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结合学校生产过程自动化技术、电气自动化技术等专业,设计了基于压力变送器的锅炉液位测量实训系统,分析了常用工业锅炉液位调节系统的工艺要求及压力变送器的应用,阐述了该实训教学系统的基本组成及其控制方案的设计、安装与调试。 相似文献
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针对某火电厂低压加热器液位低、液位高开关报警现象,对液位测量装置及取样系统进行了安装工艺对比, 分析了由取样管路导致的液位测量值不准确的原因,并在不同工况下对取样装置测量桶外壁、取样管路、阀 门等的温度进行多次测量,从而得知是取样系统、测量装置内出现的汽化造成的沸腾现象导致的实际液位跳 变,使得开关量液位不正常动作. 相似文献
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介绍了一种在井口检测油井液位的方法,并在此基础上设计了基于STM32微控制器的油井井口液位检测系统。阐述了液位检测系统的系统构成,详细分析其硬件电路的同时,对其软件架构也作了探讨。该检测系统安装在井口,通过自动监测环空中的气体排量计算出当前油井液位,具有操作简单,成本低,稳定可靠,测量准确度高等特点。 相似文献
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导波雷达液位计在液位测量中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
吕琴梅 《上海电机学院学报》2011,14(5):347-350
导波雷达液位计在液位测量中发挥着越来越重要的作用。介绍导波雷达液位计的测量原理及组成,探讨了常见的探头类型、仪表安装方式和注意事项,分析了GWR在工业设备液位和界面测量中的应用。 相似文献
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在水电站工程中,对水库水位、拦污栅压差、集水井水位、压力水管道压差等测量仪表选型的过程中,由于受水位变幅、信号传输距离、测量精度、环境温度、设备布置条件及电站自动化设计水平等因素的影响,如何选择合适的测量方法和测量仪表,使电站水位测量系统优化配置,保证其良好运行并能减少维护量,提高电站运行的安全性和可靠性是水电工程中关键所在。文章重点对水电站采用的浮标式液位测量、投入式压力仪表液位测量、非接触式液位测量3种测量方式的优劣比对和一些新的测量装置的使用进行了探讨。 相似文献
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介绍了 1 2 5 MW凝汽器水位测量中存在的一些缺陷 ,针对这些问题 ,叙述了远传膜片密封系统的工作原理、测试性能及安装位置 ,并将 Micropilot FMR2 31 E微波测量仪安装在平衡容器的顶部 ,解决了原设计中泄漏点过多、影响测量精度等问题 相似文献
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针对凝汽器水位测量不准的常见问题,从测量原理、安装注意事项及运行效果三方面对差压测量法和导波雷达液位测量法进行介绍与分析。提出在成本允许的前提下,为最大限度的减少测量误差,应选用导波雷达液位测量法。 相似文献
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在化学试剂定容测量领域,试剂的液位高度是重要的被测参数之一.传统的液位测量方法存在测量精度不高、测量数值不连续、难以实现非接触测量等缺陷.通过研究透明化学试剂液位的在线检测方法,设计了一种高精度非接触式的光电液位检测系统,以FPGA为主控制器,驱动线阵CCD进行液位传感,接收经过平行光束透射的光信号,在驱动时序的作用下进行自扫描转换成便于处理的一维图像信号,送PC机中进行处理,对实际液位和图像边缘像素点之间的关系进行分析,实现了液位高度的测量.经实验验证,本系统绝对精度达到10 μm,测量分辨率优于2μm. 相似文献
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PLC在浮选液位自动控制中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
阐述利用PLC实现浮选液位闭环控制的原理及浮选液位自动控制系统组成,并介绍系统的安装调试过程,以及在运行中常见故障的处理方法。 相似文献
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汽车油罐车容积计量检定的传统方法是采用人工丁字尺加显色液来测量液位空高,传统的人工计量检定方法效率低、安全系数低、成本高,人工读数的误差对测量精度带来很大的影响。设计了一种基于LabVIEW的高精度多通道汽车油罐车液位检测计量系统。首先通过设置系统的串口号和波特率,然后采用DRUCK PTX 1830液位传感器来对汽车油罐车的液位进行数据采集,经过滤波和复杂的算法处理,系统实时显示液位高度和液位变化曲线,从而达到高精度自动化计量检定汽车油罐车容积的目的。系统具有对汽车油罐车液位数据进行数据采集、算法处理、显示、存储、报警、上位机自动分析数据及导出Excle表格等功能。通过在实验室与现场实际测试,结果表明,该系统能有效准确的反应液位高度的变化,测量精度达到±1‰,具有一定的推广应用价值。 相似文献
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关于导波雷达液位测量的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
雷达液位计具有许多优点,近年来应用逐渐广泛。简单介绍了雷达液位计的工作原理和雷达液位计在工业安装应用中遇到的一些问题,分析市场上各类液位仪表的优劣性及性能。 相似文献
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超声波外测液位检测方法研究 总被引:6,自引:0,他引:6
在工业生产中,经常需要对封闭容器内各种液体的液位进行精确检测。在分析比较目前广泛采用的超声波液位测量方法的基础上,结合现有方法的优点采用一种计算更简单、操作更方便的超声波外测液位检测法,设计以单片机为核心的超声波外测液位检测系统。通过对封闭容器内水的液位检测实验表明,该系统可靠性强,检测误差小于1mm。此外,通过修改超声波在被测液体不同温度下的传播速度表就可以测量各种液体的液位。 相似文献