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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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2020 - 03 - 19
1、調查法運用視覺、嗅覺、觸覺。某些時候,損壞了的元件會變色、起泡或呈現燒焦的斑駁;燒壞的器材會發作一些特別的氣味;短路的芯片會發燙;用肉眼也能調查到虛焊或脫焊處。 2、敲擊法當發現雷達物位計運行時好時壞的景象,這種景象絕大多數是因為觸摸不良或虛焊形成的。關于這種狀況能夠選用敲擊與手壓法。所謂的“敲擊”即是對或許發作毛病的部位,經過小橡皮鎯頭或別的敲擊物輕輕擊打插件板或部件,看看是不是會引起犯錯或停機毛病。所謂“手壓”即是在毛病呈現時,關上電源后對插的部件和插頭和座從頭用手壓牢,再開機試試是不是會消除毛病。假如發現擊打一下機殼正常,再擊打又不正常時,最佳先將一切接頭重插牢再試。   3、更換法請求有兩臺同類型的儀器或有足夠的備件。將一個好的備品與毛病機上的同一元器材進行更換,看毛病是不是消除。 4、排除法所謂的排除法是經過拔插機內一些插件板、器材來判斷毛病因素的辦法。當拔除某一插件板或器材后外表康復正常,就闡明毛病發作在那里。 5、升降溫法有時外表作業較長時刻,或在夏日作業環境溫度較高時就會呈現毛病,關機查看正常,停一段時刻再開機又正常,過一瞬間又呈現毛病。這種景象是因為單個IC或元器材功能差,高溫特性參數達不到目標請求所造成的。為了找出毛病因素金屬加工網,可選用升降溫法。所謂降溫,即是在毛病呈現時,用棉纖將無水酒精在或許...
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2019 - 07 - 17
RBSPA系列射頻導納物位開關1、產品概述 RBSPA射頻導納物位控制器是用于檢測料倉、料槽或其它容器中帶粘附性的液體、固體顆粒、粉塵、其它混合漿料等料位的位式控制儀表。亦可用于兩種不同液體之間界面測量,如油水界面測量。RBSPA射頻導納物位控制器具有校準簡單快捷、產品性能穩定、各種型號通用性強、安裝方便、外形美觀等優點。可廣泛用于石油、化工、冶金、電力、醫藥、食品、造紙、建材等工業領域。且控制器可與PLC可編程控制器或DCS集散控制系統配套使用,實現工藝流程的自動檢測和自動控制。2、工作原理RBSPA射頻導納物位控制器是利用高頻技術,由電子線路產生一個小功率射頻信號于探頭上,探頭作為敏感元件,將來自物位介電常數引起的信號變化反饋給電子線路;由于這些變化包括電容量和電導量的變化,因而電子線路中處理的是電抗(容抗和阻抗的綜合變化的信號)信號。電抗的變化又引起了極棒上高頻信號的相位發生變化。因此極棒上的高頻信號與電子線路中的基準信號的相位差也隨之發生變化,該變化經處理后,驅動輸出電路發出報警信號,從而達到檢測料倉有無物料。RBSPA射頻導納物位控制器采用三端Cote – Shield 技術,排除探測極棒上粘附物料對控制作用的影響。電子線路中產生的高頻信號,一路直接送往探測極棒上,另一路經過一個RF電壓跟隨器送往防粘附保護套上。其大小相位都是與加在探測極棒上的信號相同。當有物料...
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儀器是怎樣檢測到地震的?傳感器告訴你!

發布日期: 2022-02-14
瀏覽人氣: 419

  據國家地震臺網微博消息,中國地震臺網正式測定:2月10日15時36分在云南大理州大理市(北緯25.56度,東經100.04度)發生4.1級地震,震源深度12千米。


  我們每天瀏覽國內外新聞,時有報道某地發生地震。強烈的地震對人類的經濟活動和人身安全造成傷害威脅。隨著現代科技的進步,地震檢測能力和應用也在不斷革新。地震檢測設備通常稱為地震儀,已經從使用傳統的筆和擺錘發展到使用電子和機電傳感器。這些傳感器的設計進步產生了具有不同工作頻率范圍、檢測機制和測量不同地震動參數的儀器。


  今天我們來討論一下主要的地動傳感器及其物理原理,以及現代地震傳感器的使用標準。首先,簡單地介紹一下幾個現代地震儀和地震動傳感器。

儀器是怎樣檢測到地震的?傳感器告訴你!

