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2024 - 10 - 23
导波雷达液位计是什么,它是一种基于时间行程的原理制造的测量仪表,它的测量原理是: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。那么在使用前要对其进行调试,保证在使用过程中不会出现问题,也不会对最终的测量结果有影响。那么,导波雷达液位计是用什么方式进行调试?下面具体来介绍常见的方法。1、通过HART手持编程器,但是HART手持编程器有其调整的范围,不是适用于所有的产品,测量范围为4-20mA对应值。   2、通过手持调整模块,其功能相当于一个分析处理仪表。编程器由按键和一个液晶显示屏组成,可以显示调整菜单和参数设置。3、通过调试软件,导波雷达液位计是可以通过软件进行调试的。过程为:主要是采用HART软件进行调试,需要一个仪表驱动器。其中,使用软件调试时,给雷达仪表加电24VDC,同时在连接HART适配器前端加一个250欧姆的电阻。如果一体式HART电阻的供电仪表,即内部电阻250欧姆,就不需要附加外部电阻,这时候HART适配器可以和4--20mA线并联。以上就是相对而言较为常见的导波雷达液位计的调试方法和手段,用户可以对应自己的实际情况,判断自己最合适的使用方法,最后进行操作。切记选择方法时一定要谨慎,否则容易出现错误。
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2020 - 03 - 13
随着科学技术的飞速发展和自动化程度的不断提高,我国仪器仪表行业也将发生新的变化并获得新的发展。我国智能化领域最薄弱、最需要发展的是仪器、仪表、传感器等基础产业。仪器仪表产品的高科技化,特别是智能化,将成为日后仪器仪表科技与产业的发展主流。有关专家指出,当前仪器仪表行业发展趋向与四大发展趋势。  一、随着当前网络技术的飞速发展,Internet技术正在逐渐向工业控制和智能仪器仪表系统设计领域渗透,未来仪器仪表行业将融合isp和emit技术,以实现其网络化。网络化仪器仪表的概念是对传统测量仪器概念的突破,网络就是仪器的概念,确切的概述了仪器的网络化发展趋势。  二、当前随着电子机械技术的不断发展,技术的不断进步、成熟,在价格面前也不短的降低,其应用领域也会不断的增加,因此微型化是未来仪器仪表的发展趋势之一。微型仪器仪表将不仅具有传统的仪器仪表的功能,而且能在自动化技术、航天、军事、生物技术、医疗领域起到独特的作用。  三、在未来仪器仪表的发展会更加的多功能化,对于这种多功能的综合性产品不但在性能上(如准确度)比专用脉冲发生器和频率合成器高,而且在各种测试功能上提供了较好的解决方案。  四、趋向与人工智能化,将来的仪器仪表在计算机应用的一个崭新的领域,利用计算机模拟人的智能。未来仪器仪表将更进一步发展,将含有...
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2026 - 06 - 23
在工业生产的“眼睛”——物位测量领域,曾长期被一个固有印象束缚:国产仪表=“够用但不够精”,高端市场始终被国际品牌牢牢占据。但今时不同往日!随着技术的迭代突破、供应链的不断完善,国产雷达物位计早已实现从“能用”到“好用”的跨越,甚至在多个领域实现局部领先,用实力打破进口垄断的格局,成为工业领域的“国货之光”。一、技术跃迁从跟跑到领跑,每一步都掷地有声国产雷达物位计的崛起,核心在于技术的持续突破。不再是简单的模仿组装,而是从核心性能到全产业链自主,实现了全方位的代际升级。✅ 高频+智能,成为行业标配过去,低频雷达在粉尘、泡沫等复杂工况下的测量盲区,一直是行业痛点。如今,国产厂商已普遍推出80GHz高频雷达产品,就像给测量设备装上了“精准探头”,轻松穿透粘稠泡沫、厚重蒸汽,避开釜内搅拌桨叶等干扰,彻底解决了测量失真的难题——华东某PI材料生产基地的反应釜,曾因高温、泡沫困扰,低频雷达频繁丢波、数据跳变,换上国产80GHz高频雷达后,测量精度稳定在±2mm,彻底摆脱了人工估算的风险。更具创新的是,针对无市电的野外场景,国产厂商推出的太阳能供电、云端远程调试低功耗雷达,更是走在了国际前列。无论是灌区监测还是偏远水库,无需复杂布线,依靠太阳能即可实现24小时无人值守,通过手机小程序或云端平台就能远程调试、查看数据,彻底改变了传统高空作业、现场调试的繁琐模式。二、成本+供应链双重保障...
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脉冲波和调频连续波技术测量准确度对比

