雷達物位計在各行各業的測量系統中使用相當頻繁,在其使用過程中會受到很多因素的影響,可能會影響測量精度。我們就雷達物位計的干擾問題,結合多年的生產、檢測的實際經驗,向廣大用戶介紹一下雷達物位計在測量過程中產生干擾的具體因素都有哪些。一、雷達物位計在測量過程中,常見的干擾可分為兩種:直流和交流干擾。1、直流干擾在雷達物位計測量回路中,出現附加直流流電壓時,即為直流干擾。嚴重時,將使測量儀表不能正常工作。直流干擾的來源有以下幾種:(1)附加熱電勢。(2)化學電勢。(3)雷達物位計與直流電源接觸時,泄露電流將通過測量回路產生干擾電壓。2、交流干擾交流干擾又可分為線間干擾和對地干擾。線間干擾是指外界影響下,雷達物位計(補償導線)輸出端之間會出現交流電壓。這種干擾又稱為橫向、共模或共態干擾。在一般情況下,線間干擾電壓可達到幾毫伏甚至幾十毫伏。對地干擾是指出現在雷達物位計(或補償導線)兩輸出端中的一端,其對地的交流電壓稱為對地干擾電壓。這種干擾又稱為縱向、串模或串態干擾。一般情況下,對地干擾電壓可達到幾伏甚至100多伏。交流干擾的來源主要有以下幾種:(1)電磁感應是線間干擾的主要來源。(2)高溫漏電影響。(3)高壓電場干擾。(4)地電流干擾。(5)吸嘲漏電影響。(6)在帶電體上進行測溫也可引入交流干擾。
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雷達料位計是先進的雷達式物位測量儀表,測量距離可達70米。天線被進一步優化處理,新型的快速的微處理器可以進行更高速率的信號分析處理,使得儀表適用于固體料、過程容器或強粉塵易結晶、結露場合。 常見故障1、斷電重啟雷達料位計本身有很多防護功能,如果正常運行中雷達料位計自身出現故障保護,可進行斷電重啟,此時雷達料位計內部的故障有可能消除,重新上電后恢復正常。這種處理方法適用于高液位測量的儲罐雷達料位計的維修。畢竟十多米高的儲罐,爬到罐頂上處理雷達料位計不是一個簡單的事情,能在地面解決的先解決。 2、通過面板消除故障如果斷電重啟仍然不能消除故障,要到現場實際查看故障,通過雷達料位計面板首先觀察有無錯誤代碼,有無故障保護措施,如果有通過面板清除,重啟后觀察雷達料位計是否正常。 3、做空頻譜雷達料位計的測量原理是檢測接受到的電磁波頻譜,若被測液體與雷達天線之間的凈空中有較強的電磁波反射或干擾,那么雷達料位計極有可能把這反射的雷達波作為真實液面的雷達反射波來處理,從而得出錯誤的液位顯示。檢修規范檢修類別:小修、中修檢修周期:3個月、6個月檢修內容:1、小修a.清理傳感機構的灰塵、雜物、衛生,檢查緊固件的完好;b.檢查電動變送器部分的防水、防爆密封;接線端子緊固;c.檢查電動變送器部分供電及角位移傳感器輸出信號與液位是否對應;d.檢查各部位螺釘有否松動。2、中修a.檢...
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現今的高頻雷達一般為工作在K波段(24~26GHz)的雷達物位計,雷達的工作頻率越高其電磁波波長越短,越容易在傾斜的固體表面有更好的反射,并具有較窄的波束寬度,可有效避開障礙物,高的頻率還可使雷達使用更小的天線。而FMCW調頻連續波微波物位計發射和接收信號是同時的,相同時間內發射的微波信號更多,固體測量中可減少高粉塵固體料倉測量中的失波現象。因此固體測量中高頻的調頻雷達能提供準確、可靠的測量,并在例如化工行業中的PP粉末、PE粉末等介質中也有良好應用。但由于技術限制,現今還沒有工作在K波段以上的高頻雷達物位計。也有使用5.8GHz ~ 10GHz的低頻雷達測量固體,但由于其較低的頻率、較長的波長其發射波不容易被漫反射,在高粉塵工況下會導致很多的二次或多次回波,干擾和噪聲很大,因此固體粉料測量中逐漸被淘汰。
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雷達物位計 雷達的發展是從上個世紀80年代開始的!雷達物位計適用于對液體、漿料及顆粒料的物位進行非接觸式連續測量,適用于溫度、壓力變化大;有惰性氣體及揮發存在的場合。超聲波物位計 超聲波物位計通過發射高能超聲波,使其從被測物體表面反射回來。反射回來的信號經過改進的算法進行處理,從而增強了有效信號,更好地摒棄了無效的干擾信號。激光物位計 激光物位計與傳統的雷達物位計 相比較具有的優點:精度高,頻率高、波長短;測量穩定,可靠性高,波束不發散不易受到干擾;光束能夠穿透玻璃窗和通明介質;量程大,信號衰減小;激光物位計 激光物位計與傳統的雷達物位計 相比較而具有的優點有:精度高,頻率高、波長短;測量穩定,可靠性高,波束不發散不易受到干擾;光束能夠穿透玻璃窗和通明介質;量程大,信號衰減小雷達物位計最老,再是超聲波,激光物位計。導波雷達式物位計,所發射的超寬帶信號通過導波桿傳播,不受外界環境溫度、壓力、蒸汽、氣體混合物、介質密度、湍流、泡沫、不同介電常數的介質和介質粘度等影響,是一種復雜環境下對液體、固體顆粒或料漿進行精確測量的新型儀表。采用導波雷達物位計測量料位主要理由(1)比使用雷達方便和可靠,效果好。(2)和射頻導鈉物位計,射頻電容物位計相比,在校正上方便和現實。例如在用射頻電容測量電廠灰的時候,現場必須提供空料位和滿料位,進行兩點校正。在現場準確的確定這兩點料位值很困難,基本上很難做好這...
