80年代,微處理器被用到儀器中,儀器前面板開(kāi)始朝鍵盤(pán)化方向發(fā)展,測量系統常通過(guò)ieee488總線(xiàn)連接。不同于傳統獨立儀器模式的個(gè)人儀器得到了發(fā)展等。90年代,智能雷達物位計的智能化突出表現在以下幾個(gè)方面:微電子技術(shù)的進(jìn)步更深刻地影響儀器儀表的設計;dsp芯片的問(wèn)世,使儀器儀表數字信號處理功能大大加強;微型機的發(fā)展,使儀器儀表具有更強的數據處理能力;圖像處理功能的增加十分普遍;vxi總線(xiàn)得到廣泛的應用。近年來(lái),智能化測量控制儀表的發(fā)展尤為迅速。國內市場(chǎng)上已經(jīng)出現了多種多樣智能化測量控制儀表,例如,能夠自動(dòng)進(jìn)行差壓補償的智能節流式流量計,能夠進(jìn)行程序控溫的智能多段溫度控制儀,能夠實(shí)現數字pid和各種復雜控制規律的智能式調節器,以及能夠對各種譜圖進(jìn)行分析和數據處理的智能色譜儀等。 國際上智能測量?jì)x表更是品種繁多,例如,美國honeywell公司生產(chǎn)的dstj-3000系列智能雷達物位計,能進(jìn)行差壓值狀態(tài)的復合測量,可對變送器本體的溫度、靜壓等實(shí)現自動(dòng)補償,其精度可達到0.1%fs;美國raca-dana公司的9303型超高電平表,利用微處理器消除電流流經(jīng)電阻所產(chǎn)生的熱噪聲,測量電平可低達-77db;美國fluke公司生產(chǎn)的超級多功能校準器5520a,內部采用了3個(gè)微處理器,其短期穩定性達到1ppm,線(xiàn)性度可達到0.5ppm;美國foxboro公司生產(chǎn)的數字化自整定調節器,采用了...
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人工智能是計算機應用的一個(gè)嶄新領(lǐng)域,利用計算機模擬人的智能,用于機器人、醫療診斷、專(zhuān)家系統、推理證明等各方面。智能儀器的進(jìn)一步發(fā)展將含有一定的人工智能,即代替人的一部分腦力勞動(dòng),從而在視覺(jué)(圖形及色彩辨讀)、聽(tīng)覺(jué)(語(yǔ)音識別及語(yǔ)言領(lǐng)悟)、思維(推理、判斷、學(xué)習與聯(lián)想)等方面具有一定的能力。
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雷達物位計分類(lèi)有很多種,按照功能用途分和天線(xiàn)脈沖分。1.用于庫存管理或貿易結算的高精度液位計量 主要用于石油成品油及化學(xué)用品液體的精度測量,測量精度主要在1MM以?xún)?,基本上采用調頻連續波原理。價(jià)格昂貴,應用量也有限,故只有少數公司生產(chǎn),有適用于不同場(chǎng)合的喇叭、拋物面及陣列天線(xiàn).2.用于過(guò)程物位監測 由于工業(yè)過(guò)程種類(lèi)繁多,儀表必須適應各種介質(zhì),以及不同的溫度、壓力范圍。精度約為0.1%FS或者5mm。這幾年,過(guò)程級微波物位計發(fā)展很快,主要是加速普及。在性能提高的同時(shí),價(jià)格也相對適中,適用于更多工況。固態(tài)物料料位,特別是氣體輸送料狀料位(煙灰、成品水泥)一直是物位測量中的難題,但是雷達物位計可以穩定、可靠的測量。雷達物位計通有脈沖法(PULS)和連續調頻法(FMCW)兩種。 連續調頻(FMCW)技術(shù)1.脈沖法(PULS)脈沖波測距是由天線(xiàn)向被測物料面發(fā)射一個(gè)微波脈沖,當接收到被測物料面上反射回來(lái)的回波后,測量?jì)烧邥r(shí)間差(即微波脈沖的行程時(shí)間),來(lái)計算物料面的距離。微波發(fā)射和返回之間的時(shí)差很小,對于幾米的行程時(shí)間要以納秒來(lái)計量。脈沖測距采用規則的周期重復信號,并重復頻率(RPF)高。2.連續調頻(FMCW) 連續調頻(FMCW)技術(shù)測量物位是將傳播時(shí)間轉換成頻差的方式,通過(guò)測量頻率來(lái)代替直接測量時(shí)差,來(lái)計算目標距離。發(fā)射一個(gè)頻率被線(xiàn)性調制的微波連續信號,頻率線(xiàn)性上升...