  1.應變地震儀


  歷史上的地震儀器只能記錄地動位移。技術的進步使得通過不同機制來測量地動位移成為可能。應變地震儀或應變儀一般是指記錄和測量兩個地面點之間位移的儀器。傳統模型使用埋入或安裝在鉆孔中的實心桿。桿通常注入石英和其他對長度和應變變化高度敏感的材料。長度的變化歸因于地動引起的小位移。另一種實現方式稱為體積應變儀,它使用帶有充液管的安裝在鉆孔中的圓柱體。容器體積的變形會引起液位變化,再通過電壓位移傳感器轉換為地動位移。由于不需要傳統模型所需的特殊材料,體積應變儀在該領域得到了更廣泛的應用。激光技術的最新發展使得人們制作出了激光干涉儀,它大大提高了應變儀的精度。此類應變儀使用與不等臂長邁克爾遜干涉儀相同的原理,一點是傳感器、激光源和短臂,另一點是反射器,該反射器位于一定距離之外。設備將反射器運動引起的干涉條紋變化轉換為地動位移。這種位移測量方法的靈敏度和精度與測量距離的長度成正比。因此,激光應變儀需要非常深的地下設施。應變儀的精度可以達到十億分之一。這些設備通常用于測量斷層運動和火山活動引起的地球變形或地殼運動。它們可以測量頻率非常低的地震波信號。但是,與懸吊質量塊相對于地面的運動相比,應變儀的差分地面運動非常小。因此,不建議使用應變儀來檢測地震引起的地面運動。


  2.慣性地震儀


  慣性地震儀確定相對于慣性參考的地動參數,慣性參考通常是一個懸吊質量塊。具體來說,地震動參數指的是懸吊質量塊的線速度和位移。雖然合成的地震動包括線性和角度分量,但地震波的旋轉效應可以忽略不計。這些速度和位移值是從傳感器獲得的,傳感器將懸吊質量塊的運動轉換為電信號。控制運動的機械懸架與作用在懸吊質量塊上的慣性力相關。速度和位移傳感器與機械懸架是慣性地震儀的兩個主要組成部分。為這兩個部分開發精密儀器是現代慣性地震儀的主要設計工作。


  3.力平衡加速度計


  機械懸架需要一個較小的恢復力以提高靈敏度,這樣較小的加速度也能在懸吊質量塊上產生較大位移。但是,當強地震運動產生的大加速度作用于懸吊質量塊時,較小恢復力將無法平衡所產生的運動。因此,被動機械懸架的精度和靈敏度只適用于有限范圍的地震動加速度。力平衡加速度計(FBA)通過向機械懸架增加負反饋環路來消除此限制。電磁傳感器根據懸吊質量塊的位置產生補償力。該位置由位移傳感器轉換為電信號,信號隨后通過一個積分器模塊,產生與地震動加速度成比例的輸出電壓。FBA的動態范圍明顯大于采用被動機械懸架的地震儀。因此,該設備通常用于強地震應用。但是,反饋環路引起的延遲會限制設備的帶寬。

儀器是怎樣檢測到地震的?傳感器告訴你!

  4.速度寬帶(VBB)地震儀


  車輛運動和人為擾動(例如采礦)引起的地震波具有高頻地震動加速度。在非常低的頻率下,地動加速度以不平衡的懸架、地面傾斜和熱效應為主。因此,使用地震動加速度的地震儀的帶寬以具體帶通響應為限。地震動加速度的帶通響應等效于地震動速度的高通響應。因此,為了獲得更寬的地震儀帶寬,地震信號是以地震動速度記錄的。VBB地震儀基于FBA,但不是將懸吊質量塊的加速度作為反饋,而是使用其速度和位置。該設備的響應與傳統慣性地震儀的理論響應非常相似,但是對于更廣泛的作用力,其靈敏度和精度不會降低。


  5.地震檢波器和微機電系統(MEMS)


  加速度計日益增多的地震應用的趨勢是發展地震儀或地震傳感器網絡和陣列,例如用于地震監測、石油勘探和結構健康監測方面。地震儀的實施、屏蔽和安裝是這些應用的三個常見約束條件。設備的規模生產和快速部署能夠直接克服這三個常見限制,為此要求地震儀的尺寸和成本相應地縮減。當前有兩類傳感器技術能夠檢測地震動;與FBA和VBB相比,它們的尺寸非常小,而且成本低。


  6.地震檢波器


  地震檢波器是一種地震動速度傳感器,其重量輕,堅固耐用,不需要任何電源即可工作。現代地震檢波器的外殼上固定有一塊磁鐵,并被一個線圈包圍。線圈被彈簧懸掛起來,可以在磁體上移動。此運動相對于磁鐵的速度會感生一個輸出電壓信號。

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