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sitrans雷达液位计

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雷达液位计是一种新型液位测量仪表,在石油化工行业的应用特别很是广泛。在生产过程中,人们每每会由于对这种新型仪表缺乏充足的熟悉以及故障处理方法,在不能及时有用解决雷达液位计的故障的时候加剧雷达液位计的故障,本文就是根据雷达液位计故障常见的题目提出了一些解决方案,采用理论分析和现场试验结合的方法,简要阐述了造成液位计故障的缘故原由,通过分析论证了故障产生的缘故原由,最终总结出一些雷达液位计故障处理的方法。以下便是雷达液位计常见的故障以及可能存在的缘故原由介绍:
1.测量值存在误差
故障表现为实际液位和测量值的变化趋势一致,但数值不相等。这是一种常见的、较单纯又容易消除的故障。采用传统的绳测法测量真实的上空距离,如果实测值与仪表显示上空距离相一致,证明仪表本身品质没有问题。由雷达液位计的工作原理可知,实际液位由空罐距离E减去测量参考点到介质表面的距离D求得,因而空罐高度必须准确无误才能保证测量准确可靠,所以,在标定前必须实地测量,以取得最真实的数据。如果仪表接入计算机系统,还应检查仪表满量程参数和计算机组态数据是否一致。
(sitrans雷达液位计)

?多路回波信号跟踪:自学习回波搜索算法综合考虑了回波信号在短时间内和较长时期内的变化
历史,对回波信号进行真实性检测和干扰抑制,确保可靠测量
?诊断符合NAMURNE107标准
?HistoROM:仪表设置参数和测量值的数据备份
?精准的仪表诊断和过程诊断,带清晰详细的补救措施说明,有助于快速解决问题
?全中文显示的直观菜单引导式操作方法,节约了培训,维护和操作成本
?可以在危险区中打开电子腔盖进行操作
?订货号可以用于后续产品订购
?符合RoHS环保标准(关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令),无铅电子部件封装
?环保的循环再使用理念
(sitrans雷达液位计)

能量重心校正算法[5]是基于对称窗函数的离散谱能量重心无穷接近原点的性质,如常用对称窗函数矩形窗、Hanning窗、Hamming窗、Blackman窗的能量重心都在原点附近.设加窗后的信号的离散频谱为X(k),则其功率谱为P(k)=|X(k)|2,由对称窗的能量重心特性可得
式中:km为功率谱值***大时对应的谱线号;k0为信号的实际频率所对应的位置.由此可求得
可得校正频率f0=k0fs/N,其中fs为采样率,N为采样点数.在校正单频成分时,理论上n的值越大,校正精度越高,但在实际应用中,n不可能取无穷大,只能取有限值.
3、高精度测距信号处理算法:
本文将ZoomFFT算法和能量重心校正方法结合,设计的高精度测距信号处理算法步骤为:
(sitrans雷达液位计)

由发送器将脉冲发生器生成的一串脉冲信号通过天线发出,经液面反射后由接收器接收,再将信号传给计时器,从计时器得到脉冲的往返时间t。用这种方法测量的最大难点在于必须精确地测量时间t,这是由于雷达波的传播速度非常快,还有对液位测量精度的要求造成的。通过公式(1)可知,液位变化1mm,微波运行时间变化6ps。微波脉冲法通过采样处理将测量时间延伸至us级,由此来测量微波运行时间。
微波脉冲法制造成本低,精度相对较低,多应用于工业级雷达液位计。
连续调频法采用线形调制的高频信号提高所发射信号的频率。由于在信号传播中延迟了时间,改变了信号的频率。返回信号的频率低于发出信号的频率,一般相差几kHz。发射波与接收波送入混频器测出频率差△f,△f与被测距离d成线性关系,这样就将雷达波的往返t转换成了可精确测量的频率信号△f。其基本原理如图3所示。
(sitrans雷达液位计)

雷达液位计在使用过程中经常会遇到各种使用环境,今天小编为大家具体介绍下雷达液位计使用环境及选型注意事项。
1、液体容器对雷达选型的影响
如果是在敞开的水池、水罐、自然水域中,对所用的雷达没有什么影响。
在密闭的容器上,导波雷达液位计最小可以在DN40的接管上安装,低频喇叭口雷达和高频喇叭口最小可以在DN50的接管上安装,前提是没有搅拌、泡沫、蒸汽、抽真空,如果有这些情况,高频雷达最小要选用DN100的法兰来安装,低频雷达要DN150的法兰来安装。
2、腐蚀性液体对雷达选型的影响
导波雷达液位计的法兰和缆绳标配为304材质,遇到一般性腐蚀液体可以选用316材质,遇到盐酸、硝酸等强腐蚀性液体可以选用衬聚四氟乙烯的。低频喇叭口雷达的法兰和喇叭口标配为304材质,遇到一般性腐蚀液体可以选用316材质,遇到盐酸、硝酸等强腐蚀液体,就要用喷涂四氟的方式。高频喇叭口雷达的法兰、喇叭口标配304材质,遇到一般腐蚀性液体可以选用316材质,遇到盐酸、硝酸等强腐蚀液体,就要用喷涂四氟的方式。在遇到盐酸、硝酸等强腐蚀液体,更适合的是低频棒式雷达和高频棒式雷达。这两种雷达都是为了在强腐蚀性环境下而设计的。
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