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1 我國儀器儀表行業(yè)發(fā)展概況 儀器儀表應用領(lǐng)域廣泛,覆蓋了工業(yè)、農業(yè)、交通、科技、環(huán)保、國防、文教衛生、人民生活等各方面。進(jìn)入21世紀以來(lái),儀器儀表產(chǎn)業(yè)在促進(jìn)我國發(fā)展戰略性新興產(chǎn)業(yè)、工業(yè)轉型升級、推動(dòng)現代國防建設、保障和提高人們生活水平方面發(fā)揮的作用越來(lái)越明顯,行業(yè)規模也在不斷提升?! 〗?jīng)過(guò)多年發(fā)展,我國儀器儀表行業(yè)已經(jīng)具備了相當的產(chǎn)業(yè)規模,步入儀器儀表生產(chǎn)大國,并有少數產(chǎn)品接近或達到當前國際水平,許多產(chǎn)品具有自主知識產(chǎn)權。據數據統計,2019年儀器儀表行業(yè)利潤總額凈增39.26億元,主業(yè)利潤增加101.57億元,貢獻度258.68%,其他利潤減少62.30億元、貢獻度-158.68%?! ‰m說(shuō),我國儀器儀表行業(yè)在國家相關(guān)政策的引導和支持下得到了快速發(fā)展,但是,不得不說(shuō)我國的儀器儀表行業(yè)還是落后于國際先進(jìn)水平的。這不僅體現在高端儀器儀表只能依靠進(jìn)口,更是直指我國儀器儀表研制領(lǐng)域缺少核心技術(shù)這一硬傷。研發(fā),可以說(shuō)是企業(yè)實(shí)現快速發(fā)展一個(gè)重要助力。沒(méi)有技術(shù)支持的儀器儀表企業(yè),不是依靠外國儀器儀表企業(yè)獲得生存,就是借鑒別的產(chǎn)品,為儀器儀表的行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了嚴峻的挑戰。 因此,研發(fā)儀器儀表勢在必行,國家加強了對自主創(chuàng )新品牌的支持力度。對儀器儀表的研發(fā)投入也大幅提升,科技助力儀器儀表研發(fā),那么,國家有哪些政策,助力國產(chǎn)儀器儀表研發(fā)呢? 2 ...
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雷達物位計是先進(jìn)的雷達式物位測量?jì)x表,測量最大距離可達70米。天線(xiàn)被進(jìn)一步優(yōu)化處理,新型快速的微處理器可以進(jìn)行更高速率的信號分析處理,使得儀表適用于固體料、過(guò)程容器或強粉塵易結晶、結露場(chǎng)合。 1、雷達物位計應用在測量顆粒狀物料上 在水泥廠(chǎng)原料大多是顆粒狀物料,個(gè)別是塊料,如石灰石、原煤、頁(yè)巖等,其半成品熟料也是顆粒狀物料,儲存在庫或倉里,都存在物料的安息角,但也有反射介面。根據入料和卸料所形成的物料安息角和表面情況,在確定有效量程后,建議采用非接觸型的雷達料位計,即帶有棒形或號角形天線(xiàn)的料位計。 如用接觸型的雷達料位計,會(huì )產(chǎn)生對纜繩較大的下拉力,造成事故。根據水泥廠(chǎng)信息反饋,號角形天線(xiàn)的料位計回波更強,精確度更高(±0.2%~±1%F.S)。 ...
