日本高清中文字幕二区在线,桃花综合久久久久久久久久网 ,久久精品国产亚洲av麻豆四虎,爱啪啪精品一区二区三区,一本一道精品欧美中文字幕,国产午夜毛片V一区二区三区,国产自愉自愉免费精品七区,99热这里只有精品在线观看
        • 公眾號
        • 手機端
        24小時銷售熱線 18600464353
        新聞資訊 News
        最新新聞 / News More
        1
        2024 - 08 - 07
        雷達料位計在電廠中的應用∵火力發(fā)電廠原料倉(煤灰)高粉塵和液位計水汽的凝結(jié)現(xiàn)象。一直是物/液位測量的重大難題,本文主要詳細闡述了RBRDZB-71-6-C雷達料位計針對這一復雜工況提出了解決方案。一.說明我國是個產(chǎn)煤大國,以煤炭為原料的行業(yè)比較多。如煤化工,煤制油,煤發(fā)電,其中煤發(fā)電的主要燃料就是煤,在電廠發(fā)電過程中是由煤燃燒水冷壁帶動汽輪機發(fā)電,最終水變成高溫水。煤燃燒變成灰。∴發(fā)電廠中的煤水灰監(jiān)測測量顯得尤為重要。標志著發(fā)電的穩(wěn)定性,保證火力電廠的穩(wěn)定運行。為了提高電廠的發(fā)電效率,以及穩(wěn)定的自動化運行水平,在生產(chǎn)過程中,煤/灰在輸送過程中產(chǎn)生的高粉塵,水經(jīng)過加熱流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的凝結(jié)現(xiàn)象。給測量帶來了更高的要求。雷達料液位計RBRDZB-71-6-C可以根據(jù)現(xiàn)場的介質(zhì),軟件自帶增益功能,根據(jù)現(xiàn)場介質(zhì)的介電常數(shù)系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)。可以穿透高粉塵,以及在水蒸氣凝結(jié)雷達天線的情況下,依然穩(wěn)定運行。二.在選擇電廠物液位傳感器時,需要考慮以下幾個因素使用接觸式傳感器、非接觸傳感器?接觸型重錘料位、導波雷達。非接觸型超聲波、激光,雷達。都需要一些場景限制。如選擇不當,要么維護量大。要么達不到測量效果。例如電廠中的料位測量煤、灰在輸送過程中料面形狀為不規(guī)則性,在進料卸料過程中料面形狀為凹凸狀并帶有大量粉塵。重錘物位計測量。(屬于間歇式測量)不間斷的利用重錘上下接觸測量,精度低,經(jīng)常出現(xiàn)埋錘斷纜現(xiàn)象,...
        2
        2019 - 06 - 26
        1、產(chǎn)品概述RBRD17傳感器是26G高頻雷達式物位測量儀表,測量最大距離可達20米。天線被進一步優(yōu)化處理,新型快速的微處理器可以進行更高速率的信號分析處理,使得儀表可以用于反應釜、固體料倉等一些復雜的測量條件。2、原理雷達物位天線發(fā)射較窄的微波脈沖,經(jīng)天線向下傳輸。微波接觸到被測介質(zhì)表面后被反射回來再次被天線系統(tǒng)接收,將信號傳輸給電子線路部分自動轉(zhuǎn)換成物位信號(因為微波傳播速度極快,電磁波到達目標并經(jīng)反射返回接收器這一來回所用的時間幾乎是瞬間的)。3、特點●天線尺寸小,便于安裝;非接觸雷達,無磨損,無污染。●幾乎不受腐蝕、泡沫影響;幾乎不受大氣中水蒸氣、溫度和壓力變化影響。●嚴重粉塵環(huán)境對高頻雷達物位計工作影響不大●波長更短,對在傾斜的固體表面有更好的反射。●波束角小,能量集中,增強了回波能力的同時又有利于避開干擾物。●測量盲區(qū)更小,對于小罐測量也會取得良好的效果。●高信噪比,即使在波動的情況下也能獲得更優(yōu)的性能。●高頻率,是測量固體和低介電常數(shù)介質(zhì)的最佳選擇。北京精誠瑞博儀表有限公司價格合理 質(zhì)量過硬 服務一流專業(yè)生產(chǎn)各種物位儀表咨詢電話:400-6616-819
        3
        2019 - 11 - 07
        親愛的廣大用戶朋友們,精誠瑞博微信小程序上線了!您可以掃描下方小程序二維碼或打開微信搜索功能,搜索精誠瑞博雷達物位計小程序歡迎查閱哦~~~
        聯(lián)系我們
        北京精誠瑞博儀表有限公司
        銷售熱線:400-6616-819
        公司總機:010-53108563/65/68/69
        總部傳真:010-53108566
        總部地址:北京市昌平區(qū)科技園區(qū)創(chuàng)新路27號3號樓2層

        科普[一些關(guān)于雷達物位計信號處理方面的知識]

        發(fā)布日期: 2023-03-02
        瀏覽人氣: 1589

        我們都知道雷達物位計信號處理的關(guān)鍵是去噪,從而提取有用的信息。有專家根據(jù)調(diào)頻連續(xù)波雷達物位計的原理和信號處理的基本算法和傳統(tǒng)的傅里葉變換信號處理方法對比的方法,提出了小波變換去除回波干擾信號的方法。那么到底小波分析是否可以有效的應用于物位計回波信號分析,提高測量精度呢?我們一起來探究!

