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2022 - 04 - 18
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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2022 - 05 - 12
近年來,隨著化工行業的不斷發展,對于罐區物位的準確、安全、穩定等性能要求也越來越高對,非接觸式雷達物位計依靠其自身優勢被越來越廣泛的應用到煉油廠罐區固液體的測量中。一、非接觸式雷達物位計的應用原理及使用工況非接觸式雷達物位計,是一種新型的可靠性能高的液位測量儀表。它通過天線向被測液體發送微波,通過反射回來的時間和頻率得出液位值,不需要接觸液體,內部檢測元件不會受到液體的腐蝕,從而增加了其使用的壽命。同時,雷達物位計所發出的微波是一種電磁波,不需要傳播介質并且能夠穿透煙霧或者蒸汽等,從而有效地保證了其測量數據的精確性。原理:發射到儲罐的微波信號從物料表面反射回來,通過測量信號發生到接收的時間或頻率差值,得出物料的物位高度。1.適用于腐蝕性強,衛生無菌等惡劣過程工況;2.適用于不同過程條件下的儲罐,反應釜和過程罐;3.適用于精度要求很高的計量場合。二、非接觸式雷達物位計在煉油廠罐區的優勢與其他液位測量儀表相比,非接觸式雷達物位計的優勢十分明顯,它采用的先進算法、高頻率、調試簡單、連接方便等使得它的應用較為廣泛。     優勢一:先進算法 ,微振動分析和回波處理技術,通過這個技術可以確保物位能夠得到精確的測量和有效的跟蹤及檢測。優勢二:調試簡單;顯示屏可是直觀看到測量波形,通過波形,可以輕松判斷儀表的工作狀態。優勢三:高頻率;保證儀表的波...
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2022 - 06 - 08
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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提高超聲波液位計測量精度的研究方法

發布日期: 2024-09-02
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提高超聲波傳播時間測量精度是提高超聲波液位計測量精度的關鍵。但要想顯著提高超聲波的測時精度并不容易:由于超聲波在液體介質中的傳播的速度一般在1500mS左右,在進行液位測量時,若要精確到毫米級,則測量時間誤差應在微秒范圍內;在進行流量測量時,在實測的管道中,流體的流速一般在0~20ms范圍內,所以此時的時間差通常在數納秒至微秒之間,若要求測量精度在1%以內,則測分辨率要在0.000000001以上,所以,一般測方法很難達到。

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總結歸納了現存的多種測超聲波傳播時間的方法,分析了各測時方法在提高測精度方面存在的缺陷,并在此研究的基礎上,根據液位計對測時精度的要求不同提出了兩種不同的時間測量方法:1、線性調頻技術與超聲技術相結合的用于液位測量的測方法;2、專用于流量測量的頻差-相差-時差測方法。具體研究方法如下:

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1、基礎性研究

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研究了超聲波液位計的測量原理,通過對測量原理的研究,更加突出了提高測精度對提高整個測量精度的重要性。

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2、分析了多種現存的超聲傳播測方法

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研究了門限脈沖法、三傳感器法和時差-相差-頻差-時差測方法的測原理。通過對各種測方法的分析比較,找出了各測時方法在提高測精度方面存在的不足與缺陷。

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3、直接測相間接測時方案

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在傳統測方法的基礎上,提出了一種可提高超聲波液位計中傳播時間測量精度的時間測量方法,即頻差一相差一時差法。總結出了這種測方法的原理,并根據該種測方法對相位檢測精度要求較高的特點,通過實驗對兩種高精度測相方案進行了比較,確定使用其中一種切實可行的測相方案。

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4、實現電路的設計

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設計出了利用頻差-相差-時差法實現對超聲波傳播時間測量的完整測方案。提出將整個設計中的核心部分一相位差的測量利用芯片實現。將一個復雜的電路集成到一個數字芯片中,提高了測量精度,簡化了設計電路,減小了系統的體積,提高了系統可靠性。

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5、線性調頻技術的應用

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針對液位測量,提出將線性調頻技術應用到超聲傳播時間測量中的完整方案,設計了實現該方案的系統框圖,詳細分析了各組成部分的工作原理。最后,對該種方案的測精度以及影響測時精度的主要因素作了系統分析。


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