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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??梢源┩父叻蹓m,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 - 15
1、測量原理超聲波物位計的工作原理是由換能器(探頭)發出超聲波脈沖遇到被測介質表面被反射回來,部分反射回波被同一換能器接收,轉換成電信號。超聲波脈沖以聲波速度傳播,從發射到接收到超聲波脈沖所需時間間隔與換能器到被測介質表面的距離成正比。此距離值S與聲速C和傳輸時間T之間的關系可以用公式表示:                    S=C×T/2由于發射的超聲波脈沖有一定的寬度,使得距離換能器近的小段區域內的反射波與發射波重迭,無法識別,不能測量其距離值,這個區域稱為測量盲區,盲區的大小與超聲波液位計的工作頻率有關。2、特點采用了先進的微處理器獨特的回波處理技術虛假回波存儲功能內置溫度補償波束較小調試標定簡單
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2020 - 05 - 20
各位朋友們,大家好!2020520 愿天下有情人終成眷屬,感謝新老客戶的信任,一路陪伴。我謹代表個人和全體員工對長期以來關注、支持公司發展的客戶、供應商以及社會各界朋友表示誠摯的問候和衷心的感謝!       艱難困苦,玉汝于成。北京精誠瑞博儀表有限公司自2013年成立以來,從創業之初的舉步維艱、默默無聞,到如今實現物位儀表和無線采集一體產業化、專業化和規?;?,躋身國內物位儀表行業前沿,無論在技術創新、系統服務、內部管理上,都實現了從質變到量變的突破與發展。       速生速朽的互聯網時代,儀表行業也同樣風起云涌、瞬息萬變。因此,過硬的產品質量、專業的選型指導、便捷的貨期、完善的售前、售中、售后一條龍服務,是保證精誠瑞博在激烈的行業競爭中賴以生存和發展的動力和源泉。     創業至今,精誠瑞博一直懷著對產品、對質量的敬畏之情,一路如履薄冰、一路碩果累累,越來越多的新客戶信任精誠瑞博,越來越多的老客戶依賴精誠瑞博。欣喜之余,我們更是重任在肩。    堅持做好每一項產品、堅持提供切實可行的技術、服務方案、堅持創造最優性價比,滿足客戶利益最大化,正是精誠瑞博的企業宗旨和不懈追求。       創新、誠信、專業...
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科普[一些關于雷達物位計信號處理方面的知識]

發布日期: 2023-03-02
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我們都知道雷達物位計信號處理的關鍵是去噪,從而提取有用的信息。有專家根據調頻連續波雷達物位計的原理和信號處理的基本算法和傳統的傅里葉變換信號處理方法對比的方法,提出了小波變換去除回波干擾信號的方法。那么到底小波分析是否可以有效的應用于物位計回波信號分析,提高測量精度呢?我們一起來探究!

科普[一些關于雷達物位計信號處理方面的知識]

近年來,在化工生產過程中,用于測量液位、固體料位和兩種不同密度液體的界面的儀表被稱為液位計、料位計和界面計,統稱為物位儀表。其中,雷達類產品已成為物位儀表市場的主流產品。市場上的雷達物位計種類繁多,今天主要以調頻連續波雷達物位計為例來分析。調頻連續波雷達物位計的通用原理為雷達在罐頂發射電磁波,電磁波碰到介質反射后被雷達接收,接收信號與發射信號之間的頻率差與介質表面的距離成一定比例關系。


因為光速和調頻斜率已知,因此估算出頻率差,便可得到雷達安裝位置料面的距離,再通過已知的罐體總高,減去雷達到料面的空間距離(簡稱空高),得出料位的高度。


根據LFMCw雷達測量原理,為了獲得距離信息,首先需要測量差頻信號丘的頻率值。線性調頻連續波LFMCw雷達在從目標回波中提取距離信息時,最適合采用快速變換進行處理。微波物位計的測量范圍一般在100m以內,所以對發射功率的要求比較低,只有幾毫瓦,但是測量精度比較高,一般在1cm以內,所以系統的頻率穩定性和線性度都非常必需的。LFMCw雷達測量物位最簡單的方法是利用FFT求反射波和透射波的頻率差,從而計算出物料高度。該方法的分辨率為r。它與發射波的掃描頻率帶寬成反比。因此,要實現毫米級分辨率,需要極寬的掃描帶寬,這在技術上是難以實現的。


因此,直接從FFr得到的離散光譜峰值不能滿足高精度測量的要求,需要采用校正方法來提高精度,但這會給系統增加大量的計算負擔,降低測量精度。傅里葉分析只能得到信號整體的頻譜分析,不能對信號進行局部分析。然而,小波分析不僅在時域和頻域都具有良好的定位特性,而且對高頻分量使用逐漸精細的時域采樣步驟,可以關注對象的任何細節。因此,小波變換優于傅里葉變換,可以將其可視化為自適應加窗傅里葉變換。與傳統的點目標回波相比,用于提高雷達物位計測量精度的寬帶雷達技術具有更多更好的局部波動特性,尤其是在被測存儲容器進料或卸料時。電平表的回波信號是瞬態的,廣義上也是一個非平穩過程,因此可以利用小波變換技術對其進行分析,以提高雷達信號處理的性能。

科普[一些關于雷達物位計信號處理方面的知識]

雷達信號處理的目的是消除干擾,以盡可能高的分辨率顯示目標反射波,并提取有用的參數。小波變換以其良好的時頻特性被廣泛應用于工程信號處理領域,也為雷達信號處理開辟了一條新途徑。

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