        科普[一些關(guān)于雷達物位計信號處理方面的知識]

        近年來,在化工生產(chǎn)過程中,用于測量液位、固體料位和兩種不同密度液體的界面的儀表被稱為液位計、料位計和界面計,統(tǒng)稱為物位儀表。其中,雷達類產(chǎn)品已成為物位儀表市場的主流產(chǎn)品。市場上的雷達物位計種類繁多,今天主要以調(diào)頻連續(xù)波雷達物位計為例來分析。調(diào)頻連續(xù)波雷達物位計的通用原理為雷達在罐頂發(fā)射電磁波,電磁波碰到介質(zhì)反射后被雷達接收,接收信號與發(fā)射信號之間的頻率差與介質(zhì)表面的距離成一定比例關(guān)系。


        因為光速和調(diào)頻斜率已知,因此估算出頻率差,便可得到雷達安裝位置料面的距離,再通過已知的罐體總高,減去雷達到料面的空間距離(簡稱空高),得出料位的高度。


        根據(jù)LFMCw雷達測量原理,為了獲得距離信息,首先需要測量差頻信號丘的頻率值。線性調(diào)頻連續(xù)波LFMCw雷達在從目標回波中提取距離信息時,最適合采用快速變換進行處理。微波物位計的測量范圍一般在100m以內(nèi),所以對發(fā)射功率的要求比較低,只有幾毫瓦,但是測量精度比較高,一般在1cm以內(nèi),所以系統(tǒng)的頻率穩(wěn)定性和線性度都非常必需的。LFMCw雷達測量物位最簡單的方法是利用FFT求反射波和透射波的頻率差,從而計算出物料高度。該方法的分辨率為r。它與發(fā)射波的掃描頻率帶寬成反比。因此,要實現(xiàn)毫米級分辨率,需要極寬的掃描帶寬,這在技術(shù)上是難以實現(xiàn)的。


        因此,直接從FFr得到的離散光譜峰值不能滿足高精度測量的要求,需要采用校正方法來提高精度,但這會給系統(tǒng)增加大量的計算負擔,降低測量精度。傅里葉分析只能得到信號整體的頻譜分析,不能對信號進行局部分析。然而,小波分析不僅在時域和頻域都具有良好的定位特性,而且對高頻分量使用逐漸精細的時域采樣步驟,可以關(guān)注對象的任何細節(jié)。因此,小波變換優(yōu)于傅里葉變換,可以將其可視化為自適應加窗傅里葉變換。與傳統(tǒng)的點目標回波相比,用于提高雷達物位計測量精度的寬帶雷達技術(shù)具有更多更好的局部波動特性,尤其是在被測存儲容器進料或卸料時。電平表的回波信號是瞬態(tài)的,廣義上也是一個非平穩(wěn)過程,因此可以利用小波變換技術(shù)對其進行分析,以提高雷達信號處理的性能。

        科普[一些關(guān)于雷達物位計信號處理方面的知識]

        雷達信號處理的目的是消除干擾,以盡可能高的分辨率顯示目標反射波,并提取有用的參數(shù)。小波變換以其良好的時頻特性被廣泛應用于工程信號處理領域,也為雷達信號處理開辟了一條新途徑。

        推薦新聞

        網(wǎng)站導航

        在線留言

        • 姓名:
        • 電話:
        • 留言:

        聯(lián)系我們

        地址:北京市昌平區(qū)科技園區(qū)創(chuàng)新路27號3  號樓2層

        咨詢電話:010-53108563/65/68/69
        企業(yè)郵箱:jingchengruibo@163.com
        服務熱線:18600464353

        關(guān)注我們

        微信公眾號
        瀏覽手機端
        Copyright ?2018 - 2021 北京精誠瑞博儀表有限公司 
        犀牛云提供企業(yè)云服務
        返回頂部
        X
        5

        電話號碼管理

        1

        QQ設置

        3

        SKYPE 設置

        4

        阿里旺旺設置

        6

        微信公眾號

        等待加載動態(tài)數(shù)據(jù)...

        等待加載動態(tài)數(shù)據(jù)...

        展開