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2022 - 10 - 18
一、雷达物位计选型雷达物位计是一种非常常见的物位测量工具,在选型时,一定要知道一些常见的参数。1、测量范围是几米,要求盲区是多少。从工艺员那里获取实际物位的高值,然后根据实际物位参数来选择天线尺寸。因为天线尺寸及类型不同,其量程宽度也有所不同。雷达物位计的天线有杆式的、喇叭口式的、抛物面式三种类型:第一种类型的抗干扰能力弱,量程小。第二种类型的抗干扰能力比种强些,喇叭口越大,能量越集中且量程也越大,比较适用于复杂环境工作。第三种类型的抗干扰能力非常好,量程非常大。选用时根据现场的物位具体参数及工作环境,选择适用于生产的雷达物位计即可。2、考虑雷达物位计的测量精度。普通型雷达物位计的精密度低于精密型雷达物位计,到底用普通型还是精密型雷达物位计,则根据实际工艺要求,否则造成不必要浪费。3、被测量的介质类型(液体还是固体,具体的名称如:清水、污水、泥浆、汽油、柴油、甲苯、二氧化硫、矿石、煤炭、水泥、黄豆、小麦、玉米、面粉等)。如果是液体:液面是否有蒸汽、雾气、泡沫、波浪、搅拌、漂浮物;如果是固体:是否有粉尘,介质是颗粒状还是粉末状。4、介质的低\高温度,小\大压力。5、介质的腐蚀性,如果是放在罐子内的,需要知道罐子的材质,有没有防腐的衬里。6、是否需要防腐、防爆,要分体式还是一体式。7、工作环境:敞口的池子、有盖板的池子、卧罐、立罐、球罐,罐子是否通大气压等。8、工作电源:是直流24VD...
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2022 - 11 - 11
如果您是正在了解雷达料位计,或者给企业进行雷达料位计采购的话,一定对这个名称不陌生就是两线制,这个术语关系的不仅是价格,还有功能,所以弄清这个概念对于准确地产品选型至关重要,那么雷达料位计中的两线制指的是什么呢。两线制的雷达料位计就是指这种设备上面有两个接线端子,这两个端子既有24伏的电源,同时还有4-20mA的模拟信号,所以另外一种四线制就是有4个接线端子,有两个是电源,另外的两个则是信号。当然不同型号的产品,在线制的设计上可能会有所不同的,在选型采购前可以和厂家进行详细的咨询,弄清产品的性质,当然,如果有特别的使用要求,也可以向厂家提供参数后,进行产品的定制。而不管是两线制还是四线制,一定是要在满足自己使用要求的基础上进行选择,毕竟适合自己的才是好的。另外,不同线制的接线要求与标准也是不同的,在接线时需要严格按照相应的接线标准施工,不要错接。
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2022 - 12 - 05
雷达物位计的量程一般是指仪器的测距范围,通常用产品说明书中的测量范围表示,但也有量程表示 。对于材料位置检测,雷达材料位置选择应尽量选择盲区较小的产品,因为盲区可能发生假冒或其他事故,不能保证连续生产的稳定性和安全,存在生产安全风险。雷达物位计的范围代表了仪器在理想标准条件下大的可测范围。但在现场使用中,雷达物位计大的实际可测范围可能低于标称范围指标,应根据具体情况确定。在工业生产过程中,大多数材料仓库的高度为10-20 m,材料仓库的高度为50-70 m。在选择雷达物位计的范围时,不能简单地认为选择与材料仓库高度相同的范围或略有余量可以满足要求的范围,因为由于工作条件的限制,校准范围与实际范围没有一一对应的关系。例如,30m范围的雷达液位计不能检测10m深泵池的液位,70m范围的雷达不能检测成品水泥仓库的高度只有20m,这在实际应用中更为常见。目前市场上非接触式雷达物位计产品的应用原理主要有脉冲式和FMCW(调频连续波)式。雷达物位计量程的选择是否合适,直接关系到料位的检测是否可靠,料位在料仓内的变化是否能在全范围内检测到。目前,大多数雷达制造商提供的范围指标通常是理想条件下能够检测到的大距离,但由于实际应用条件、材料波动、材料形状复杂、粉尘大、介电常数低、进料干扰等因素,雷达仪器的实际测量距离可能低于标称范围指标,用户在选择和使用时必须注意。在上述情况下,雷达位置测量范围的选择...
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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: 1703

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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