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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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2022 - 04 - 19
雷達物位計目前已成為市場上的主流產品,主要分為脈沖雷達物位計和導波雷達物位計。低頻脈沖雷達物位計盡管具有價格相對低廉的優點,但在主要應用領域中,屬于逐漸被淘汰的產品。與低頻脈沖雷達物位計相比,高頻脈沖雷達物位計在應用過程中有以下優點:   1.高頻雷達物位計具有能量高,波束角小,天線尺寸小,精度高等優點。2.雷達物位計在測量散裝料位時,雷達波反射主要來自料面的漫反射,漫反射的強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遠小于50mm,這就是目前26GHz雷達是測量散裝料物位最佳選擇的原因。3.在一些直徑小而高度并不是很高的小型罐的應用中,無形中增大了盲區,另外由于6GHz雷達方向性差(開角大)在小罐中會產生多徑反射;而26GHz雷達頻率高,天線短,方向性好,克服了6GHz雷達的缺點,適用于小罐測量。4.由于現場環境惡劣,隨著時間推移,雷達天線會堆積污物、水汽等,26GHz雷達天線小,附加天線罩可大大改善因污物、水汽造成的影響;6GHz雷達天線大,加天線罩很困難。且儀表較沉重,清理困難。5.由于26GHz雷達方向性好,很多惡劣工況,可通過簡單隔離,將雷達物位計裝在容器外進行測量。冶金行業的工況相當復雜,各個工序的對于物位測量的要求均不相同:同時測量介質的性質;測量介質的溫度、壓力;防爆、防護等級;測量環境有無粉塵、蒸汽和泡沫;容器罐、池、料倉...
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2022 - 05 - 17
一、探頭結疤和頻繁故障處理方法:靠前的辦法是將探頭安裝位置提高,但是有時候安裝條件限制,不能提高的情況下,就應采用將液位測量值與該槽的泵聯鎖的方法,解決這一難題:將較高液位設定值減小0.5m左右,當液位達到該較高值時,即可停進或開啟出料泵。二、關于泡沫對測量的影響:干泡沫和濕泡沫能將雷達波反射回來,對測量無影響;中性泡沫則會吸收和擴散雷達波,因而嚴重影響回波的反射甚至沒有回波。當介質表面為稠而厚的泡沫時,測量誤差較大或無法測量,在這種工況下,雷達液位計不具有優勢,這是其應用的局限性。三、對于天線結疤的處理:介電常數很小的掛料在干燥狀態下對測量無影響,而介電常數很高的掛料則對測量有影響。可用壓縮空氣吹掃(或清水沖洗),且冷卻的壓縮空氣可降低法蘭和電器元件的溫度。還可用酸性清洗液清洗堿性結疤,但在清洗期間不能進行液位測量。四、被淹的相應處理方法:解決這種問題的辦法是將雷達液位計改為導波管式測量。仍在原開孔處安裝導波管式雷達液位計,導波管高于排汽管0.2m左右,這樣一來,即使出現液漿從排汽管溢出的惡劣工況,也不會使液位計天線被料漿淹沒,而且避免了攪拌器渦流的干擾及大量蒸汽從探頭處冒出,減少了對探頭的損害,同時由于導波管聚焦效果好,接收的雷達波信號更強,取得了很好的測量效果。使用導波管測量方式,可以改善表計測量條件,提高儀表測量性能,具有很高的推廣應用價值。
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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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