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        2024 - 10 - 23
        導波雷達液位計是什么,它是一種基于時間行程的原理制造的測量儀表,它的測量原理是:雷達波以光速運行,運行時間可以通過電子部件被轉換成物位信號。那么在使用前要對其進行調試,保證在使用過程中不會出現問題,也不會對最終的測量結果有影響。那么,導波雷達液位計是用什么方式進行調試?下面具體來介紹常見的方法。1、通過HART手持編程器,但是HART手持編程器有其調整的范圍,不是適用于所有的產品,測量范圍為4-20mA對應值。   2、通過手持調整模塊,其功能相當于一個分析處理儀表。編程器由按鍵和一個液晶顯示屏組成,可以顯示調整菜單和參數設置。3、通過調試軟件,導波雷達液位計是可以通過軟件進行調試的。過程為:主要是采用HART軟件進行調試,需要一個儀表驅動器。其中,使用軟件調試時,給雷達儀表加電24VDC,同時在連接HART適配器前端加一個250歐姆的電阻。如果一體式HART電阻的供電儀表,即內部電阻250歐姆,就不需要附加外部電阻,這時候HART適配器可以和4--20mA線并聯。以上就是相對而言較為常見的導波雷達液位計的調試方法和手段,用戶可以對應自己的實際情況,判斷自己最合適的使用方法,最后進行操作。切記選擇方法時一定要謹慎,否則容易出現錯誤。
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        2020 - 03 - 13
        隨著科學技術的飛速發展和自動化程度的不斷提高,我國儀器儀表行業也將發生新的變化并獲得新的發展。我國智能化領域最薄弱、最需要發展的是儀器、儀表、傳感器等基礎產業。儀器儀表產品的高科技化,特別是智能化,將成為日后儀器儀表科技與產業的發展主流。有關專家指出,當前儀器儀表行業發展趨向與四大發展趨勢。  一、隨著當前網絡技術的飛速發展,Internet技術正在逐漸向工業控制和智能儀器儀表系統設計領域滲透,未來儀器儀表行業將融合isp和emit技術,以實現其網絡化。網絡化儀器儀表的概念是對傳統測量儀器概念的突破,網絡就是儀器的概念,確切的概述了儀器的網絡化發展趨勢。  二、當前隨著電子機械技術的不斷發展,技術的不斷進步、成熟,在價格面前也不短的降低,其應用領域也會不斷的增加,因此微型化是未來儀器儀表的發展趨勢之一。微型儀器儀表將不僅具有傳統的儀器儀表的功能,而且能在自動化技術、航天、軍事、生物技術、醫療領域起到獨特的作用。  三、在未來儀器儀表的發展會更加的多功能化,對于這種多功能的綜合性產品不但在性能上(如準確度)比專用脈沖發生器和頻率合成器高,而且在各種測試功能上提供了較好的解決方案。  四、趨向與人工智能化,將來的儀器儀表在計算機應用的一個嶄新的領域,利用計算機模擬人的智能。未來儀器儀表將更進一步發展,將含有...
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        2026 - 06 - 23
        在工業生產的“眼睛”——物位測量領域,曾長期被一個固有印象束縛:國產儀表=“夠用但不夠精”,高端市場始終被國際品牌牢牢占據。但今時不同往日!隨著技術的迭代突破、供應鏈的不斷完善,國產雷達物位計早已實現從“能用”到“好用”的跨越,甚至在多個領域實現局部領先,用實力打破進口壟斷的格局,成為工業領域的“國貨之光”。一、技術躍遷從跟跑到領跑,每一步都擲地有聲國產雷達物位計的崛起,核心在于技術的持續突破。不再是簡單的模仿組裝,而是從核心性能到全產業鏈自主,實現了全方位的代際升級。? 高頻+智能,成為行業標配過去,低頻雷達在粉塵、泡沫等復雜工況下的測量盲區,一直是行業痛點。如今,國產廠商已普遍推出80GHz高頻雷達產品,就像給測量設備裝上了“精準探頭”,輕松穿透粘稠泡沫、厚重蒸汽,避開釜內攪拌槳葉等干擾,徹底解決了測量失真的難題——華東某PI材料生產基地的反應釜,曾因高溫、泡沫困擾,低頻雷達頻繁丟波、數據跳變,換上國產80GHz高頻雷達后,測量精度穩定在±2mm,徹底擺脫了人工估算的風險。更具創新的是,針對無市電的野外場景,國產廠商推出的太陽能供電、云端遠程調試低功耗雷達,更是走在了國際前列。無論是灌區監測還是偏遠水庫,無需復雜布線,依靠太陽能即可實現24小時無人值守,通過手機小程序或云端平臺就能遠程調試、查看數據,徹底改變了傳統高空作業、現場調試的繁瑣模式。二、成本+供應鏈雙重保障...
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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: 2018-03-09
        瀏覽人氣: 79

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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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