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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 421 毫秒
1.
针对声速受环境条件的影响发生变化的特点,介绍了一种新型超声波液位测量方法。利用固定挡板反射回波进行声速校正,获得超声波实际传播速度,并用C51单片机中断功能实现超声波传播过程的精确计时,从而实现对液位的精确测量。对超声波液位计的系统结构进行了整体设计及软件设计。与温度补偿型声速校正方法进行了比较,此方法可简化系统结构,提高精度,性能更加稳定,是超声波液位计发展的新方向。  相似文献   

2.
为了准确测量环境恶劣工业生产中的液位以保证生产效率,通过研究超声波测距工作原理,采用新型高性能、低功耗和低成本的ARM-Cortex M3内核微控制器,结合超声波技术、红外传输与DSl820温度补偿修正设计了一款便携式智能超声波液位计。其采用的先进微处理器以及无线传输的方式,简化了硬件电路,优化了软件编程。研究表明:该液位计设计提高了液位测量精度、实时性、灵活性与快速性。  相似文献   

3.
本文着重介绍了超声波液位计的测量原理以及在安装、使用和维护等应用方面的相关知识和注意事项。  相似文献   

4.
介绍了基于ARM的一体式超声波液位计的设计。超声波液位计选用ARM7TDMI-S内核的LPC2119作处理器,加强了系统对超声波回波信号的处理能力。系统采用收发一体式电路设计,利用LPC2119芯片内部的CAN总线控制器设计了CAN总线通信接口。温度补偿选用一线式数字温度传感器DS18B20进行温度测量,软件使用查表法实现。系统软件的设计使用对超声波回波信号进行数字滤波、数值处理的方法计算回波信号的起始点,提高了液位测量的精度。  相似文献   

5.
三门核电三废系统中使用西门子超声波液位计进行液位测量,在调试阶段多次出现因液位计跳变导致的相关设备联锁误动作。本文主要对造成三门核电超声波液位计跳变故障的各方面原因进行分析,提出相应的解决方案,消除故障,实现液位的可靠测量,并为后续超声波跳变故障的处理提供借鉴。  相似文献   

6.
根据循环水过滤系统的功能要求和现场条件,简要说明了液位计的选型方法。介绍了循环水过滤系统选用的几种液位计的测量原理、安装要求及优缺点,包括投入式液位计、超声波液位计和雷达液位计。通过分析液位计在应用中遇到的问题,变更了液位计的选型,由雷达液位计代替超声波液位计。  相似文献   

7.
差压液位计在石化、冶炼、电力、食物、制药等工业制造中获得大范围的使用,通过测试液体表压力并把测试信号转变成4~20mA DC输送信号显示液体高度。在制造部件中,度量各种反应器具、精馏塔、容具、储藏罐等的液位非常重要,差压液位计因为精密度较高、平稳性较好、远程传输容易、量程、零点外面持续可调整,因此,在化工部件中是比较常见的液位度量变送部件之一。特别是双法兰差压液位计,由于拥有安装方便快速、对介质整洁程度要求不高、实用性较强等优点,在化工制造中获得了广泛应用。但在实际使用中却因为度量不精确等问题给制造的平稳安全进行带来了负面影响。文章通过解析液位计应用原理,从开始装配和尝试使用后出现的问题入手,对可能导致双法兰液位计度量不精确的因素分开讨论解析,提出了很多处理方法。并且按照难题处理效率和可行等方面进行考量,最后,选中比较合适的处理方案,进一步研究双法兰液位计在设计选择中可能给现实装备和制造造成的影响。  相似文献   

8.
针对传统光学浊度仪量程小、测量结果易受环境因素干扰等问题,对传统浊度测量方法及超声波衰减模型进行了研究。提出了利用超声波衰减测量混合液浊度的方法,基于虚拟仪器及硬件模块的结合,设计了一套超声波衰减测量系统;以沙土为实验对象配置混合液进行了实验,完成了超声波衰减、浓度、浊度之间的关系探究实验。实验结果表明:在泥沙混合液中,超声波衰减系数与混合液浓度之间存在良好的线性关系,拟合曲线的拟合度大于0.97,并且浓度与混合液浊度同样存在良好的线性关系,拟合曲线的拟合度为0.995;通过利用超声波衰减测量大浊度混合液浊度值方案可行。  相似文献   

9.
超声液位计依据反射式原理,采用非接触测量,被测介质几乎不受限制,安装维护方便,应用广泛,但对该液位计的校准,尚未建立完整的用于液位仪表校准的液位标准装置。本文依据液位计检定规程,设计并制作了一套量程为(0~1)m的超声液位计现场校准装置,编写了这一套基于LabVIEW的超声液位计现场校准装置控制软件。实验表明,该装置可实现超声液位计的现场快速、准确检定与校准,以及数据存储与处理、快速生成报表等功能。该装置便携性高,还可以应用到其他反射式测量原理的液位计校准工作中。  相似文献   

