非接觸雷達液位計在磨煤機給水液位測量中的應用及維護
摘 要:雷達探測液位計最為非觸碰式物位側量電子汽車儀表盤,兼有多次側量控制精較高,側量標準廣,近乎沒有被測媒質溫濕度、壓為、水蒸氣、粉塵濃度及被腐蝕劇毒惡略工程環境的限制,重新安裝以便于,定期維護運作簡短,內部故障率比較低等特性。這使其將成為大量特殊的場所,物位側量的優選電子汽車儀表盤。
中煤陜西省榆林能源資源化工類較少集團循環流化床系統設計拋光設備洗手盆由底壓灰水、真空體過濾器機濾液、拋光設備池子渣水、MTO 水凈化水、含酸性凝液、底壓氣液分離器液當作的工藝補濕,用鮮活水來設定拋光設備洗手盆的液位。拋光設備洗手盆內液體經拋光設備洗手盆不均攪拌傳動傳動裝置傳動傳動裝置器不均攪拌傳動傳動裝置傳動傳動裝置不均,再經拋光設備離心水泵施壓,當作磨煤機消火栓系統。伴隨材質較臟,易奠定,罐體小且有不均攪拌傳動傳動裝置傳動傳動裝置器,單法蘭片、靜水壓、導波預警預警雷達探測、浮球等液位計此時工程環境下沒辦法的使用,只要選用非打交道式檢測的儀容儀表,從而該罐選用了三暢非打交道自動化預警預警雷達探測液位計,但系統設計進行開工后液位計長時間性的指示不能,可以說沒天需要進行處理1-2 次,給產量系統設計電腦運行帶來相當大影晌,為了更好地避免預警預警雷達探測液位計內部出現故障頻次高的相關問題,完成理論知識和直播檢測的策略,概述內部出現故障制造的的原因,并提供 相關的的防范措施。
是一種應用于固體和液體物位測量的范圍廣范的FMCW 雷達物位計,天線發射的微波到被測介質表面,微波頻率被連續調制,接收器記錄被測介質表面的反射信息,當發射信號在接收信號時,已經改變了它的發射頻率,由相關聯的信號得到一個頻率差,該頻率差和表面反射距離成正比。信號處理部分將發射信號和回波信號進行混合處理,得到混合信號頻譜,再由軟件,計算出天線到介質表面的距離,通過設定的罐體參數,即可算得實際的物位。
1.2 產品特點
(1)參數設定方便,用HART 通訊器或pc 加軟件都可進行組態,便于維護。
(2)雷達物位計采用了高達24GHz 的發射頻率,天線尺寸小,便于安裝。
(3)雷達液位計采用四線制設計,保證了儀表有足夠的發射功率。
(4)波長更短,對在傾斜的固體表面 有更好的反射。
(5)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。
(6)幾乎不受大氣中水蒸汽、溫度和壓力變化影響。
2 故障判斷處理
2.1 液位計指示不準
現象:故障表現為測量值與實際液位變化趨勢一致,但是數值存在固定誤差。
原因:儀表指示跟隨測量變化,可以說明儀表工作正常,其測量偏差固定,可以斷定為雷達液位計參數設定不當所造成。
對策:在標定參數前,明白儀表的管口高度、容器高度、量程上下限參數的測量方法,并進行實地測量,以取得zui真實的數據。輸入參數時,還應注意儀表選用的長度單位。
2.2 液位計指示不變
現象:故障表現為測量值與現場實際液位明顯不符,且維持不變。
原因:由于研磨水槽內工況負責,時常存在高溫水汽,雖然蒸汽對雷達測量幾乎沒有干擾,但是這些水汽在天線頭冷凝成大量密布的水珠,造成錯誤的雷達回波,從而導致儀表輸出保持不變;使用中也曾遇到發射天線清理后,指示仍然保持滿量程,通過對雷達液位計解體檢查,發現雷達內部發射頭存在水珠,主要原因是雷達天線與法蘭之間的密封不好,存在間隙,從而造成了水汽進入雷達發射頭并冷凝,形成水珠,反射了雷達波,因而影響了測量。雷達液位計失波也是造成指示不變的原因,由于研磨水槽罐頂中間位置安裝有攪拌器,運行時管內液面劇烈起伏變化,使得雷達波擴散或被吸收,因而回波甚微甚至沒有。
解決處理方法:統計定向wifi全向外置天線凝聚霧氣時,須得將儀表盤卸下來,對定向wifi全向外置天線清洗徹底,還原裝置后也可還原正常人,也也可在現場報道對液位計曾加反吹風風的具體措施,必免霧氣的召集令。真對良好的密封性膠不當的的情況,卸下來統計揚聲器口,在定向wifi全向外置天線和法蘭片接處點涂良好的密封性膠脂或在定向wifi全向外置天線上增多四氟帶,用統計揚聲器口壓緊穩定,該的情況就能到解決處理。在測量導電媒質的反射性回波遺失還很強時,我門可在那里利用選用表層構造(Surface)選項卡來持續改善測量最后,假如測量導電媒質水波樣式間距不超1cm,應該選擇擇波浪紋選用,失調選用小編建議在水波間距不超10cm 時實用。利用選用液位計指標中的液面結構類型,由波浪紋調成失調后,回波有較大改善,信噪比還原到40 影響。
2.3 液位計指示波動
現象:故障表現為測量值存在劇烈的起伏變化,沒有特定的規律,完全不追隨實際液位變化。
原由:裝在精磨地漏罐頂的攪拌器,加載時,液面變現大,偶兒還給予導電介質濺出。另一個因素新工藝水和新鮮的水補水保濕輸油管線用于出口直對攪拌器連接軸,一般上下料口就沒有直對雷達探測天線液位計預估口,但當調節器閥放大時,射流碰見攪拌器連接軸后向兩側濺出,在雷達探測天線液位計下邊產生假液面,假液面極高也隨止回閥油管壓力變現而變現,故食用時一直誕生液位變現情況。
對策:首先,在保證工藝安全的情況下,適當增加液位計輸出阻尼和傳感器采樣阻尼,減少虛假回波造成的液位指示數值的波動。
其次,修改液位計盲區(Dead band)選項,這個盲區定義了一個從障礙物到液位計法蘭的距離,該抑制的干擾由管口、密閉容器內的障礙物及天線等產生,以使儀表獲得有效測量值。雖然修改盲區可以避開下料口形成的假液面,但是還應注意當實際液位高于盲區所定義的液位高度時,正確的回波被否定,液位計把耗時更長的回波作為測量值,造成液位指示偏低。使用這些方法后,雷達液位計的處理頻次明顯降低,但是造成影響液位計測量的工況原因仍然存在,zui終與工藝人員溝通,對雷達液位計進行移位實驗,暫時選取避開假液面的人孔位置安裝, 實驗取得了很好的結果,液位計工作穩定可靠,為進一步的技術改進奠定了基礎。
3 結束語
通過以上現場經驗的總結,處理雷達液位計故障時,首先應從液位計的安裝、現場工況等根源處著手,再在使用中采取相應的消除干擾措施,這樣才能zui大限度地降低儀表的故障機率,真正體現其連續可靠、高精度的優點。
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