雷達(dá)物位計(jì)采用的是微波脈沖的測(cè)量手段,并可在工業(yè)頻率波段范圍內(nèi)正常工作,其發(fā)射的波束能量低,不僅可以安裝于各種金屬、非金屬容器或管道內(nèi),也可以實(shí)現(xiàn)對(duì)于液體、漿料及顆粒料的物位進(jìn)行非接觸式連續(xù)測(cè)量。雷達(dá)物位計(jì)適用于粉塵、溫度、壓力變化大,有惰性氣體及蒸汽存在的場(chǎng)合。雷達(dá)物位計(jì)亦可以用來測(cè)量液化石油汽、煤氣、輕質(zhì)油、水、高溫原油和渣油、食用油的液位;顆粒及粉料的料位,尤其在油庫的應(yīng)用中比較突出。其所用的微波頻率是安全的微波頻率,對(duì)人體及環(huán)境均無傷害,且具有不受介質(zhì)比重的影響,不受介電常數(shù)變化的影響,不需要現(xiàn)場(chǎng)校調(diào)等優(yōu)點(diǎn),在安裝與調(diào)試的便捷方面有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),無論是對(duì)工業(yè)需要,還是對(duì)顧客經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的考慮,都是不錯(cuò)的選擇。一般在改造工程中,尤其是在適用于安裝側(cè)裝式的儀表,需要在罐體側(cè)邊打孔的情況下,使用雷達(dá)物位計(jì)是一個(gè)非常好的方案。 雷達(dá)物位計(jì)油庫的液位的工作原理是:由儀表探頭發(fā)出高頻脈沖并沿纜繩向下傳播,遇到油品表面即刻反射回來被儀表內(nèi)的接收器所接收,通過其芯片內(nèi)部運(yùn)算將所測(cè)的距離信號(hào)轉(zhuǎn)化為油品的液位信號(hào)。其中,儀表的測(cè)量距離D同脈沖發(fā)射到被接收所用的時(shí)間成正比,計(jì)算公式為:D=C×t/2(C為光速)。 如果我們將已知的油罐空罐值(參考點(diǎn)到油罐底部)用E表示,罐內(nèi)油品高度用L表示,雷達(dá)測(cè)量距離用D表示,則三者關(guān)系為:L=E-D。 由導(dǎo)波式雷達(dá)物位計(jì)將標(biāo)...
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在新的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,工業(yè)領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)演變和調(diào)整正為經(jīng)濟(jì)增長提供新的動(dòng)力,特別是在德國提出“工業(yè)4.0”的概念之后,“智能生產(chǎn)”于“智能工業(yè)”正成為帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要推動(dòng)力。而信息技術(shù)與傳感技術(shù),則是工業(yè)智能化的重要支點(diǎn)。作為現(xiàn)代信息技術(shù)的重要支柱的工業(yè)傳感器技術(shù)和相關(guān)設(shè)備,也成為了各國在工業(yè)領(lǐng)域爭奪的一個(gè)制高點(diǎn)?! ‰S著物聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展,WIFI、藍(lán)牙等無線連接方式也火爆起來,這給無線傳感器的發(fā)展帶來了一個(gè)重要契機(jī),前景廣闊。無線傳感器的組成模塊封裝在一個(gè)外殼內(nèi),在工作時(shí)它將由電池或振動(dòng)發(fā)電機(jī)提供電源,構(gòu)成無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn),由隨機(jī)分布的集成有傳感器、數(shù)據(jù)處理單元和通信模塊的微型節(jié)點(diǎn)。無線傳感器網(wǎng)絡(luò)將成百上千的傳感器節(jié)點(diǎn)布置在一個(gè)特定的區(qū)域內(nèi)形成監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò),這些節(jié)點(diǎn)通過特定的協(xié)議正確、高效、穩(wěn)定的組織起來,協(xié)同工作完成某項(xiàng)應(yīng)用任務(wù),達(dá)到數(shù)據(jù)采集、無線通信和信息處理的能力。通過自組織的方式構(gòu)成網(wǎng)絡(luò),無線傳感器可應(yīng)用在很多需要無線連接和數(shù)據(jù)跟蹤的地方?! ”娝苤?,在工業(yè)過程控制中,計(jì)算機(jī)技術(shù)已經(jīng)相對(duì)成熟,需要采集的信息數(shù)量正在不斷增加,生產(chǎn)過程需要用到壓力傳感器、熱敏傳感器、光敏傳感器、氣體傳感器、濕敏傳感器等各類傳感器。這樣做,是為把大量非電量的物化參數(shù)轉(zhuǎn)化成電信號(hào)控制信息,以滿足各個(gè)工業(yè)過程中的智能化和自動(dòng)化的發(fā)展需求。 在一套工業(yè)流程中,無線傳感器可以被嵌入到過程介...
