對于不同介質的位置測量,雷達物位儀的選型和安裝有一定的差異。因此,當雷達液位計位于測量介質位置,遇到精度不準確的問題時,根據我們之前的項目經驗和技術人員結合多年的實操總結發現,對于不同因素引起的測量精度問題,可以找到以下相應的方法快速排除解決。遇到雷達物位儀精度不同的問題,首先要考慮發射電磁波的信號源功率的強弱。信號源功率強弱對測量精度影響最大,必須排除一切干擾。其次,當信號因被測介質液位波動或泡沫散射而減弱時,必須提高信號源功率或接入波導管才能解決這一問題。 其三,采用功能性強的微處理器進行復雜的信號處理,同時盡量避免罐內的障礙物。 其四,雷達物位儀的安裝,使天線發射的電磁波垂直于被測介質的液面,并且使天線盡可能多地接收液面反射波。 其五、雷達物位儀在測量儲罐頂部時,液面應與天線保持一定距離。這是為了防止被測量介質對天線有腐蝕性。其六,雷達物位儀應在不同情況下選擇不同形狀的天線,為避免罐壁、罐內干擾物的干擾,建議選擇波導管避免回波干擾。 其實現在隨著科學技術在物位測量儀器儀表運用的深入,提升精度可以通過產品自身特性來實現,而且受到的干擾也較小,測量精度高,抗干擾能力也很強,可以說非常的可靠了。
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2022
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對開口容器的物位測量中,在沒有可靠測量儀器時,采用原始繩索或者皮尺吊一重物放到料倉內進行就地測量,測量方法雖然原始,但測量的數據真實性比較準確。對于長期需要運行的檢測設備,利用人工進行監測,增加了測量的勞動強度,達不到實時在線測量監控的目的。目前,國內使用較多的料位計測量裝置為雷達料位計,其原理是利用雷達料位計天線發出微波脈沖信號,在被測物料表面產生反射,天線接收反射的微波脈沖將其傳輸給接收電路,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,并被雷達系統所接收,經過反饋的微波信號計算出料位距離并進行顯示。然而,雷達料位計對界線分層清晰的物位測量比較準確,適用于對水位、油位、酸堿液位、房屋高度、水井深度等物位測量比較準確,但對煤粉、粉煤灰、水泥、礦粉等漂浮彌漫在空中的分界點不明晰的粉塵物料,存在界限不清、不易分辨的情況,導致料位測量失準。目前,國內有多種測量方式,不管采用哪種測量,都存在以下幾個問題:(1)非接觸式料位計的測量裝置都有一個共性,傳感器無法克服現場環境對測量結果帶來的真實性判斷,特別是無法克服粉塵的漂浮、粘附、濃度對探頭測量結果的影響。(2)無法準確標定物位的真實性、準確性。(3)對倉位物料堆放不規則,影響了反射波的測量與接收。(4)現有測量物位儀器設備價位高,對漂浮物測量檢測的可靠程度不能真實反映物料的準確測量。
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物位是工業過程監控的重要目標參數之一,各種罐體、料倉、水池等的連續物位測量中,由于現場工況千差萬別,很難有能滿足所有工況應用的物位儀表。其中,在非接觸測量儀表中,雷達和超聲波兩種原理物位計應用非常廣泛。那么,雷達物位計和超聲波物位計區別在哪里?這兩種的測量原理究竟是什么?雷達物位計和超聲波物位計相比各自的優勢是什么呢?今天,就這些問題和大家講解一下這兩種物位計。超聲波物位計我們一般把聲波頻率超過20kHz的聲波稱為超聲波,超聲波是機械波的一種,即是機械振動在彈性介質中的一種傳播過程,它的特征是頻率高、波長短、繞射現象小,另外方向性好,能夠成為射線而定向傳播。超聲波在液體、固體中衰減很小,因而穿透能力強,尤其是在對光不透明的固體中,超聲波可穿透幾十米的長度,碰到雜質或界面就會有顯著的反射,超聲波測量物位就是利用了它的這一特征。在超聲波檢測技術中,不管哪種超聲波儀器,都必須把電能轉換超聲波發射出去,再接收回來變換成電信號,完成這項功能的裝置被稱為超聲波換能器,也稱探頭。工作時,超聲波換能器置于被測物上方,向下發射超聲波,超聲波穿過空氣介質,在遇到被測物表面時被反射回來,又被換能器所接收并轉換為電信號,電子檢測部分檢測到這一信號后將其變成物位信號進行顯示并輸出。雷達物位計與超聲波物位計工作模式相同,雷達物位計同樣采用發射-反射-接收的工作模式,不同是雷達超聲波物位計的測量主要依賴超聲波換...
