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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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2021 - 12 - 23
2021年是“十四五”的開局之年,而在這一年里,我們嚴格實施生態環境保護制度,推動生物多樣性保護的同時,也強化了我國森林體系的建設,截至目前已建立了1.18萬個自然保護地,森林覆蓋面積更是達到了23%,如果從天空俯瞰,將會看到一抹抹綠色。  不僅如此,隨著綠色發展、綠色生活、綠色經濟的提出,我國針對綠色低碳循環發展進行了細致的規劃。2021年2月,國務院印發了《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》,其中明確提出了建立健全綠色低碳循環發展經濟體系,促進經濟社會發展全面綠色轉型,是解決我國資源環境生態問題的基礎之策。而全國多個省市均響應號召,從當地實際情況考慮,詳細制定了相關的綠色發展計劃,并開始實施。其中,在能源轉型、新能源發展以及生態環境建設更收獲了一定的成果。而河流治理以及河流生態保護更是在一系列政策以及監管系統的完善下,獲得了巨大改善。  所以說,如果歷史能用顏色來概括,那么2021年的中國將會是一抹綠色。事實上,不僅僅是2021年,從很久之前開始,我國就在環境治理及綠色發展上投入了巨大的精力,其中相對具有代表性的便是環境監測的部署以及能源產業的推進。  環境污染大致可以分為大氣污染、水污染、土壤污染三部分。而相關的監測工作也是圍繞大氣、水環境以及土壤展開的。其中大氣污染有幾個比較代表性的階段,包括酸雨性天氣帶來的空氣中硫化物、氮氧化物的警示,全球氣候變暖帶來的...
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2022 - 01 - 06
一、雷達分類  雷達按雷達信號的形式可分為脈沖雷達和連續波雷達。  脈沖雷達:  1、發射的波形為矩形脈沖,按一定的或交錯的重復周期工作,是目前應用最廣泛的雷達信號形式。常規脈沖雷達發射周期性的高頻脈沖。  2、間歇式發射脈沖周期信號,并且在發射的間隙接收反射的回波信號,即收發間隔進行。  3、在近距離段存在探測盲區。  連續波雷達:  1、發射連續的正弦波,主要用來測量目標的速度。如果同時還要測量目標的距離,則需對發射的波形進行調制,如經過頻率調制的調頻連續波等。  2、發射連續波,并且發射的同時可以接收發射回來的回波信號,即收發可以同時進行。  3、存在信號泄露(發射信號及其噪聲直接漏入接收機)和背景干擾(近距離背景的反射)。  兩種情況:  大信號干擾使得接收機壓縮增益或者出現飽和,甚至造成接收機阻塞,通常可以通過將收發天線進行物理隔離來解決;  發射信號的邊帶噪聲將微弱的回波信號淹沒,對接收機的目標檢測造成影響。  邊帶(sideband):調制后的信號,在中心載頻的上下兩側各產生一個頻帶,稱作邊帶。邊帶的帶寬是由所使用的調制信號的帶寬和調制方式決定的。  解決方法:  直接的信號泄露通常可以采用收發天線隔離和頻率分離相結合的方法得以解決。  在多普勒導航器中,多普勒頻移可以提供足夠的頻率間隔,以保證發射信號不對接收機進行干擾。
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雷達水位計和超聲波水位計的區別

發布日期: 2020-11-20
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超聲波液位計


超聲波液位計是由微處理器控制的數字液位儀表。


在測量中超聲波脈沖由傳感器(換能器)發出,聲波經液體表面反射后被同一傳感器接收,通過壓電晶體轉換成電信號,并由聲波的發射和接收之間的時間來計算傳感器到被測液體表面的距離。由于采用非接觸的測量,被測介質幾乎不受限制,可廣泛用于各種液體和固體物料高度的測量。


超聲波液位計由三部分組成:超聲波換能器(探頭)、驅動電路(模塊)、電子液晶顯示模塊。


雷達水位計和超聲波水位計的區別

超聲波液位計是測量液體高度、罐體高度、物料位置的監測儀表。儀表本身可采用二線制、三線制或四線制技術,二線制為:供電與信號輸出共用;三線制為:供電回路和信號輸出回路獨立,當采用直流24v供電時,可使用一根3芯電纜線,供電負端和信號輸出負端共用一根芯線;四線制為:當采用交流220v供電時,或者當采用直流24v供電,要求供電回路與信號輸出回路完全隔離時,應使用一根4芯電纜線。直流或交流供電,具有4~20mADC,高低位開關量輸出。

雷達水位計和超聲波水位計的區別

超聲波液位計工作原理是由超聲波換能器(探頭)發出高頻脈沖聲波遇到被測物位(物料)表面被反射折回反射回波被換能器接收轉換成電信號.聲波的傳播時間與聲波的發出到物體表面的距離成正比.聲波傳輸距離S與聲速C和聲傳輸時間T的關系可用公式表示:S=C×T/2.


由于發射的超聲波脈沖有一定的寬度,使得距離換能器較近的小段區域內的反射波與發射波重迭,無法識別,不能測量其距離值。這個區域稱為測量盲區。盲區的大小與超聲波物位計的型號有關。

探頭部分發射出超聲波,超聲波遇到與空氣密度相差較大的介質會行成反射,反射波被探頭部分再接收,探頭到液(物)面的距離和超聲波經過的時間成比例:

距離 [m] = 時間×聲速/2 [m]

聲速的溫度補償公式:環境聲速= 331.5 + 0.6×溫度


雷達液位計

雷達水位計屬于通用型雷達液位計,它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。探頭發出高頻脈沖在空間以光速傳播,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。


雷達水位計和超聲波水位計的區別

雷達水位計發射能量很低的極短的微波脈沖通過天線系統發射并接收。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。一種特殊的時間延伸方法可以確保極短時間內穩定和精確的測量。


即使工況比較復雜的情況下,存在虛假回波,用最新的微處理技術和調試軟件也可以準確的分析出物位的回波。


雷達水位計和超聲波水位計的區別

雷達水位計是依據時域反射原理(TDR)為基礎的雷達液位計,雷達水位計的電磁脈沖以光速沿鋼纜或探棒傳播,當遇到被測介質表面時,雷達水位計的部分脈沖被反射形成回波并沿相同路徑返回到脈沖發射裝置,發射裝置與被測介質表面的距離同脈沖在其間的傳播時間成正比,經計算得出液位高度




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