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1)高頻雷達(dá)物位計(jì)具有能量高,波束角小(一般Φ95的喇叭天線的波束角為8o,而6GHz低頻脈沖雷達(dá)的喇叭天線直徑為Φ246時(shí),波束角為15o),天線尺寸小,精度高等優(yōu)點(diǎn)。2)26GHz雷達(dá)波長11mm,雷達(dá)測(cè)量散裝料位時(shí),雷達(dá)波反射主要來自料面的漫反射,漫反射的強(qiáng)度與物料大小成正比,與波長成反比,而大部份散裝料直徑遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于50mm,這就是為什么目前26GHz雷達(dá)是散裝料物位測(cè)量的最佳選擇。3)在一些直徑小高度矮的小罐應(yīng)用中, 26GHz雷達(dá)頻率高頻,天線短,方向性好,適用于小罐測(cè)量。4)由于現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境惡劣,隨著時(shí)間推移,雷達(dá)天線會(huì)堆積污物、水汽等,26GHz雷達(dá)天線小,加天線罩可大大改善污物、水汽影響。5)由于26GHz雷達(dá)方向性好,很多惡劣工況,可通過簡單隔離,將雷達(dá)裝在容器外進(jìn)行測(cè)量。 隨著技術(shù)的進(jìn)步,我們期待更高頻率、更小開角、更小體積的雷達(dá)物位計(jì)的面世。我們將在此領(lǐng)域中不懈地努力,將雷達(dá)物位測(cè)量做到極致。
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5種液位計(jì)工作原理:1、磁翻板液位計(jì)RBCFB磁翻板液位計(jì):又叫磁浮子液位計(jì),磁翻柱液位計(jì)。?是根據(jù)磁極耦合原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地結(jié)合機(jī)械傳動(dòng)的特性而開發(fā)研制的一種專門用于液位測(cè)量的裝置。在此基礎(chǔ)上,不斷擴(kuò)大其使用范圍,延伸出多種類型的產(chǎn)品,在檢測(cè)液位的同時(shí)我們賦予它更多的實(shí)用功能。當(dāng)被測(cè)容器中的液位升降時(shí),浮子內(nèi)的永久磁鋼通過磁耦合傳遞到磁翻柱指示面板使紅白翻柱翻轉(zhuǎn)180°,當(dāng)液位上升時(shí)翻柱由白色轉(zhuǎn)為紅色當(dāng)液位下降時(shí),翻柱由紅色轉(zhuǎn)為白色,面板上紅白交界處為容器內(nèi)液位的實(shí)際高度,從而實(shí)現(xiàn)液位顯示。2.射頻導(dǎo)納物位計(jì)RBSP系列射頻導(dǎo)納物位開關(guān),是由電子線路產(chǎn)生一個(gè)高頻信號(hào),送至測(cè)量電極與保護(hù)電極,當(dāng)物料位置改變時(shí),就把這一變化反饋給電子線路,而電子線路通過容抗和阻抗的綜合變化信號(hào)與基準(zhǔn)信號(hào)作比較,當(dāng)兩信號(hào)相差達(dá)到一定大小時(shí),就改變繼電器的輸出狀態(tài),從而指示物位變化。3.音叉物位開關(guān)RBYC31音叉物位開關(guān)是一種新型的物位控制儀表。由電子電路激勵(lì)叉體產(chǎn)生振動(dòng),當(dāng)音叉被液體或固體浸沒時(shí),振動(dòng)頻率發(fā)生變化,這個(gè)頻率變化由電子電路檢測(cè)出來并輸出一個(gè)開關(guān)信號(hào)。音叉式物位控制器的工作原理是通過安裝在音叉基座上的一對(duì)壓電晶體使音叉在一定共振頻率下振動(dòng)。當(dāng)音叉與被測(cè)介質(zhì)相接觸時(shí),音叉的頻率和振幅將改變,這些變化由智能電路來進(jìn)行檢測(cè),處理并將之轉(zhuǎn)換為一個(gè)開關(guān)信號(hào)。4.投入式...
