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西門子雷達(dá)物位計(jì)工業(yè)首用產(chǎn)品

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  • 上海圓馨能源科技有限公司
  • 2016-08-23 11:15:35
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【簡(jiǎn)單介紹】

西門子雷達(dá)物位計(jì)工業(yè)首用產(chǎn)品
雷達(dá)物位計(jì)的基本設(shè)定
1)根據(jù)物位計(jì)測(cè)量?jī)?chǔ)罐的形狀,設(shè)定儲(chǔ)罐特性。
2)根據(jù)檢測(cè)介質(zhì)的特性設(shè)定介電常數(shù)。
3)在過程條件一項(xiàng)選擇所測(cè)介質(zhì)的過程變化情況,如果是桿式的雷達(dá)物位計(jì),還應(yīng)該設(shè)定探頭底部的接觸情況。
4)接下來(lái)按照工藝要求設(shè)定物位計(jì)的空標(biāo)和滿標(biāo)值,如果是導(dǎo)波管的還應(yīng)該設(shè)定導(dǎo)波管的直徑。
5)根據(jù)設(shè)定的空標(biāo)值做全程抑制。

【詳細(xì)說(shuō)明】

西門子雷達(dá)物位計(jì)工業(yè)首用產(chǎn)品,在公司的生產(chǎn)車間,物位作為重要的過程參數(shù)已成為判斷生產(chǎn)過程的效率、工作狀況及經(jīng)濟(jì)性能的重要指標(biāo),物位測(cè)量?jī)x表在連續(xù)與離散控制系統(tǒng)中的作用日趨突出,業(yè)主對(duì)測(cè)量?jī)x表的精確測(cè)量、穩(wěn)定可靠、多功能、智能化的要求也越來(lái)越高。雷達(dá)物位計(jì)是近年逐步在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的*測(cè)量技術(shù)。在使用過程中也暴露出一些問題,主要是設(shè)計(jì)選型失誤。由于雷達(dá)物位計(jì)種類和品牌較多,如果在設(shè)計(jì)階段不能結(jié)合工礦條件選擇適宜的產(chǎn)品,就可能造成雷達(dá)物位計(jì)無(wú)法正常使用。


1.概述
西門子雷達(dá)物位計(jì)進(jìn)入市場(chǎng),由于測(cè)量精度高、耐高溫高壓的能力強(qiáng),以及采用非接觸的測(cè)量方式,成為過程控制工業(yè)罐區(qū)物位監(jiān)測(cè)的*儀表,受到廣大技術(shù)人員的歡迎。

2.雷達(dá)物位計(jì)的測(cè)量原理與分類
2.1測(cè)量原理
西門子雷達(dá)物位計(jì)主要由雷達(dá)探測(cè)器(一次表)和雷達(dá)顯示儀(二次表)組成。雷達(dá)探測(cè)器主要由主體、連接法蘭和天線三部分組成。天線分為喇叭型和直接與波導(dǎo)管連接兩種形式。雷達(dá)顯示儀提供連接上位計(jì)算機(jī)的RS-485接口,可以傳遞物位等參數(shù)及報(bào)警信號(hào),亦可通過上位計(jì)算機(jī)對(duì)智能雷達(dá)顯示儀進(jìn)行控制。


雷達(dá)探測(cè)器采用的是線性調(diào)頻連續(xù)波測(cè)距原理:天線發(fā)射的微波是頻率波線性調(diào)制的連續(xù)波,當(dāng)回波被天線接收到時(shí),天線發(fā)射頻率已經(jīng)改變。根據(jù)回波與發(fā)射波的頻率差可以計(jì)算出物料面的距離。FMCW方式測(cè)量線路較復(fù)雜,從而測(cè)量精確度較高,同時(shí)干擾回波也較易去除,一般用于較的測(cè)量方案。雷達(dá)探測(cè)器的主體中包括微波信號(hào)源、信號(hào)處理部分。工作過程中,微波信號(hào)源輸出一個(gè)波幅恒定的線性調(diào)頻的微波信號(hào),其產(chǎn)生的頻率輸出:發(fā)射頻率隨時(shí)間線性增加,增加的斜率為k,當(dāng)發(fā)射出去的連續(xù)波遇到液面發(fā)射時(shí),發(fā)射回來(lái)的信號(hào)頻率如圖1中點(diǎn)劃線所示,它比發(fā)射信號(hào)滯后了一定時(shí)間τ。西門子雷達(dá)物位計(jì)工業(yè)首用產(chǎn)品


