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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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2020 - 10 - 22
9月份,規模以上工業增加值同比實際增長6.9%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),增速較8月份加快1.3個百分點。從環比看,9月份,規模以上工業增加值比上月增長1.18%。1—9月份,規模以上工業增加值同比增長1.2%。分三大門類看,9月份,采礦業增加值同比增長2.2%,增速較8月份加快0.6個百分點;制造業增長7.6%,加快1.6個百分點;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.5%,回落1.3個百分點。  分經濟類型看,9月份,國有控股企業增加值同比增長6.5%;股份制企業增長6.8%,外商及港澳臺商投資企業增長7.1%;私營企業增長7.9%。  分行業看,9月份,41個大類行業中有35個行業增加值保持同比增長。農副食品加工業增長2.7%,紡織業增長5.6%,化學原料和化學制品制造業增長7.5%,非金屬礦物制品業增長9.0%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長9.0%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長3.5%,通用設備制造業增長12.5%,專用設備制造業增長8.0%,汽車制造業增長16.4%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長3.9%,電氣機械和器材制造業增長15.9%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長8.0%,電力、熱力生產和供應業增長4.2%。  分地區看,9月份,東部地區增加值同比增長8.0%,中部地區增長6.5%,西部地區增長4.7%,東北地區增長8.5...
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2019 - 08 - 08
隨著液位計行業的發展,以及工業自動化的發展,國產超聲波液位計逐漸在超聲波液位計行業內占有一些之地。下面我們介紹下國產超聲波液位計的特點,發展,還有應用。國產超聲波液位計在早期主要是學習模仿,到后期隨著科技的發展,經濟的發展,國產液位計走上康莊大道。其性能特點,穩定性也在逐漸的發展。下面我們介紹下國產超聲波液位計的特點。1.高質量零件:電路設計從電源部分起就選用高質量的電源模塊,元器件選擇進口穩定可靠的器件,完全可以替代同類型國外進口儀表。2.超高精度:我公司擁有的聲波智能專利器,使儀表的精度大大提高,液位精度達到±0.25%,能夠抗種干擾波。3.專業的聲波智能技術:專利的聲波智能技術軟件可進行智能化回波分析。無需任何調試及其它的特殊步驟,此技術具有動態思維、動態分析的功能。4.適應安全穩定:超聲波液位計是一種非接觸儀表,不跟液體直接接觸,因此故障率低。隨著經濟結構深入調整,全國能源會議報告為我國的儀器相關行業發展帶來了機遇,國內超聲波液位計行業呈現出新的變化,雖然我國超聲波液位計行業已經取得了飛速發展,但是在自動化控制系統及現場儀表和關鍵精密測試儀器等領域,我們與國際先進水平還存在較大差距,中高檔儀器主要依賴進口的形勢仍未改變,因此,未來我國超聲波液位計行業的發展目標是:達到、趕超、引領世界一流水平。超聲波液位計作為一種非接觸式、高可靠性、高性價比和易安裝維護的物位測量儀...
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提高超聲波液位計測量精度的研究方法

發布日期: 2024-09-02
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提高超聲波傳播時間測量精度是提高超聲波液位計測量精度的關鍵。但要想顯著提高超聲波的測時精度并不容易:由于超聲波在液體介質中的傳播的速度一般在1500mS左右,在進行液位測量時,若要精確到毫米級,則測量時間誤差應在微秒范圍內;在進行流量測量時,在實測的管道中,流體的流速一般在0~20ms范圍內,所以此時的時間差通常在數納秒至微秒之間,若要求測量精度在1%以內,則測分辨率要在0.000000001以上,所以,一般測方法很難達到。

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總結歸納了現存的多種測超聲波傳播時間的方法,分析了各測時方法在提高測精度方面存在的缺陷,并在此研究的基礎上,根據液位計對測時精度的要求不同提出了兩種不同的時間測量方法:1、線性調頻技術與超聲技術相結合的用于液位測量的測方法;2、專用于流量測量的頻差-相差-時差測方法。具體研究方法如下:

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1、基礎性研究

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研究了超聲波液位計的測量原理,通過對測量原理的研究,更加突出了提高測精度對提高整個測量精度的重要性。

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2、分析了多種現存的超聲傳播測方法

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研究了門限脈沖法、三傳感器法和時差-相差-頻差-時差測方法的測原理。通過對各種測方法的分析比較,找出了各測時方法在提高測精度方面存在的不足與缺陷。

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3、直接測相間接測時方案

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在傳統測方法的基礎上,提出了一種可提高超聲波液位計中傳播時間測量精度的時間測量方法,即頻差一相差一時差法。總結出了這種測方法的原理,并根據該種測方法對相位檢測精度要求較高的特點,通過實驗對兩種高精度測相方案進行了比較,確定使用其中一種切實可行的測相方案。

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4、實現電路的設計

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設計出了利用頻差-相差-時差法實現對超聲波傳播時間測量的完整測方案。提出將整個設計中的核心部分一相位差的測量利用芯片實現。將一個復雜的電路集成到一個數字芯片中,提高了測量精度,簡化了設計電路,減小了系統的體積,提高了系統可靠性。

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5、線性調頻技術的應用

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針對液位測量,提出將線性調頻技術應用到超聲傳播時間測量中的完整方案,設計了實現該方案的系統框圖,詳細分析了各組成部分的工作原理。最后,對該種方案的測精度以及影響測時精度的主要因素作了系統分析。


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