西門子雷達物位計工業(yè)首用產(chǎn)品
雷達物位計的基本設定
1)根據(jù)物位計測量儲罐的形狀,設定儲罐特性。
2)根據(jù)檢測介質(zhì)的特性設定介電常數(shù)。
3)在過程條件一項選擇所測介質(zhì)的過程變化情況,如果是桿式的雷達物位計,還應該設定探頭底部的接觸情況。
4)接下來按照工藝要求設定物位計的空標和滿標值,如果是導波管的還應該設定導波管的直徑。
5)根據(jù)設定的空標值做全程抑制。
西門子雷達物位計工業(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)濟性能的重要指標,物位測量儀表在連續(xù)與離散控制系統(tǒng)中的作用日趨突出,業(yè)主對測量儀表的精確測量、穩(wěn)定可靠、多功能、智能化的要求也越來越高。雷達物位計是近年逐步在現(xiàn)場應用的*測量技術(shù)。在使用過程中也暴露出一些問題,主要是設計選型失誤。由于雷達物位計種類和品牌較多,如果在設計階段不能結(jié)合工礦條件選擇適宜的產(chǎn)品,就可能造成雷達物位計無法正常使用。
1.概述
西門子雷達物位計進入市場,由于測量精度高、耐高溫高壓的能力強,以及采用非接觸的測量方式,成為過程控制工業(yè)罐區(qū)物位監(jiān)測的*儀表,受到廣大技術(shù)人員的歡迎。
2.雷達物位計的測量原理與分類
2.1測量原理
西門子雷達物位計主要由雷達探測器(一次表)和雷達顯示儀(二次表)組成。雷達探測器主要由主體、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管連接兩種形式。雷達顯示儀提供連接上位計算機的RS-485接口,可以傳遞物位等參數(shù)及報警信號,亦可通過上位計算機對智能雷達顯示儀進行控制。
雷達探測器采用的是線性調(diào)頻連續(xù)波測距原理:天線發(fā)射的微波是頻率波線性調(diào)制的連續(xù)波,當回波被天線接收到時,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算出物料面的距離。FMCW方式測量線路較復雜,從而測量精確度較高,同時干擾回波也較易去除,一般用于較的測量方案。雷達探測器的主體中包括微波信號源、信號處理部分。工作過程中,微波信號源輸出一個波幅恒定的線性調(diào)頻的微波信號,其產(chǎn)生的頻率輸出:發(fā)射頻率隨時間線性增加,增加的斜率為k,當發(fā)射出去的連續(xù)波遇到液面發(fā)射時,發(fā)射回來的信號頻率如圖1中點劃線所示,它比發(fā)射信號滯后了一定時間τ。西門子雷達物位計工業(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是液面距雷達物位儀的距離。
由于回波信號頻率的滯后,使得反射頻率與發(fā)射信號頻率之間的差頻為:
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所產(chǎn)生的差頻頻率f越大,因此可計算天線到反射面的距離。
信號處理部分則對回波信號與發(fā)射信號的混合信號進行處理,通過測量混合信號頻譜,用快速傅立葉變換(FFT)來計算混合信號,從中對混合信號頻譜進行分析,排除掉干擾信號,然后確定天線到反射界面的距離,從而完成測量。
2.2優(yōu)點特性
雷達物位計采用非接觸式測量方法。目前較成熟的非接觸測量技術(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,由于被測介質(zhì)普遍存在高溫、高壓、腐蝕、揮發(fā)、冷凝等復雜工況,且對測量儀表有防爆要求。相比與超聲波,微波傳播的自身特點決定了雷達物位計的使用優(yōu)勢:
1)定向傳播。
2)準光學特性。
3)傳輸特性好。
4)介質(zhì)對微波吸收與介質(zhì)的介電常數(shù)成比例。
由其自身特性決定,雷達物位計在使用上具有以下優(yōu)勢:
1)連續(xù)準確測量:由于雷達物位計不與被測介質(zhì)接觸,且受溫度、壓力、氣體等影響非常小。
2)維護方便,操作簡單:雷達物位計具有故障報警及自診斷功能。
3)適用范圍廣:非接觸式測量,方向性好,傳輸損耗小,可測介質(zhì)多。
4)安裝簡單:在各行業(yè)應用中,雷達物位計可直接安裝到儲罐頂部,安裝十分簡單。