根據(jù)微波傳播原理知道:
τ=2R/C(1)
式中C是微波在空間中的傳播速度3×108km/s,R是液面距雷達(dá)物位儀的距離。
由于回波信號(hào)頻率的滯后,使得反射頻率與發(fā)射信號(hào)頻率之間的差頻為:
f=kτ(2)
將以上兩式合并后可以得到:
R=C×f/2k
顯然R與f是成正比的,反射液面離物位儀的距離越遠(yuǎn)所產(chǎn)生的差頻頻率f越大,因此可計(jì)算天線到反射面的距離。
信號(hào)處理部分則對(duì)回波信號(hào)與發(fā)射信號(hào)的混合信號(hào)進(jìn)行處理,通過測(cè)量混合信號(hào)頻譜,用快速傅立葉變換(FFT)來(lái)計(jì)算混合信號(hào),從中對(duì)混合信號(hào)頻譜進(jìn)行分析,排除掉干擾信號(hào),然后確定天線到反射界面的距離,從而完成測(cè)量。


2.2優(yōu)點(diǎn)特性
雷達(dá)物位計(jì)采用非接觸式測(cè)量方法。目前較成熟的非接觸測(cè)量技術(shù)有超聲波、核輻射和微波。而在化工、石化等過程工業(yè)領(lǐng)域,由于被測(cè)介質(zhì)普遍存在高溫、高壓、腐蝕、揮發(fā)、冷凝等復(fù)雜工況,且對(duì)測(cè)量?jī)x表有防爆要求。相比與超聲波,微波傳播的自身特點(diǎn)決定了雷達(dá)物位計(jì)的使用優(yōu)勢(shì):
1)定向傳播。
2)準(zhǔn)光學(xué)特性。
3)傳輸特性好。
4)介質(zhì)對(duì)微波吸收與介質(zhì)的介電常數(shù)成比例。


由其自身特性決定,雷達(dá)物位計(jì)在使用上具有以下優(yōu)勢(shì):
1)連續(xù)準(zhǔn)確測(cè)量:由于雷達(dá)物位計(jì)不與被測(cè)介質(zhì)接觸,且受溫度、壓力、氣體等影響非常小。
2)維護(hù)方便,操作簡(jiǎn)單:雷達(dá)物位計(jì)具有故障報(bào)警及自診斷功能。
3)適用范圍廣:非接觸式測(cè)量,方向性好,傳輸損耗小,可測(cè)介質(zhì)多。
4)安裝簡(jiǎn)單:在各行業(yè)應(yīng)用中,雷達(dá)物位計(jì)可直接安裝到儲(chǔ)罐頂部,安裝十分簡(jiǎn)單。
雷達(dá)物位計(jì)通常分為脈沖雷達(dá)和調(diào)頻連續(xù)波雷達(dá)(FMCW)兩種。脈沖雷達(dá)的工作模式與超聲物位計(jì)相似:天線周期地發(fā)射微波脈沖,并接收物料面回波,同時(shí)對(duì)回波信號(hào)進(jìn)行分析處理,確認(rèn)有效回波,據(jù)之計(jì)算物位。線性調(diào)頻連續(xù)波測(cè)距原理:天線發(fā)射的微波是頻率波線性調(diào)制的連續(xù)波,當(dāng)回波被天線接收到時(shí),天線發(fā)射頻率已經(jīng)改變。根據(jù)回波與發(fā)射波的頻率差可以計(jì)算出物料面的距離。E+H公司的雷達(dá)物位計(jì)基本采用脈沖雷達(dá)原理。西門子公司LR400系列采用調(diào)頻連續(xù)波雷達(dá)原理,LR300系列采用脈沖雷達(dá)原理。

