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2022 - 12 - 07
雷达物位计在安装时,要安装在直径的1/4处或者1/6处要有足够的空间安装,避免安装在强烈振动的环境中。注:距离罐壁小距离为200毫米(根据具体量程判断,量程越大,需要距离罐壁越远);雷达天线发射微波脉冲时,都有一定的发射角。从天线下缘到被测介质表面之间,及发射微波波束所辐射的区域内不得有障碍物。有料堆时天线要垂直对准料面。若料面不平,堆角大须使用万向法兰来调整喇叭角度使喇叭尽量对准料面。(由于倾斜的固体表面会造成回波衰减,甚至丢失信号的问题)锥形罐不能安装在入料口的上方同时注意室外安装时应采取遮阳防雨措施。非接触雷达液位计不能安装在拱形或圆形罐顶中间。除了会产生间接回波还会受到多次回波的影响。多次回波可能比真正回波的信号阀值还大因为通过顶部可集中多个回波。所以不能安装在中心位置。当罐中有障碍物影响测量时,要加装反射板才能正常测量,接管高度要求:须保证天线伸入到罐里至少10mm的距离。
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2023 - 01 - 06
一般来说侧液体的话,时间长了以后我们会擦拭一下,这个仪表传感器内部的一些水珠子呀,还有这个外壳的一些防护,以及周边不要有一些大的东西,以免砸到我们仪表。最重要的一点就是我们的显示屏,因为我们是LCD的一个显示屏,尽量不要让他暴晒在阳光下,尽量给他做防护罩,这样的话我们那个LCD显示屏的亮度是没有问题的。但是如果暴晒的话他那个有损坏显示屏的一个情况。测量固体我们一般就是长时间他有些这个粉尘,他会粘附在传感器上,定期去清理一下就可以。另外还要注意周围的一些情况。现场接线这一块一定要查看一下,因为遇到了很多这个工况,他是因为现场接线防水性没有做好,从电气接口这块有雨水或者是其他的一些水的进入表壳内部,导致那个电子模块长时间在水里浸泡引起损坏雷达,损坏了以后整个就坏了,基本上是没有维修的一种可能了。我以前是在河南遇到这么一个情况,现场的安装工人不懂这个仪表,因为这台表出了问题以后我们及时去了现场,到现场以后我打开表盖,里边全部是积水,之后我看了一下他那个电气接口扰性软管,扰性的防爆软管我看了一下也是拧的比较紧,但是通过侧面的了解,是因为他那个安装工人在安装的时候它里边内部有积水,就是软管里边有积水他没往外清理,他自己装上去了,长时间以后他那软管的水直接倒在仪表壳内部了,这些小细节一定要注意。还有就是我们电器接口接完线了以后,一定要拿防水胶给他缠好,这样的话他不容易进水,如果不缠的话长时间他...
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2025 - 04 - 02
超声波液位计是一种常用的流量测量仪器,主要针对于各种液体介质进行测量,在多个领域当中都有一定的应用。其中液位计在污水处理中的应用是非常广泛的,对于污水处理的作用也是非常大的。那么大家对于超声波液位计在污水处理中有什么作用都了解过吗?下面精诚瑞博工程师们就来具体为大家介绍一下吧。产品特点超声波液位计被广泛应用于自来水厂、废水处理厂、化学试剂厂、染料厂、纸浆厂等工厂的液位计测量项目中,是现代智能自动化工业的主要液位测量手段之一,超声波液位计的产品特点:1、电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块,元器件选择高稳定可靠的器件;2、声波智能技术,使仪表的精度大大提高,液位精度达到±0.2%(满量程),能够抗各种干扰波;3、仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路功能;4、仪表显示屏可加背光显示,在夜晚可以清晰的看到表头的显示,在强太阳光下也可以清晰的看到仪表显示;5、内置温度补偿,波束较小,调试标定简单。
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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: 1728

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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