雷達物位計通常分為脈沖雷達和調(diào)頻連續(xù)波雷達(FMCW)兩種。脈沖雷達的工作模式與超聲物位計相似:天線周期地發(fā)射微波脈沖,并接收物料面回波,同時對回波信號進行分析處理,確認有效回波,據(jù)之計算物位。線性調(diào)頻連續(xù)波測距原理:天線發(fā)射的微波是頻率波線性調(diào)制的連續(xù)波,當回波被天線接收到時,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算出物料面的距離。E+H公司的雷達物位計基本采用脈沖雷達原理。西門子公司LR400系列采用調(diào)頻連續(xù)波雷達原理,LR300系列采用脈沖雷達原理。
2.3特性分類
按發(fā)射雷達波的頻率分,可分為高頻雷達和低頻雷達。高頻雷達發(fā)射的20GHz以上的高頻微波,根據(jù)波的特性:速度=波長*頻率,我們可以得知24GHz高頻的微波的波長較其他頻段的雷達波的波長要短的多。一般的講,固體料面的形狀是傾斜而且粗糙的,較小的波長可以zui大程度上保證發(fā)射出去的雷達波能夠在粗糙的固體表面zui大程度地被反射回雷達探頭。因而高頻雷達主要應用于固體介質(zhì)和大量程場合的測量。低頻雷達發(fā)射微波頻率在100MHZ~6MHZ,主要應用于液體介質(zhì)和小量程場合的測量。
按天線的形式分,可分為普通雷達和導波雷達。普通雷達發(fā)射的微波通過空間傳播。導波雷達則是通過波導體傳導來發(fā)射和接收電磁波的物位測量儀表。
導波雷達測量原理的基礎是電磁波的時域反射性,該原理用于物位測量時,微波發(fā)生器每秒中產(chǎn)生20萬個能量脈沖并發(fā)送入波導體,波導體與液體表面的接觸時,由于波導體在氣體中和液體中的導電性能大不相同,這種波導體導電性的改變使波導體的阻抗發(fā)生聚燃變化,從而產(chǎn)生一個物位反射原始脈沖。
3.雷達物位計使用的注意事項
3.1介電常數(shù)的影響
低介電常數(shù)和變介電常數(shù)的被測介質(zhì),優(yōu)選導波雷達。低介電常數(shù)液體介質(zhì)反射信號弱,信號衰減嚴重,物位波動和泡沫散射引起信號減弱,罐內(nèi)障礙物反射引起虛假信號,為此就需要發(fā)射較強的電磁波信號,并采用功能強的微處理器進行復雜的信號處理。這就使得常規(guī)交流供電雷達物位計價格非常昂貴,但仍難以較好的解決在上述條件下的物位測量問題。導波雷達和常規(guī)雷達一樣,采用傳輸時間來測量介質(zhì)物位,信號自烴類液體表面或自水面反射回傳的時間一樣的,不同的只是信號幅度的差別。普通雷達須考慮介質(zhì)的影響,比較難辯識返回的各種信號,從雜散信號中檢出真正的物位信號,而導波雷達僅需測量電磁波的傳輸時間即可,無需信號的處理和辨別。
3.2固體物料測量
對于粉狀物料,可以選擇纜式導波雷達。由于微波在鋼纜中傳輸,物料在輸送過程中產(chǎn)生的粉塵對測量沒有影響。閃速爐的精礦、石英、粉煤均采用E+H公司的FMP40系列的纜式導波雷達,測量效果良好。對于顆粒狀或塊狀物料,須選用高頻雷達物位計。而且微波的發(fā)射角愈小愈好。因為微波的頻率越高,微波的波長越短,保證發(fā)射出去的雷達波能夠在粗糙的固體表面zui大程度地被反射回雷達探頭,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、物位的測量
對于液面相對平穩(wěn)的罐體,且被測液體的介電常數(shù)較高,可以選擇普通雷達物位計。對于液面波動大、或帶有攪拌的罐體,或被測液體的介電常數(shù)較低,應優(yōu)選導波雷達。因為導波管對液面有整型作用,且導波雷達的微波反射不易受環(huán)境條件變化的影響。被測液體的介電常數(shù)和密度變化對測量結(jié)果沒有影響。對于被測液體的粘度≥500cst,且液體粘附性較強的情況,不能選擇導波管方式測量,因為粘附和結(jié)晶會堵死導波管。從而形成虛假物位??梢赃x擇導波桿方式來測量。當介質(zhì)在探頭上的涂污對測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,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,因此對測量基本無影響;但橋接性涂污的形成卻能導致明顯的測量誤差,當塊狀或條狀介質(zhì)污垢粘結(jié)于波導體上或橋接于兩個波導體之間時,就會在該點測得虛假物位。
3.4雷達物位計的基本設定
1)根據(jù)物位計測量儲罐的形狀,設定儲罐特性。
2)根據(jù)檢測介質(zhì)的特性設定介電常數(shù)。
3)在過程條件一項選擇所測介質(zhì)的過程變化情況,如果是桿式的雷達物位計,還應該設定探頭底部的接觸情況。
4)接下來按照工藝要求設定物位計的空標和滿標值,如果是導波管的還應該設定導波管的直徑。
5)根據(jù)設定的空標值做全程抑制。
4.結(jié)束語
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