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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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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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