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2024 - 08 - 07
雷達料位計在電廠中的應用∵火力發電廠原料倉(煤灰)高粉塵和液位計水汽的凝結現象。一直是物/液位測量的重大難題,本文主要詳細闡述了RBRDZB-71-6-C雷達料位計針對這一復雜工況提出了解決方案。一.說明我國是個產煤大國,以煤炭為原料的行業比較多。如煤化工,煤制油,煤發電,其中煤發電的主要燃料就是煤,在電廠發電過程中是由煤燃燒水冷壁帶動汽輪機發電,最終水變成高溫水。煤燃燒變成灰。∴發電廠中的煤水灰監測測量顯得尤為重要。標志著發電的穩定性,保證火力電廠的穩定運行。為了提高電廠的發電效率,以及穩定的自動化運行水平,在生產過程中,煤/灰在輸送過程中產生的高粉塵,水經過加熱流轉過程中產生的凝結現象。給測量帶來了更高的要求。雷達料液位計RBRDZB-71-6-C可以根據現場的介質,軟件自帶增益功能,根據現場介質的介電常數系統自動調節。可以穿透高粉塵,以及在水蒸氣凝結雷達天線的情況下,依然穩定運行。二.在選擇電廠物液位傳感器時,需要考慮以下幾個因素使用接觸式傳感器、非接觸傳感器?接觸型重錘料位、導波雷達。非接觸型超聲波、激光,雷達。都需要一些場景限制。如選擇不當,要么維護量大。要么達不到測量效果。例如電廠中的料位測量煤、灰在輸送過程中料面形狀為不規則性,在進料卸料過程中料面形狀為凹凸狀并帶有大量粉塵。重錘物位計測量。(屬于間歇式測量)不間斷的利用重錘上下接觸測量,精度低,經常出現埋錘斷纜現象,...
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2019 - 07 - 02
1、產品概述RBRD71傳感器是26G高頻雷達式物位測量儀表,測量最大距離可達70米。透鏡天線被進一步優化處理,新型快速的微處理器可以進行更高速率的信號分析處理,使得儀表可以用于反應釜、固體料倉,強腐蝕液體,漿液、蒸汽較大的液體,粉料灰料;河道、河床、湖泊、水庫、地下水、泥石流,水文監測等一些復雜的測量條件。2、原理透鏡雷達物位天線發射較窄的微波脈沖,經天線向下傳輸。微波接觸到被測介質表面后被反射回來再次被天線系統接收,將信號傳輸給電子線路部分自動轉換成物位信號(因為微波傳播速度極快,電磁波到達目標并經反射返回接收器這一來回所用的時間幾乎是瞬間的)。3、特點●透鏡天線,性能穩定,天線尺寸小,便于安裝;非接觸雷達,無磨損,無污染。●幾乎不受腐蝕、泡沫影響;幾乎不受大氣中水蒸氣、溫度和壓力變化影響。●嚴重粉塵環境對高頻物位計工作影響不大。●波長更短,對在傾斜的固體表面有更好的反射。●波束角小,能量集中,穿透力強,增強了回波能力的同時又有利于避開干擾物。●測量盲區更小,對于小罐測量也會取得良好的效果。●高信噪比,即使在波動的情況下也能獲得更優的性能。●高頻率,是測量固體和低介電常數介質的最佳選擇。●鋁制氧化磨砂天線工藝,儀表輕便。 北京精誠瑞博儀表有限公司價格合理   質量過硬   服務一流 專業生產各種物位...
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2020 - 01 - 15
萬物飛聯~儀表已經進入智能無線系統了,無線小模塊集成于儀表內,通過GPRS可覆蓋全國,手機微信掃碼進入小程序可實時監控儀表數據,微信和短信推送高低位報警提醒,也可登陸物聯網在PC端顯示數據,相較于高成本的DCS系統,這里有您意想不到的驚喜!北京精誠瑞博儀表有限公司, 2013年成立,現坐落于北京中關村科技園區—昌平園,是一家集雷達物位儀表研發、生產、銷售及工程服務為一體的中關村高新技術企業。目前,公司擁有雷達物位計、超聲波液位計、射頻導納物位計等一系列產品,均經過現場多重復雜工況考驗,并廣泛應用于石油、化工、電力、煤炭、冶金及食品、醫藥等行業。專業的選型指導、過硬的產品質量、合理的產品價格、便捷的供貨周期,完善的“售前、售中、售后”一條龍服務…
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提高超聲波液位計測量精度的研究方法

發布日期: 2025-01-13
瀏覽人氣: 269

? ?提高超聲波傳播時間測量精度是提高超聲波液位計測量精度的關鍵。但要想顯著提高超聲波的測時精度并不容易:由于超聲波在液體介質中的傳播的速度一般在1500m/S左右,在進行液位測量時,若要精確到毫米級,則測量時間誤差應在微秒范圍內;在進行流量測量時,在實測的管道中,流體的流速一般在0~20ms范圍內,所以此時的時間差通常在數納秒至微秒之間,若要求測量精度在1%以內,則測時分辨率要在0.000000001以上,所以,一般測時方法很難達到。

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  總結歸納了現存的多種測超聲波傳播時間的方法,分析了各測時方法在提高測時精度方面存在的缺陷,并在此研究的基礎上,根據液位計對測時精度的要求不同提出了兩種不同的時間測量方法:1、線性調頻技術與超聲技術相結合的用于液位測量的測時方法;2、專用于流量測量的頻差-相差-時差測時方法。具體研究方法如下:

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  1、基礎性研究

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  研究了超聲波液位計的測量原理,通過對測量原理的研究,更加突出了提高測時精度對提高整個測量精度的重要性。

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  2、分析了多種現存的超聲傳播測時方法

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  研究了門限脈沖法、三傳感器法和時差-相差-頻差-時差測時方法的測時原理。通過對各種測時方法的分析比較,找出了各測時方法在提高測時精度方面存在的不足與缺陷。

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  3、直接測相間接測時方案

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  在傳統測時方法的基礎上,提出了一種可提高超聲波液位計中傳播時間測量精度的時間測量方法,即頻差一相差一時差法。總結出了這種測時方法的原理,并根據該種測時方法對相位檢測精度要求較高的特點,通過實驗對兩種高精度測相方案進行了比較,確定使用其中一種切實可行的測相方案。

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  4、實現電路的設計

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  設計出了利用頻差-相差-時差法實現對超聲波傳播時間測量的完整測時方案。提出將整個設計中的核心部分一相位差的測量利用芯片實現。將一個復雜的電路集成到一個數字芯片中,提高了測量精度,簡化了設計電路,減小了系統的體積,提高了系統可靠性。

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  5、線性調頻技術的應用

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  針對液位測量,提出將線性調頻技術應用到超聲傳播時間測量中的完整方案,設計了實現該方案的系統框圖,詳細分析了各組成部分的工作原理。最后,對該種方案的測時精度以及影響測時精度的主要因素作了系統分析。

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