2.3特性分類
按發(fā)射雷達(dá)波的頻率分,可分為高頻雷達(dá)和低頻雷達(dá)。高頻雷達(dá)發(fā)射的20GHz以上的高頻微波,根據(jù)波的特性:速度=波長(zhǎng)*頻率,我們可以得知24GHz高頻的微波的波長(zhǎng)較其他頻段的雷達(dá)波的波長(zhǎng)要短的多。一般的講,固體料面的形狀是傾斜而且粗糙的,較小的波長(zhǎng)可以zui大程度上保證發(fā)射出去的雷達(dá)波能夠在粗糙的固體表面zui大程度地被反射回雷達(dá)探頭。因而高頻雷達(dá)主要應(yīng)用于固體介質(zhì)和大量程場(chǎng)合的測(cè)量。低頻雷達(dá)發(fā)射微波頻率在100MHZ~6MHZ,主要應(yīng)用于液體介質(zhì)和小量程場(chǎng)合的測(cè)量。


按天線的形式分,可分為普通雷達(dá)和導(dǎo)波雷達(dá)。普通雷達(dá)發(fā)射的微波通過空間傳播。導(dǎo)波雷達(dá)則是通過波導(dǎo)體傳導(dǎo)來(lái)發(fā)射和接收電磁波的物位測(cè)量?jī)x表。
導(dǎo)波雷達(dá)測(cè)量原理的基礎(chǔ)是電磁波的時(shí)域反射性,該原理用于物位測(cè)量時(shí),微波發(fā)生器每秒中產(chǎn)生20萬(wàn)個(gè)能量脈沖并發(fā)送入波導(dǎo)體,波導(dǎo)體與液體表面的接觸時(shí),由于波導(dǎo)體在氣體中和液體中的導(dǎo)電性能大不相同,這種波導(dǎo)體導(dǎo)電性的改變使波導(dǎo)體的阻抗發(fā)生聚燃變化,從而產(chǎn)生一個(gè)物位反射原始脈沖。


3.雷達(dá)物位計(jì)使用的注意事項(xiàng)
3.1介電常數(shù)的影響
低介電常數(shù)和變介電常數(shù)的被測(cè)介質(zhì),優(yōu)選導(dǎo)波雷達(dá)。低介電常數(shù)液體介質(zhì)反射信號(hào)弱,信號(hào)衰減嚴(yán)重,物位波動(dòng)和泡沫散射引起信號(hào)減弱,罐內(nèi)障礙物反射引起虛假信號(hào),為此就需要發(fā)射較強(qiáng)的電磁波信號(hào),并采用功能強(qiáng)的微處理器進(jìn)行復(fù)雜的信號(hào)處理。這就使得常規(guī)交流供電雷達(dá)物位計(jì)價(jià)格非常昂貴,但仍難以較好的解決在上述條件下的物位測(cè)量問題。導(dǎo)波雷達(dá)和常規(guī)雷達(dá)一樣,采用傳輸時(shí)間來(lái)測(cè)量介質(zhì)物位,信號(hào)自烴類液體表面或自水面反射回傳的時(shí)間一樣的,不同的只是信號(hào)幅度的差別。普通雷達(dá)須考慮介質(zhì)的影響,比較難辯識(shí)返回的各種信號(hào),從雜散信號(hào)中檢出真正的物位信號(hào),而導(dǎo)波雷達(dá)僅需測(cè)量電磁波的傳輸時(shí)間即可,無(wú)需信號(hào)的處理和辨別。


