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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?!喟l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 - 11 - 20
導波雷達液位計在實際的生產過程中,出現故障我們該怎么辦?下面精誠瑞博工程師們總結了故障診斷有如下十種方法:1、觀察法利用視覺、嗅覺、觸覺。儀器如有短路現象,損壞了的元件會變色、起泡或者出現燒焦的痕跡;燒壞的器件會產生一些特殊的氣味;短路的芯片會發燙;其次用肉眼也能觀察到元器件虛焊或有脫焊處。2、敲擊法經常會遇到儀器運行時好時壞的現象,這種現象絕大多數是由于接觸不良或器件虛焊造成的。對于這種情況可以采用敲擊法。所謂的“敲擊”就是對可能產生故障的部位,通過小橡皮鎯頭或其他敲擊物輕輕敲打插件板或部件,看看是否會引起出錯或停機故障。3、排除法所謂的排除法是通過拔插儀表內一些插件板、元器件來判斷故障原因的方法。當拔除某一插件板或元器件后儀表恢復正常,就說明故障的位置。4、替換法要求有兩臺同型號的儀表或有足夠的備件。將一個好的備品與故障儀表上的同一元器件進行替換,觀察故障是否消除。5、對比法要求有兩臺同型號的儀表,并有一臺是正常運行的。使用這種方法還要具備必要的設備,例如,萬用表、示波器等。按比較的性質,電壓比較、波形比較、靜態阻抗比較、輸出結果比較、電流比較等。具體方法是:讓有故障的儀表和正常儀表在相同情況條件下運行,而后檢測一些線路的信號再比較所測的兩組信號,若有不同,則可以斷定故障問題。這種方法要求維修人員具有相當的知識和技能。6、升降溫法有時,儀表工作較長時間,或在夏季工作環境溫度較高...
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2020 - 03 - 09
作為一種常見的測量工具,雷達料位計在測量的過程中,會出現各種各樣的問題,所以肯定會有誤差的存在,下面雷達物位計廠家來介紹一下引起誤差的原因在哪?1、測量死區雷達料位計在測量中輸出是4~20mA的電流,由于被測液體本身和探頭的原因,在它測量中有兩個死區,分別為上死區和下死區。上死區液面到上參考點之間能測到的最小距離,大約0.1~0.5m;下死區是在探頭的底部,隨著儲罐內真實液位變化,測量結果沒有變化的一部分。2、被測液體所造成的誤差在測量界位時,要求上面液體的介電常數必須比下面大10,如果相差不大的話,就會變成波型。還有一種情況,就是當上層液位厚度很低時,測量時,由于液位和界位所用時間基本相同,會使產生返回的兩個信號疊在一起,影響測量的結果,測量時產生的波形圖如圖6所示。 3、被測量的液體粘度過液體有很高的粘性,這樣的液體很可能附著在探頭上,影響信號的傳遞,使測量產生誤差,如果粘度更大時,會將雙纜的探頭連在一起,所以,一定要對探頭定期清洗。4、雷達料位計本身產生誤差雷達料位計采用的是導波雷達技術,它不受壓力、溫度、濕度等環境條件的影響。本身的原因使測量產生誤差大部分來自于現場的安裝。精誠瑞博工程師們為您解答疑惑,歡迎致電~400-6616-819
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超聲波液位計與雷達物位計異同詳述

發布日期: 2024-11-07
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雷達物位計(Radar Level Meter)中的雷達是英文Radio Detection and Raging(無線電檢測與測距)首字母的縮寫詞,由于是向被測目標發射微波來計算物位距離,因此又被稱為微波物位計。超聲波液位計與雷達物位計一樣屬于非接觸式測量儀表,但是其由向被測目標發射超聲波脈沖來計算物位距離的,屬于微處理器控制的數字液位儀表。超聲波液位計與雷達物位計還有什么不同之處嗎?當然有,先由電磁波說起。


電磁波的波段一般在范圍3kHz~3000GHz內,波段較寬,而微波則是指頻率為300MHz~300CHz的電磁波。在物位測量儀器儀表中,微波使用的頻段約在4~30GHz之間,其中,波段為5.8GHz、10GHz24GHz5.8 GHz?的頻率屬于C波段微波;波段為10GHz的頻率屬于X波段微波;波段為24GHz的頻率屬于K波段微波。

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與電磁波不同,聲波屬于機械波,頻率范圍在20Hz~20kHz之間。若聲波的振動頻率高于20kHz或低于20kHz時,屬于人耳是無法識別的范疇,因此頻率高于20kHz?的聲波被稱為“超聲波”。

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電磁波與聲波不僅頻率不同,?他們之間的原理是不同的。對于聲波而言,它的產生必須依靠物質振動,且在真空中不能傳播;電磁波則是靠電子的振蕩產生的,由于它本身就屬于物質,因此傳播不需要介質,而且可以在真空中傳播。電磁波與聲波的共同點是,當它們遇到不同的介質時都會發生折射、反射、繞射和散射及吸收等現象,超聲波液位計與雷達物位計正是利用這種現象來測量物位距離的。


超聲波液位計的工作理論實際上源于聲納技術。較早前的超聲液位計利用液體導聲,將超聲波換能器,即探頭,安裝在料罐底部,使得超聲波從底部發射,經過液體介質傳播到其液面,然后被反射回換能器。這種將超聲波液位計安裝在料罐底部的測量方法雖然可行,但實用性很低,因為超聲波在不同的被測介質中傳播的速度也有所不同,測量數據難免會有偏差;且料罐底部安裝探頭的方法也有很大程度上的安裝難度。因此,人類認識到超聲波液位計利用空氣作為導聲介質的便捷性,開始逐漸將其安裝在料罐頂部,大大的提升了其工作效率。

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超聲波液位計的聲波信號是在不同聲阻率(聲阻率=物料密度X聲速)的界面上完成反射的。由于空氣和物料的密度不同,它們的聲阻率也不同。但是,由于超聲波是機械波,當在空氣中傳播時,其波長小于17mm,且傳播速度受溫度影響(如當溫度為0℃ 時,聲速為331.6m/s;當溫度為20?℃ 時,聲速為?344m/s),因此,一款超聲波液位計要成為一個應用廣泛的成熟產品,必須擁有溫度補償技術。

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計為Uson-11超聲波液位計是一種經濟型液位測量儀表,配有國際先進的溫度補償技術,且采用微處理器程序控制以及智能信號處理技術以及特殊的回波處理方式,有效避免虛假回波。此外,整機防護等級高達IP66,測量結果準確、可靠。

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與超聲波液位計相比,雷達物位計的微波信號是在不同介電常數的分界面上完成反射的。介電常數是代表絕緣能力特性的系數,一般用ε表示,會隨溫度和介質中傳播的電磁波的頻率變化而變化。通常,介電常數越大,則對電荷的束縛能力越強;介電常數越小,則絕緣性愈好。

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雷達物位計的微波信號以光速傳播,速度幾乎不受介質特性的影響,傳播衰減也十分小,約為0.2dB/km。但是,回波信號的強弱與被測液面的反射情況息息相關??梢哉f,被測液面上的反射率除了與被測物料的面積和形狀有關外,主要取決于物料的相對介電常數(εr)。若相對介電常數高,則反射率也高,得到的回波強;若相對介電常數低,則物料會吸收部分微波能量,回波弱。如今市面上大多數雷達液位的被測物料相對介電常數εr4,但對于低介電常數的物料來說,就需要增設波導管來增強回波信號,或者只能選用測量下限為εr2的高端型雷達。)

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