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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。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 - 11
1、測量原理導波雷達是基于時間行程原理的測量儀表,雷達波以光速運行,運行時間可以通過電子部件被轉換成物位信號。探頭發出高頻脈沖并沿纜式或桿式探頭傳播,當脈沖遇到物料表面時反射回來被儀表內的接收器接收,并將距離信號轉化為物位信號。反射的脈沖信號沿纜式或桿式探頭傳導至儀表電子線路部分,微處理器對此信號進行處理,識別出微波脈沖在物料表面所產生的回波。正確的回波信號識別由脈沖軟件完成,距離物料表面的距離D與脈沖的時間行程T成正比:D=C×T/2其中C為光速因空罐的距離E已知,則物位L為:L=E-D通過輸入空罐高度E(=零點),滿罐高度F(=滿量程)及一些應用參數來設定,應用參數將自動使儀表適應測量環境。對應于4-20mA輸出。l 測量范圍:說 明:H----測量范圍L----空罐距離B----頂部盲區E----探頭到罐壁的最小距離頂部盲區是指物料最高料面與測量參考點之間的最小距離。底部盲區是指纜繩最底部附近無法精確測量的一段距離。頂部盲區和底部盲區之間是有限測量距離。注 意:只有物料處于頂部盲區和底部盲區之間時,才能保證罐內物位的可靠測量。
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2020 - 05 - 18
勵精圖治,風雨兼程,開拓創新,鑄造品牌—精誠瑞博   自2013年成立至今,精誠瑞博依靠過硬的產品質量和全方位的售后服務躋身國內物位行業前沿并樹立了良好的品牌形象。伴隨著公司規模的擴大,為進一步滿足國內、外市場需求,經六個月的長期籌備和多方支持配合,2020年5月16日,北京精誠瑞博儀表有限公司完成新生產車間的租賃、裝修和安裝調試并順利進場。此次車間“增容”,大大改善了原生產車間面積相對不足的各種弊端。不僅新增生產人員、也實現了原材料進廠檢驗區、高低溫老化區、電路調試區、半成品區、組裝區、調試區、獨立包裝區、待發區、成品區等區域劃分,降低了安全隱患,提高了工作效率,同時新配備了先進的無塵研發室并帶有風鈴系統,專業調試臺以及長達30米的無塵靜音、高精度帶屏蔽的電動調試軌道,意在確保每臺出廠儀表的3次精度和電流校準更加專業化、規范化。1、研發室2、電路調試區3、原材料進廠檢驗區4、組裝區5、打標區5、調試區6、成品展示區7、質檢區8、獨立包裝區2013年成立至今,精誠瑞博一直嚴格秉承著“客戶第一”的服務原則。生產車間的擴大,有助于我們以更專業、更嚴格的標準去完成儀表的各項性能檢測;更大規模的原材料儲備能力支持,也為我們提升工作效率、縮短從訂單到使用現場的時間、為客戶提供更加快捷、更加便利的售后服務提供了必要支持。更專業、更精密、更便捷、更迅速,始終是精誠瑞博對待產品...
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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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