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雷達液位計在近年來(lái)一直是眾多客戶(hù)朋友們青睞的測量?jì)x器,成為眾多液位測量?jì)x器中的佼佼者。但是必須掌握一些產(chǎn)品的使用技巧,這樣才能減少因為錯誤操作帶來(lái)的故障對雷達液位計造成危害,保證了雷達液位計的精準性,從而延長(cháng)雷達液位計的使用壽命。那么,究竟雷達液位計具有哪些使用技巧呢? 為此,我們專(zhuān)門(mén)請教了北京精誠瑞博儀表有限公司的技術(shù)專(zhuān)家,就讓我們一起聽(tīng)聽(tīng)專(zhuān)家是怎么進(jìn)行分析的吧。 首先,在使用雷達液位計的時(shí)候一定要注意測量范圍,超范圍工作不僅得不到準確的測量數據,還有可能對雷達液位計造成損傷。對測量的范圍要從光波觸碰到的罐底開(kāi)始計算,如果儲蓄罐比較特殊,底部呈現凹狀,這個(gè)時(shí)候物位低于計算點(diǎn),是無(wú)法進(jìn)行測量的。 其次,在對低介電常數介質(zhì)進(jìn)行測量的時(shí)候,如果它的物位低于液位測量值,而且罐底可見(jiàn),想要讓測量值更精準,可以將零點(diǎn)向上調整到高于罐底的位置。雖然說(shuō)測量范圍值可以達到天線(xiàn)尖頂端位置,但是這只是理想狀態(tài)下,現實(shí)情況中,需要考慮到粘附影響,所以應該盡量將測量值固定在距離天線(xiàn)頂端至少100mm位置。 最后,如果測量的介質(zhì)處于不斷運動(dòng)中,為了保證測量的精準性,就建議現場(chǎng)將導波管固定在儲蓄罐的底部,然后在中間位置進(jìn)行固定,在焊接過(guò)程中,需要保證導波管內壁的光滑度,為了防止因為凹凸點(diǎn)對導波產(chǎn)生阻礙作用,還需要保證焊接的平滑。 以上就是專(zhuān)家從三個(gè)方面對究竟雷...
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超聲波液位計是利用回聲測距原理進(jìn)行工作的。由于超聲波可以在不同介質(zhì)中傳播,所以超聲波液位計也分為:氣介式、液介式及固介式三類(lèi),最常用的是氣介式和液介式。 對于液介式,電磁流量計的探測器安裝在液面底部,有時(shí)也可安裝在容器(底)外部。單探頭形式,探頭發(fā)出的超聲波脈沖經(jīng)過(guò)液體傳至液面,再經(jīng)液面反射回到原來(lái)的發(fā)射器,此時(shí)發(fā)射器又變成了接收器,接收了超聲波脈沖。 對于單探頭與雙探頭方案的選擇,主要應從電磁流量計測量對象具體情況來(lái)考慮。一般多采用單探頭方案,因為單探頭簡(jiǎn)單、安裝方便、維修工作量也較小。另外,它可直接測出距離,不必修正。 但是在一些特殊情況下,也不得不選擇雙探頭方案,例如探測距離較遠,為了保證一定靈敏度,必須加大發(fā)射功率,用大功率換能器,但這些大功率換能器作為接收探測器靈敏度都很低,甚至無(wú)法用于接收.在這種情況下,只好另用一個(gè)靈敏度高的接收探測器。 另外,對單探頭方案還有一個(gè)接收探測器的“盲區”問(wèn)題.在應用同一個(gè)探頭作為發(fā)射器又作為接收器時(shí),在發(fā)射超聲波脈沖時(shí),要在插入式電磁流量計的探頭上加以較高的激勵電壓,這個(gè)電壓雖然持續時(shí)間較短,但在停止發(fā)射時(shí),在探頭上仍然存在一定時(shí)間的余振,如圖5一23所示,0-t,是發(fā)射超聲波脈沖的時(shí)間,ti -t2時(shí)間為余振時(shí)間.如果在余振時(shí)間將探測器轉向接...
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