覆盖至40GHz频段。政策层面,《中国制造2025》明确将高端仪器列为重点攻关领域,产学研合作模式进一步加速...
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2019 - 05 - 27
一、什么是雷达物位计?雷达物位计,也叫微波物位计,俗称雷达(Radar)物位计,雷达是英文Radio Detection andRaging(无线电检测与测距)首字母的缩写词。雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。雷达物位计对人体及环境均无伤害,还具有不受介质比重的影响,不受介电常数变化的影响,不需要现场校调等优点,不论是对工业需要,还是对顾客经济实惠的考虑,都是不错的选择。雷达物位计发射功率很低的极短的微波通过天线系统发射并接收。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。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。即使存在虚假反射的时候,最新的微处理技术和软件也可以准确地分析出物位回波。通过输入容器尺寸,可以将上空距离值转换成与物位成正比的信号。仪表可以空仓调试。在固体测量中的应用可以使用K-频段的高频传感器等。由于信号的聚焦效果非常好,料仓内的安装物或仓壁的粘附物都不会影响测量。二、雷达物位计的应用场合都有哪些?石化行业:如(采油厂)的原油、污油、污泥、污水(油田)的沉降罐、污水罐、钻探泥浆罐(液化气站)的液化天然气、冷凝水(储油库、生物柴油厂)的汽油、柴...
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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: 1615

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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