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提高超聲波傳播時(shí)間測(cè)量精度是提高超聲波液位計(jì)測(cè)量精度的關(guān)鍵。但要想顯著提高超聲波的測(cè)時(shí)精度并不容易:由于超聲波在液體介質(zhì)中的傳播的速度一般在1500m/S左右,在進(jìn)行液位測(cè)量時(shí),若要精確到毫米級(jí),則測(cè)量時(shí)間誤差應(yīng)在微秒范圍內(nèi);在進(jìn)行流量測(cè)量時(shí),在實(shí)測(cè)的管道中,流體的流速一般在0~20m/s范圍內(nèi),所以此時(shí)的時(shí)間差通常在數(shù)納秒至微秒之間,若要求測(cè)量精度在1%以內(nèi),則測(cè)時(shí)分辨率要在0.000000001以上,所以,一般測(cè)時(shí)方法很難達(dá)到。 總結(jié)歸納了現(xiàn)存的多種測(cè)超聲波傳播時(shí)間的方法,分析了各測(cè)時(shí)方法在提高測(cè)時(shí)精度方面存在的缺陷,并在此研究的基礎(chǔ)上,根據(jù)液位計(jì)對(duì)測(cè)時(shí)精度的要求不同提出了兩種不同的時(shí)間測(cè)量方法:1、線性調(diào)頻技術(shù)與超聲技術(shù)相結(jié)合的用于液位測(cè)量的測(cè)時(shí)方法;2、專用于流量測(cè)量的頻差-相差-時(shí)差測(cè)時(shí)方法。具體研究方法如下: 1、基礎(chǔ)性研究 研究了超聲波液位計(jì)的測(cè)量原理,通過對(duì)測(cè)量原理的研究,更加突出了提高測(cè)時(shí)精度對(duì)提高整個(gè)測(cè)量精度的重要性。 2、分析了多種現(xiàn)存的超聲傳播測(cè)時(shí)方法 研究了門限脈沖法、三傳感器法和時(shí)差-相差-頻差-時(shí)差測(cè)時(shí)方法的測(cè)時(shí)原理。通過對(duì)各種測(cè)時(shí)方法的分析比較,找出了各測(cè)時(shí)方法在提高測(cè)時(shí)精度方面存在的不足與缺陷。 3、直接測(cè)相間接測(cè)時(shí)方案 在傳統(tǒng)測(cè)時(shí)方法的基礎(chǔ)上,提出了...
