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雷达液位计参数设置步骤

本文章主要介绍了:5600雷达液位计接线图,导波雷达液位计没有回波,雷达液位计参数设置步骤等信息

现场使用的导波雷达如图所示:
杆式导波雷达的波导体根据导波杆及天线的不同又分为很多种,有金属杆式的导波雷达,有通过金属管的喇叭天线式的导波雷达,有带有旁通测量筒的导波雷达。这些导波雷达主要用于高出地面的储罐液位测量或生产设备塔器储罐可以侧装旁通管的液位测量。
普通雷达液位计
普通雷达液位计的天线,只是一个电磁波的发射接受装置,其电磁波发射后通过气相自由传播,由于雷达液位计电磁波为高频的微波信号发散传播性差,而且被测液体距离雷达液位计的高度小,其电磁波传播过程可看成垂直传播,因此这种雷达液位计满足液位测距要求。相对于导波雷达少了导波体节省费用方便安装,在储罐等较高液位测量中得到大量的应用。
(雷达液位计参数设置步骤)

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(雷达液位计参数设置步骤)

油罐雷达液位计液位误差原因分析及改进措施 摘要:2005年某油库一座原油罐安装了雷达液位计,用于测量油罐的液位,到2010年4月份、油库完成了安全整治工程,新泵区投入运行后,雷达液位计的测量结果与真实值偏差较大,最大达到±60mm的误差,超过规定的±3mm内误差,严重影响每天算量和每月末盘库的准确性。 关键词:雷达液位计;误差;原因分析;解决措施 中图分类号:TN95文献标识码:A文章编号: 1、背景 2005年,某油库一座5万立方浮顶罐安装了新型雷达液位计,经过调试误差范围控制在规定的±3mm内。2008年底至2010年3月份,油库进行了安全整治工程,更换了新油泵。2010年4月中旬、新泵去投入运行后,发现雷达液位计的测量结果与人工检尺的偏差较大,最大达到±60mm的误差,远超规定误差,严重影响每天算量和每月末盘库的准确性。 2、雷达液位测量原理及特点 雷达?位计又称微波液位计(Radar),是取英文词组“RAdioDetectionAndRanging”的词头字母而来的缩写词。微波物位计朝一个目标发射电磁波,电磁波井发射后返回发射源。安装在发射源处的接收器捕获到反射波,并把它与发射波作比较,确定目标的存在和它到发射源的距离。 目前市场常见的微波物位计采用的工作原理主要有FMCW(连续调频)和脉冲两种。 FMCW雷达液位计采用线性的调制的高频信号,一般都是采用10GHz或24GHz微波信号。它是一种基于复杂数学公式的间接测量方法,由频谱计算出物位距离。天线发射出被线性调制的连续高频微波信号并进行扫描,同时接收返回信号。发射微波信号和返回的微波信号之间的频率差与到介质表面的距离成一定比例关系。 脉冲雷达液位计,与超声波技术相似,使用时差原理计算到介质表面的距离。设备传输固定频率的脉冲,然后接收并建立回波图形。信号的传播时间直接与到介质的距离成一定比例。但是与超声波使用声波不同,雷达使用的是电磁波。它利用好几万个脉冲来“扫描”容器并得到完整的回波图。 雷达液位计的典型波段为5.8GHz、10GHz、24GHz。通常我们称5.8GHz(或6.3GHz)的频率为C波段微波;10GHz的频率为X波段微波;24GHz(或26GHz)的频率为K波段微波。 雷达液位计的增益系数和波束角的大小和微波的波长以及雷达液位计的喇叭口尺寸大小有关系。因此,越来越多的雷达液位计采用高频率微波技术来改善雷达液位计的性能。同时,采用高频技术后,可以在提高雷达性能的同时,大大缩小天线的尺寸,使安装更加方便。 3、常见的仪表信号干扰源 电磁兼容性已成为工业过程测量和控制仪表的一项重要性能指标。由于测量和控制仪表总是和各类产生电磁干扰的设备工作在一起,因此不可避免地受电磁环境的影响。常见的干扰源主要分外部干扰和内部干扰两大类。 3.1外部干扰 1)天体和天电的干扰 天体干扰是由太阳或其他恒星辐射电磁波所产生的干扰。天电干扰是由雷电、大气的电离作用、火山爆发及地震等自然现象所产生的电磁波和空间电位变化所引起的干扰。 2)机械的干扰 机械的干扰是指由于机械的振动或冲击,使控制仪表中的电气元件发生振动、变形,使连接线发生位移,使指针发生抖动、仪表接头松动等。对于机械类的干扰主要是采取减振措施来解决,例如采用减振弹簧、减振软垫、隔板等。 3)热的干扰 火电厂热力设备在工作时产生的热量所引起的温度波动和环境温度的变化,都会引起控制仪表的电路元器件参数发生变化,从而影响控制仪表的正常工作。 4)光的干扰 在控制仪表中广泛使用着各种半导体元件,这些半导体元件在光的作用下会改变其导电性能,从而影响控制仪表的正常工作。 5)湿度干扰 湿度过高会引起绝缘体的绝缘电阻下降,漏电流增加;电介质的介电系数增加,电容量增加;吸潮后骨架膨胀使线圈阻值增加,电感器变化;应变片黏贴后,胶质

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