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1. 壓力式水位計壓力式液位計采用靜壓測量原理,當傳感器投入到被測液體中某一深度時,傳感器迎液面受到的壓力的同時,通過導氣不銹鋼將液體的壓力引入到傳感器的正壓腔,再將液面上的大氣壓 Po 與傳感器的負壓腔相連,以抵消傳感器背面的 Po ,使傳感器測得壓力為:ρ .g.H ,通過測取壓力 P ,可以得到液位深度。其公式為:Ρ = ρ .g.H + Po式中:P :傳感器迎液面所受壓力ρ:被測液體密度g :當地重力加速度Po :液面上大氣壓H :變送器投入液體的深度2.超聲波水位計傳感器安裝在被測介質的上方,通電后傳感器向介質發射超聲波脈沖,穿過空氣到達介質表面后被反射回來,部分反射的回波被同一傳感器接收,并轉換成電信號。從脈沖發射到接收所用的時間,即脈沖的傳輸時間,與傳感器到介質表面的距離成正比。可根據脈沖的傳輸時間和脈沖的速度(340 m/s)計算出傳感器到介質表面的距離。3. 雷達水位計也叫水位雷達,是利用電磁波探測目標的電子設備。其主要作用是用來進行水利監測、污水處理和防洪預警等。其主要測量原理是從雷達水位傳感天線發射雷達脈沖,天線接收從水面反射回來的脈沖,并記錄時間T,由于電磁波的傳播速度C是個常數,從而得出到水面的距離D。4. 電子水尺電極式電子水尺是新一代數字式傳感器,它是利用水的微弱導電性原理,測量電極的水位獲取數據.獨特優點是誤差不受環境因素影響,只取決于電極間距,測...
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超聲波液位計是利用回聲測距原理進行工作的。由于超聲波可以在不同介質中傳播,所以超聲波液位計也分為:氣介式、液介式及固介式三類,最常用的是氣介式和液介式。 對于液介式,電磁流量計的探測器安裝在液面底部,有時也可安裝在容器(底)外部。單探頭形式,探頭發出的超聲波脈沖經過液體傳至液面,再經液面反射回到原來的發射器,此時發射器又變成了接收器,接收了超聲波脈沖。 對于單探頭與雙探頭方案的選擇,主要應從電磁流量計測量對象具體情況來考慮。一般多采用單探頭方案,因為單探頭簡單、安裝方便、維修工作量也較小。另外,它可直接測出距離,不必修正。 但是在一些特殊情況下,也不得不選擇雙探頭方案,例如探測距離較遠,為了保證一定靈敏度,必須加大發射功率,用大功率換能器,但這些大功率換能器作為接收探測器靈敏度都很低,甚至無法用于接收.在這種情況下,只好另用一個靈敏度高的接收探測器。 另外,對單探頭方案還有一個接收探測器的“盲區”問題.在應用同一個探頭作為發射器又作為接收器時,在發射超聲波脈沖時,要在插入式電磁流量計的探頭上加以較高的激勵電壓,這個電壓雖然持續時間較短,但在停止發射時,在探頭上仍然存在一定時間的余振,如圖5一23所示,0-t,是發射超聲波脈沖的時間,ti -t2時間為余振時間.如果在余振時間將探測器轉向接收放大線...
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雷達物位計分類有很多種,按照功能用途分和天線脈沖分。1.用于庫存管理或貿易結算的高精度液位計量 主要用于石油成品油及化學用品液體的精度測量,測量精度主要在1MM以內,基本上采用調頻連續波原理。價格昂貴,應用量也有限,故只有少數公司生產,有適用于不同場合的喇叭、拋物面及陣列天線.2.用于過程物位監測 由于工業過程種類繁多,儀表必須適應各種介質,以及不同的溫度、壓力范圍。精度約為0.1%FS或者5mm。這幾年,過程級微波物位計發展很快,主要是加速普及。在性能提高的同時,價格也相對適中,適用于更多工況。固態物料料位,特別是氣體輸送料狀料位(煙灰、成品水泥)一直是物位測量中的難題,但是雷達物位計可以穩定、可靠的測量。雷達物位計通有脈沖法(PULS)和連續調頻法(FMCW)兩種。 連續調頻(FMCW)技術1.脈沖法(PULS)脈沖波測距是由天線向被測物料面發射一個微波脈沖,當接收到被測物料面上反射回來的回波后,測量兩者時間差(即微波脈沖的行程時間),來計算物料面的距離。微波發射和返回之間的時差很小,對于幾米的行程時間要以納秒來計量。脈沖測距采用規則的周期重復信號,并重復頻率(RPF)高。2.連續調頻(FMCW)連續調頻(FMCW)技術測量物位是將傳播時間轉換成頻差的方式,通過測量頻率來代替直接測量時差,來計算目標距離。發射一個頻率被線性調制的微波連續信號,頻率線性上升(下降),所接收到的回波...
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