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在液位測量行業當中,雷達物位計已經成為廣大用戶首先考慮的儀表選型。這是因為雷達物位計相對于其他測量儀器具有更廣泛的應用范圍,在安裝與使用中更具有優勢,當然,任何產品都會有其自身的不足。其實,雷達物位計還存在很多亟待改善的問題,通過我們的技術水平的逐步提高,正在逐步改善。那么,讓我們一起來看看通常雷達物位計會出現哪幾方面的誤差呢?一般情況下,雷達物位計產生誤差主要源于儀表安裝上的誤差,這種誤差會使得回波信號受到干擾,產生測量上的誤差。為此,專家提醒,在安裝的時候,一定考慮到罐的高度以及波束角的大小,要給雷達物位計留出足夠大的安裝空間。除此之外,還會出現以下幾種常見的誤差: 1、測量死區雷達物位計在測量中輸出是4~20mA的電流,由于被測介質本身和探頭的原因,在它測量中有兩個死區,分別為上死區和下死區。上死區液面到上參考點之間能測到的最小距離,大約為0.1m~0.5m不等;下死區是在探頭的底部,隨著儲罐內真實液位變化,測量結果沒有變化的一部分。2、被測介質所造成的誤差在測量界位時,要求上面液體的介電常數必須比下面液面介電常數大10。如果兩種界面介電常數相差不大的話就會變成波型。測量時,由于液位和界位所用時間基本相同,會使產生返回的兩個信號重疊在一起,影響測量的結果。3、被測量的液體粘度過大介質有很高的粘性,這樣的液介質很可能附著在探頭上,影響信號的傳遞,使測量產生誤差,如果粘...
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隨著工業儀表技術的不斷發展,物位開關產品也日漸豐富。面對讓人眼花繚亂的物位開關產品,究竟該如何根據根據不同的應用環境正確選用物位開關以提升整機應用可靠性就顯得尤為重要。由于物位開關的測量對象主要是容器內的物料,所以在選擇物位開關時主要應從物料類型、物料溫度、容器內壓力、安裝方式、電氣輸入輸出類型等方面進行考慮。幾種常見的物位開關在物料類型方面,主要區分固體、液體物料。一般地,振棒料位開關、音叉料位開關、射頻導納料位開關均為固體類物料測量產品,音叉液位開關為液體類物料測量產品。需要說明的是,很多國產音叉物位開關,一般都標稱既可以測量固體物料也可以測量液體物料,但這種固液不分的產品往往可靠性差,特別是在工況惡劣、物料黏稠、物料低密度或高密度時,這種測量儀表工作不穩定和不可靠的現象尤為突出。而進口品牌和極個別國內企業會分別設計專用于測量固體物料的音叉料位開關和專用于測量液體的音叉液位開關,其目的就是提高產品工作的可靠性和適應性。在測量粉末和細小顆粒物料時,可選用音叉料位開關,其可測密度低至0.008g/cm³,適用廣泛、可靠性高。在測量帶粘附性的固體小顆粒或粉末物料時,可采用雙管探頭設計的振棒料位開關,其能滿足絕大部分顆粒或粉末狀料位的測量要求。在測量粉煤灰、水泥粉等干燥固體粉末時,可選用射頻導納料位開關,該產品因具有一定的抗掛料特性而被廣泛應用。在對液位,尤其是管道、小口徑容...
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音叉式物位開關振幅可調,便于測量不同狀態和密度的物料,適用于各種料倉固體物料料位以及各種容器內液位的定點檢測報警或控制。音叉物位開關特點主要具有使用壽命長、性能穩定、適應性強、不需調校和免于維護等特點,主要廣泛應用于冶金、建材、化工、輕工、糧食等行業中物位的過程控制。它不受泡沫、氣體的影響,適用于各種料倉固體物料料位以及各種容器內液位的定點報警或控制。對固體物資,主要測量 能自由流動的中等密度的固體粉末或顆粒。例如,粉煤灰、水泥、沙子,石粉、塑料顆粒、鹽、糖等。對液體物資,主要測量具有爆炸性和非爆炸性危險的液體,腐蝕性液體(酸、堿溶液等)高粘度液體 水、酸、堿、泥漿、紙漿、染料、油類、牛奶、酒類、飲料等。音叉物位開關的應用較廣,主要針對密度范圍較寬的粉體、小顆粒料,如除塵器的進、出氣管堵管檢測, 除塵器集灰斗料位測量,塑料,橡膠粉末,面粉,各種糧食作物,食品,化工產品等等限位測量。對于音叉物位開關的特點這一問題,大家有什么想法歡迎一起在評論區交流哦!
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超聲波物位計是由微處理器控制的數字物位儀表,廣泛用于各種液體和固體物料高度的測量,在實際上測量上相信不少用戶對超聲波液位計也會有所疑問,超聲波物位計是利用了超聲波的哪些特質?它為什么能夠準確的進行物位、液位的測量呢?原因主要在于以下的幾點要求?主要體現在:1、聲波在傳播時,其方向性隨聲波頻率的升高而變強,其發射的聲束也越尖銳,然而超聲波可以近似是直線傳播,具有很好的方向性;2、超聲波能夠以各種傳播形式,比如縱波、橫波、表面波等,在液體、氣體以及各類固體中傳播,同時也可以在光所不能通過的生物和金屬中進行有效的傳播,是探測物質內部結構的有效手段;3、當聲波由一種介質向另一種介質傳播時,由于兩種介質的密度不同,聲波在其中傳播的速度自然會不同,在分界面上,聲波會產生折射和反射,在聲波垂直入射時,如果兩種介質的聲阻抗相差懸殊,聲波幾乎會全部被反射,如聲波從液體或固體傳播到氣體,或由氣體傳播到液體或固體;4、由于聲波在介質中傳播的時候,會由于被吸收而衰減,尤其是氣體吸收強,因而出現的衰減最大,液體此致,固體吸收最小、衰減最小,所以對于一定強度的聲波的測量,在氣體中傳播的距離,會明顯比在液體和固體中傳播的距離更短,而且,聲波在介質中傳播時,衰減的程度還會與聲波的頻率有關系,頻率越高,聲波的衰減也就越大,因此超聲波比其他聲波在傳播時的衰減更明顯。
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