3.2固體物料測(cè)量
對(duì)于粉狀物料,可以選擇纜式導(dǎo)波雷達(dá)。由于微波在鋼纜中傳輸,物料在輸送過程中產(chǎn)生的粉塵對(duì)測(cè)量沒有影響。閃速爐的精礦、石英、粉煤均采用E+H公司的FMP40系列的纜式導(dǎo)波雷達(dá),測(cè)量效果良好。對(duì)于顆粒狀或塊狀物料,須選用高頻雷達(dá)物位計(jì)。而且微波的發(fā)射角愈小愈好。因?yàn)槲⒉ǖ念l率越高,微波的波長(zhǎng)越短,保證發(fā)射出去的雷達(dá)波能夠在粗糙的固體表面zui大程度地被反射回雷達(dá)探頭,發(fā)射角愈小,形成雜波和漫發(fā)射的概率就越小。


3.3液體、物位的測(cè)量
對(duì)于液面相對(duì)平穩(wěn)的罐體,且被測(cè)液體的介電常數(shù)較高,可以選擇普通雷達(dá)物位計(jì)。對(duì)于液面波動(dòng)大、或帶有攪拌的罐體,或被測(cè)液體的介電常數(shù)較低,應(yīng)優(yōu)選導(dǎo)波雷達(dá)。因?yàn)閷?dǎo)波管對(duì)液面有整型作用,且導(dǎo)波雷達(dá)的微波反射不易受環(huán)境條件變化的影響。被測(cè)液體的介電常數(shù)和密度變化對(duì)測(cè)量結(jié)果沒有影響。對(duì)于被測(cè)液體的粘度≥500cst,且液體粘附性較強(qiáng)的情況,不能選擇導(dǎo)波管方式測(cè)量,因?yàn)檎掣胶徒Y(jié)晶會(huì)堵死導(dǎo)波管。從而形成虛假物位??梢赃x擇導(dǎo)波桿方式來(lái)測(cè)量。當(dāng)介質(zhì)在探頭上的涂污對(duì)測(cè)量物位的影響可分為兩種:膜狀涂污和橋接。膜狀涂污是在物位降低時(shí),高粘液體或輕油漿在探頭上形成的一種覆蓋層。由于這種涂污在探頭上涂層均勻,因此對(duì)測(cè)量基本無(wú)影響;但橋接性涂污的形成卻能導(dǎo)致明顯的測(cè)量誤差,當(dāng)塊狀或條狀介質(zhì)污垢粘結(jié)于波導(dǎo)體上或橋接于兩個(gè)波導(dǎo)體之間時(shí),就會(huì)在該點(diǎn)測(cè)得虛假物位。


3.4雷達(dá)物位計(jì)的基本設(shè)定
1)根據(jù)物位計(jì)測(cè)量?jī)?chǔ)罐的形狀,設(shè)定儲(chǔ)罐特性。
2)根據(jù)檢測(cè)介質(zhì)的特性設(shè)定介電常數(shù)。
3)在過程條件一項(xiàng)選擇所測(cè)介質(zhì)的過程變化情況,如果是桿式的雷達(dá)物位計(jì),還應(yīng)該設(shè)定探頭底部的接觸情況。
4)接下來(lái)按照工藝要求設(shè)定物位計(jì)的空標(biāo)和滿標(biāo)值,如果是導(dǎo)波管的還應(yīng)該設(shè)定導(dǎo)波管的直徑。
5)根據(jù)設(shè)定的空標(biāo)值做全程抑制。


4.結(jié)束語(yǔ)
近年來(lái),中國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展,石油、化工、醫(yī)藥、食品等過程工業(yè)領(lǐng)域?qū)走_(dá)物位計(jì)的需求也將越來(lái)越大。相信雷達(dá)物位計(jì)將會(huì)有更好的明天,我們將不斷提高現(xiàn)有雷達(dá)物位計(jì)技術(shù)水平和開發(fā)新型的物位計(jì),為用戶提供更好的服務(wù)。Madshen品牌具有美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)雷達(dá)物位計(jì)的面世,為中國(guó)用戶提供了更大的選擇空間,也為他們優(yōu)化成本、合理配置資源提供了更大的方便。

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