10.
雷达液位计、导波雷达液位计和超声波液位计,因其测量准确、非接触式测量、操作简单、维护方便等特点,越来越多的被应用在电厂的各工艺系统。由于3种液位计工作原理相近,应用人员在选择时易混淆不清,本文对3种液位计从工作原理、技术特点、应用选型和安装注意事项几方面进行研究分析,结合在电厂的实际应用经验,给出了选型建议。  相似文献   

11.
导波雷达液位计在方家山核电站的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
液位测量是核电站自动控制系统中重要组成部分。导波雷达液位计基于电磁波的时域反射(TDR)原理,具有受环境影响小、测量精度高等诸多优点。方家山项目是导波雷达液位计第一次在二代改进型核电站核岛厂房进行应用。通过研究,报告了导波雷达液位计在方家山项目中的选型与应用,阐述了导波雷达液位计的工作原理、性能特点、使用注意问题以及在ASG系统液位测量方面的应用。  相似文献   

12.
液位测量广泛应用于石油、化工、污水处理等领域,针对传统液位计测量时存在的弊端,设计了一种基于ARM的超声波液位测量系统。该系统以ARM为开发平台,硬件部分设计了超声波驱动电路、回波信号处理电路、滤波电路、A/D转换电路以及RS232通信电路。硬件设计时采用复位电路来保证系统的正常运行。软件设计时采用声速补偿、滤波等方法减少误差,提高系统稳定性。实验表明,该超声波液位计使用方便、精度高,可满足工业生产中对液位测量的要求,具有一定的工程价值。  相似文献   

13.
大量程超声波回波测距系统的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
陈先中  张争  王伟 《仪器仪表学报》2004,25(Z3):179-182
描述了超声波脉冲回波测距系统的基本组成;重点对大量程超声波发射电路进行了比较,提出了三种工业用大量程超声波测距系统的激励电路原理,并分析了电感瞬间放电法原理在大量程测距系统中的应用;设计了低噪声程控放大脉冲接收电路,实现大量程条件下信号的稳定接收;提出了在发射和接收电路之间设置"硬开关"和"软开关"的设计概念,彻底切断发射电路和其他回波信号对接收电路的干扰,提高回波信号的信噪比,实现大量程范围内距离的准确测量.最后,对智能回声接收软件的波形分析法进行了简单的介绍,并给出了一些智能化处理的实例.  相似文献   

14.
介绍了台山电厂脱硫石灰石制浆系统工艺,以及VEGASON61超声波液位计和VEGAPULS68喇叭口雷达液位计原理,并对2种型号液位计在制浆系统应用过程中出现的问题进行了分析,同时给出了解决方案。  相似文献   

15.
通过纵横向正交激励与直流偏置的方式使脉冲电流退火钴基非晶带产生非对称巨磁阻抗(AGMI)效应,与仅使用横向激励方式相比,提高了单边GMI效应,包括:线性量程、阻抗磁灵敏度和最大阻抗变化率。在研究正交激励与直流偏置方式下非晶带特性的基础上,设计了钴基非晶带AGMI效应弱磁传感器并对传感器进行试验标定及数据分析,所得传感器性能指标:量程为-1.0~1.0 Oe,灵敏度为1.670 4 V/Oe,线性度为1.78%FS。  相似文献   

16.
介绍超声波液位计测量原理,基于智能超声波液位计诊断软件,对三门核电现场发生的典型故障进行分析,提出解决方法和维护策略。  相似文献   

17.
U型超声波液位计,是采用二线制传送方式,检测器和变换器呈紧凑的一体化结构的新型液位计。其结构和性能均居世界领先地位,现已投放市场。本仪表的测量是通过测量超声波从检测器到被测量液面往返一次所需的时间来实现的,是一种非接触式液位测量计。同时,仪表内部安装有温度传感器,所以能够根据温度变化对音速进行自动补偿,  相似文献   

18.
工业生产中经常需要对罐体中的液位进行测量,以提高生产效率。为了保证液位测量的精度以及便捷性,将STM32和FPGA相结合,利用STM32丰富的片内资源和FPGA的高速并行处理能力,设计了一种新型的超声波液位计。系统采用收发分体式超声波探头,减小了测量盲区,并对声速进行了温湿度两方面的补偿,还具有无线通信功能,实现了对液位的远程实时监控。研究表明:该液位计具有较高的测量精度、实时性和灵活性。  相似文献   

19.
激光粒度仪的技术发展与展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
激光粒度仪是一种应用广泛的粒度测量仪器。本文介绍了激光粒度仪的测量原理,对激光粒度仪的技术发展包括光路系统的设计与优化、探测器及其他方面的改进作了概述。仪器的光学结构对其性能具有决定性的影响,光学结构的优化主要是为了扩展仪器的测量下限;采用不同的探测器则可以保证仪器的高重现性和全量程的高分辨率。文章最后展望了激光粒度仪的发展方向。  相似文献   

20.
阐述吹气式液位计、导波雷达液位计的原理、功能,根据核电厂放射性废液管理系统中对液位计的使用要求和使用环境比较了吹气式液位计和导波雷达液位计的优劣,简述导波雷达液位计在核电厂废液储存箱上替代吹气式液位计的可行性及效果。  相似文献   

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