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超聲波液位計(jì)是通過換能器(探頭)發(fā)出高頻超聲波脈沖,無接觸測(cè)量液位的一種物位測(cè)量儀表。廣泛應(yīng)用于各種敞開式槽池中,用于連續(xù)性液位測(cè)量。那么,超聲波液位計(jì)有哪些優(yōu)缺點(diǎn)呢?特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn):主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面: 1、結(jié)構(gòu)簡單、讀數(shù)方便、非常便于安裝和維護(hù)?! ?、安全清潔,儀表使用壽命長、測(cè)量穩(wěn)定可靠、精度高?! ?、采用非接觸式測(cè)量,不易受液體的粘度、密度等影響?! ‘?dāng)然,所謂尺短寸長。超聲波液位計(jì)也有自身的局限性和無法克服的缺陷,具體說來,主要表現(xiàn)在: 1、超聲波液位計(jì)測(cè)量存在盲區(qū)。盲區(qū)就是儀表無法測(cè)量的區(qū)域。在超聲波脈沖傳輸過程中,超聲換能器附近的小面積區(qū)域通常不能接收到聲波。就收不到聲波的盲區(qū),其大小與超聲波的測(cè)量距離有關(guān)。一般來講,測(cè)量距離小,盲區(qū)就小;測(cè)量距離大,則盲區(qū)就大; 2、超聲波液位計(jì)測(cè)量易受溫度影響。在實(shí)際測(cè)量中,溫度的變化會(huì)導(dǎo)致聲音速度的變化,進(jìn)而導(dǎo)致測(cè)量出現(xiàn)誤差; 3、聲波下面不宜有障礙物。由于超聲波液位計(jì)是利用聲波反射原理實(shí)現(xiàn)液位測(cè)量的,如果有障礙物會(huì)影響超聲波發(fā)射,造成信號(hào)丟失,影響測(cè)量效果; 4、超聲波液位計(jì)不宜用來測(cè)量壓力容器。由于壓力主要影響的是探頭,且壓力和溫度之間也有一定的關(guān)系,壓力的變化會(huì)影響到溫度的變化,進(jìn)而影響聲速的變化,使測(cè)量的精度受到影響; 5、超聲波液位計(jì)不能在有水霧、易產(chǎn)生大量泡沫性的介質(zhì)、易揮發(fā)性介質(zhì)的場(chǎng)合使用。因?yàn)檫@種...
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能源是一國經(jīng)濟(jì)和軍事發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ),同時(shí)也是人們?nèi)粘Ia(chǎn)與生活的重要依賴。基于此,作為兼具水電、石油、煤炭、核能、風(fēng)能等眾多能源的大國,我國對(duì)于各種能源的開采、布局、發(fā)展和應(yīng)用歷來看重。目前,在國家政策的多方推動(dòng)下,我國能源發(fā)展已經(jīng)逐漸邁向現(xiàn)代化。但由于技術(shù)與設(shè)備的落后,以及模式的守舊,其中依然不乏一定的問題和不足,例如能源利用率不高、開采污染嚴(yán)重、應(yīng)用成本高昂等等。 眾所周知,能源和網(wǎng)絡(luò)分別被視為工業(yè)的血液與脈搏。利用新一代通信技術(shù),來提升行業(yè)的信息化和智能化水平,換言之就是將工業(yè)血液與脈搏相融合,讓發(fā)展更具生命力?! ?#160;一方面,憑借高速率、低延時(shí)、大容量的特點(diǎn),5G能夠應(yīng)用于變電站、風(fēng)電場(chǎng)等站場(chǎng)之中,讓這些處于偏僻地區(qū)、施工和覆蓋困難、數(shù)據(jù)傳輸緩慢的站場(chǎng)有效升級(jí),打造出泛在感知、無人值守、無線互通的智能化站場(chǎng)?! ?#160;另一方面,5G也能夠作用于巡檢機(jī)器人、巡檢無人機(jī)等裝備之上,通過智能化的數(shù)據(jù)分析、實(shí)時(shí)化的無線數(shù)據(jù)傳輸,以及便捷化的遠(yuǎn)程設(shè)備操控,來實(shí)現(xiàn)對(duì)能源設(shè)施、能源開采等的立體式巡檢,從而保障行業(yè)正常運(yùn)維?! ?#160;總而言之,5G不僅能單獨(dú)應(yīng)用與能源各環(huán)節(jié)之中,推動(dòng)能源開采、生產(chǎn)與應(yīng)用的數(shù)字化、信息化、智能化升級(jí),同時(shí)還能與無人機(jī)、機(jī)器人、中控室等設(shè)備協(xié)同作戰(zhàn),在能源管理和運(yùn)維層面發(fā)揮價(jià)值?! ?#160;今年以來,受疫情沖擊影響,作為智慧城...
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