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2024 - 10 - 23
导波雷达液位计是什么,它是一种基于时间行程的原理制造的测量仪表,它的测量原理是:雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。那么在使用前要对其进行调试,保证在使用过程中不会出现问题,也不会对最终的测量结果有影响。那么,导波雷达液位计是用什么方式进行调试?下面具体来介绍常见的方法。1、通过HART手持编程器,但是HART手持编程器有其调整的范围,不是适用于所有的产品,测量范围为4-20mA对应值。   2、通过手持调整模块,其功能相当于一个分析处理仪表。编程器由按键和一个液晶显示屏组成,可以显示调整菜单和参数设置。3、通过调试软件,导波雷达液位计是可以通过软件进行调试的。过程为:主要是采用HART软件进行调试,需要一个仪表驱动器。其中,使用软件调试时,给雷达仪表加电24VDC,同时在连接HART适配器前端加一个250欧姆的电阻。如果一体式HART电阻的供电仪表,即内部电阻250欧姆,就不需要附加外部电阻,这时候HART适配器可以和4--20mA线并联。以上就是相对而言较为常见的导波雷达液位计的调试方法和手段,用户可以对应自己的实际情况,判断自己最合适的使用方法,最后进行操作。切记选择方法时一定要谨慎,否则容易出现错误。
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2020 - 03 - 13
随着科学技术的飞速发展和自动化程度的不断提高,我国仪器仪表行业也将发生新的变化并获得新的发展。我国智能化领域最薄弱、最需要发展的是仪器、仪表、传感器等基础产业。仪器仪表产品的高科技化,特别是智能化,将成为日后仪器仪表科技与产业的发展主流。有关专家指出,当前仪器仪表行业发展趋向与四大发展趋势。  一、随着当前网络技术的飞速发展,Internet技术正在逐渐向工业控制和智能仪器仪表系统设计领域渗透,未来仪器仪表行业将融合isp和emit技术,以实现其网络化。网络化仪器仪表的概念是对传统测量仪器概念的突破,网络就是仪器的概念,确切的概述了仪器的网络化发展趋势。  二、当前随着电子机械技术的不断发展,技术的不断进步、成熟,在价格面前也不短的降低,其应用领域也会不断的增加,因此微型化是未来仪器仪表的发展趋势之一。微型仪器仪表将不仅具有传统的仪器仪表的功能,而且能在自动化技术、航天、军事、生物技术、医疗领域起到独特的作用。  三、在未来仪器仪表的发展会更加的多功能化,对于这种多功能的综合性产品不但在性能上(如准确度)比专用脉冲发生器和频率合成器高,而且在各种测试功能上提供了较好的解决方案。  四、趋向与人工智能化,将来的仪器仪表在计算机应用的一个崭新的领域,利用计算机模拟人的智能。未来仪器仪表将更进一步发展,将含有...
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2026 - 06 - 23
在工业生产的“眼睛”——物位测量领域,曾长期被一个固有印象束缚:国产仪表=“够用但不够精”,高端市场始终被国际品牌牢牢占据。但今时不同往日!随着技术的迭代突破、供应链的不断完善,国产雷达物位计早已实现从“能用”到“好用”的跨越,甚至在多个领域实现局部领先,用实力打破进口垄断的格局,成为工业领域的“国货之光”。一、技术跃迁从跟跑到领跑,每一步都掷地有声国产雷达物位计的崛起,核心在于技术的持续突破。不再是简单的模仿组装,而是从核心性能到全产业链自主,实现了全方位的代际升级。✅ 高频+智能,成为行业标配过去,低频雷达在粉尘、泡沫等复杂工况下的测量盲区,一直是行业痛点。如今,国产厂商已普遍推出80GHz高频雷达产品,就像给测量设备装上了“精准探头”,轻松穿透粘稠泡沫、厚重蒸汽,避开釜内搅拌桨叶等干扰,彻底解决了测量失真的难题——华东某PI材料生产基地的反应釜,曾因高温、泡沫困扰,低频雷达频繁丢波、数据跳变,换上国产80GHz高频雷达后,测量精度稳定在±2mm,彻底摆脱了人工估算的风险。更具创新的是,针对无市电的野外场景,国产厂商推出的太阳能供电、云端远程调试低功耗雷达,更是走在了国际前列。无论是灌区监测还是偏远水库,无需复杂布线,依靠太阳能即可实现24小时无人值守,通过手机小程序或云端平台就能远程调试、查看数据,彻底改变了传统高空作业、现场调试的繁琐模式。二、成本+供应链双重保障...
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科普[一些关于雷达物位计信号处理方面的知识]

发布日期: 2023-03-02
浏览人气: 1616

我们都知道雷达物位计信号处理的关键是去噪,从而提取有用的信息。有专家根据调频连续波雷达物位计的原理和信号处理的基本算法和传统的傅里叶变换信号处理方法对比的方法,提出了小波变换去除回波干扰信号的方法。那么到底小波分析是否可以有效的应用于物位计回波信号分析,提高测量精度呢?我们一起来探究!

科普[一些关于雷达物位计信号处理方面的知识]

近年来,在化工生产过程中,用于测量液位、固体料位和两种不同密度液体的界面的仪表被称为液位计、料位计和界面计,统称为物位仪表。其中,雷达类产品已成为物位仪表市场的主流产品。市场上的雷达物位计种类繁多,今天主要以调频连续波雷达物位计为例来分析。调频连续波雷达物位计的通用原理为雷达在罐顶发射电磁波,电磁波碰到介质反射后被雷达接收,接收信号与发射信号之间的频率差与介质表面的距离成一定比例关系。


因为光速和调频斜率已知,因此估算出频率差,便可得到雷达安装位置料面的距离,再通过已知的罐体总高,减去雷达到料面的空间距离(简称空高),得出料位的高度。


根据LFMCw雷达测量原理,为了获得距离信息,首先需要测量差频信号丘的频率值。线性调频连续波LFMCw雷达在从目标回波中提取距离信息时,最适合采用快速变换进行处理。微波物位计的测量范围一般在100m以内,所以对发射功率的要求比较低,只有几毫瓦,但是测量精度比较高,一般在1cm以内,所以系统的频率稳定性和线性度都非常必需的。LFMCw雷达测量物位最简单的方法是利用FFT求反射波和透射波的频率差,从而计算出物料高度。该方法的分辨率为r。它与发射波的扫描频率带宽成反比。因此,要实现毫米级分辨率,需要极宽的扫描带宽,这在技术上是难以实现的。


因此,直接从FFr得到的离散光谱峰值不能满足高精度测量的要求,需要采用校正方法来提高精度,但这会给系统增加大量的计算负担,降低测量精度。傅里叶分析只能得到信号整体的频谱分析,不能对信号进行局部分析。然而,小波分析不仅在时域和频域都具有良好的定位特性,而且对高频分量使用逐渐精细的时域采样步骤,可以关注对象的任何细节。因此,小波变换优于傅里叶变换,可以将其可视化为自适应加窗傅里叶变换。与传统的点目标回波相比,用于提高雷达物位计测量精度的宽带雷达技术具有更多更好的局部波动特性,尤其是在被测存储容器进料或卸料时。电平表的回波信号是瞬态的,广义上也是一个非平稳过程,因此可以利用小波变换技术对其进行分析,以提高雷达信号处理的性能。

科普[一些关于雷达物位计信号处理方面的知识]

雷达信号处理的目的是消除干扰,以尽可能高的分辨率显示目标反射波,并提取有用的参数。小波变换以其良好的时频特性被广泛应用于工程信号处理领域,也为雷达信号处理开辟了一条新途径。

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