发布日期: 2023-03-13
浏览人气: 2086

在过程物位测量中,主要使用两种技术,一种是脉冲波技术,另一种是调频连续波技术。通俗来解释,运用脉冲波技术的是低频、高频雷达物位计,运用调频连续波技术的是调频雷达物位计,它们在应用上各有特点。那么就有人提问了,在测量准确度上两种技术有区别吗?


脉冲波与调频连续波变化技术在测量精度上没有根本区别,在过程物位测量领域,测量精度一般在0.1%FS左右,在这个精度范围内,二者都很容易实现,具体仪器所能达到的精度取决于天线设计、元器件质量、回波处理软件和应用案例。比如大型石油产品储罐中的液位测量需要非常高的测量精度,常用的液位计要求绝对精度为±1mm。为了达到高精度,需要使用大型抛物面天线或平板天线来建立具有更好聚焦性能的信号。同时,它必须包括强大的计算机处理能力和温度和压力补偿,以达到高精度。

脉冲波和调频连续波技术测量准确度对比

在测量分辨率和带宽方面,在过程物位测量应用中,脉冲波技术和调频连续波技术都是以一个“包络”工作,包络的宽度取决于微波物位计的带宽,更宽的结果导致更窄的包络,从而提高了测量分辨率。测量分辨率是影响微波物位计精度的几个因素之一。脉冲微波物位计带宽脉冲微波物位计的载波频率从5.8GHZ到26GHZ不等,分辨两个相邻回波时,脉冲宽度很重要。举个例子,一个纳秒脉冲相当于300mm的长度。因此,很难区分相距小于300mm的两个相邻回波,较窄的脉冲宽度会导致更好的测量分辨率。但是,较窄的脉冲要求仪器在处理时具有较宽的带宽。脉冲宽度较短的高频脉冲可以获得较高的测量分辨率,包络线前沿较陡峭,因此可以获得较高的精度。


调频连续波物位计的带宽是扫描的起始频率和结束频率之间的差值。与脉冲波方法不同,调频连续波的振幅在整个频率范围内是恒定的。更宽的带宽会为频谱中的每个响应产生更高的拍频。这导致更好的测量分辨率和两个脉冲间隔中更短的脉冲持续时间。在调频连续波测量应用中,每个频谱响应都作为包络进行处理。在调频连续波频段应用中,FFT不会为每个储罐回波产生单一、离散的拍频,而是产生与回波对应的拍频范围,这转化为测量不确定度的范围。距离调频连续波频谱-带宽和测量分辨率对精度的其他影响先前解释:调频连续波和脉冲微波物位计都使用包络曲线进行测量,更宽的带宽会带来更好的测量分辨率。因此,窄回波具有更陡峭的上升沿,从而允许更准确的测量。影响测量精度的其他因素是信噪比和干扰。当干扰效应会导致真实响应曲线失真并导致测量不准确时,信噪比会导致更高的测量精度。天线选择和机械布置是确保最佳精度的重要因素。

脉冲波和调频连续波技术测量准确度对比

综上,无论是脉冲波雷达物位计还是调频雷达物位计,测量精度并没有什么差别,二者都是非常精密的仪器。总的来说仪表的质量,根据工况做出的正确选型才是影响测量准确度最重要的因素。

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