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    雷達液位計與導波雷達液位計

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    這種方法測量精度高,而且最大的優點是運算量小,單次測量只需進行6次DFT。設定一組仿真參數:帶寬B=2GHz,頻率調制時間T=5.12ms,采樣率fs=200kHz,信噪比SNR=29dB。使用上述算法進行仿真,對20.8~21m以1mm采樣間隔得到的距離進行測試,得到誤差統計結果,如圖5所示。
    從圖5可知,利用本文提出的基于迭代插值的高精度譜估計算法進行測距,不同距離的測量誤差都控制在1mm以內。經統計,誤差絕對值的最大值為0.1532mm,誤差絕對值的最小值為2.9878×10-5mm;誤差均值為0.0012mm,標準差為0.0458mm;誤差絕對值的均值為0.0364mm,誤差絕對值的標準差為0.0277mm;證明了該算法可以滿足高精度測距的要求。
    (雷達液位計與導波雷達液位計)

    2、由于信號在波導體中傳輸不受液面波動和儲罐中的障礙物等的影響,因而儀表所接收到的返回信號能量相應較強,約為所發射能量的20%[既0.02mW],而且返回信號中的干擾性雜散信號極小,基本對測量信號無影響。
    3、介質介電常數的變化對測量性能無明顯影響。導波雷達和常規雷達一樣,采用傳輸時間來測量介質液位,信號自烴類[介電常數2~3]液體表面或自水[介電常數80]面反射回傳的時間一樣的,不同的只是信號幅度[強度]的差別。普通雷達須考慮介質的影響,比較難辯識返回的各種信號,從雜散信號中檢出真正的液位信號,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。
    (雷達液位計與導波雷達液位計)

    雷達液位計,目前已經是液位測量行業中不可缺少的檢測儀表。因為雷達液位計具有比同類接觸式與非接觸液位計產品性能上更加有優勢,所以被廣泛應用到各個行業領域,產品自身優勢和測量效果,逐漸獲得越來越多用戶的認可。
    雷達液位計的測量知識及應用中需注意的事項
    雷達液位計原理及使用:
    1、雷達液位計的測量原理:雷達液位計采用發射—反射—接收的工作模式。雷達液位計的天線發射出電磁波,這些波經被測對象表面反射后,再被天線接收,電磁波從發射到接收的時間與到液面的距離成正比,關系式如下:
    式中D——雷達液位計到液面的距離;C——光速;T——電磁波運行時間。
    (雷達液位計與導波雷達液位計)

    數經濟型的脈沖微波物位計都采用5.8Hz或6.3GHz的微波頻率,其輻射角較大(約30度),容易在容器壁或內部結構上產生干擾回波。雖然加大喇叭天線尺寸可稍微減少發射角度,但體積增大,使用不便;
    當液面出現波動和泡沫時,情況就變得更復雜,信號散射脫離傳播途徑或吸收大部分能量,從而使返回到雷達液面計接受天線的信號更加弱小或無信號返回;
    當儲罐中有攪拌器管道等障礙物時,這些障礙物也會反射電磁波信號,從而產生虛假的液位信號。
    導波雷達液位計是依據時域反射原理為基礎的雷達液位計,雷達液位計的電磁脈沖以光速沿鋼纜或探棒傳播,當遇到被測介質表面時,雷達液位計的部分脈沖被反射形成回波并沿相同路徑返回到脈沖發射裝置,發射裝置與被測介質表面的距離同脈沖在其間的傳播時間成正比,經計算得出液位高度。
    (雷達液位計與導波雷達液位計)

    雷達液位計采用連續式乍動,能測量液體、固體(塊狀、粉狀)料位,具有測距遠、精度高等特點。從誕生到現在,已經被得到廣泛的應用在各個領域了,絕大部分的人都知道這種儀表,而它*的缺點就是虛假液位的問題,也就是大家口中的干擾問題。一些用戶買回去以后,安裝時會加一個導波管,結果出現了虛假液位的情況。對于這個問題,應如何來解決呢?下面將會對雷達液位計在細節上進行解析。
    如你是裝導波管導致虛假液位的話,那么你不裝這個,換成喇叭口的話,這就能夠避免出現虛假液位的情況。
    在雷達液位計的技能參數設置中,已經有了自帶的攪拌設置這個選項。但在具體中,并不是所有的喇叭口都是相同的,依據不一樣的材質選擇,自然會選不同材質的喇叭口。當液位計的回波受到干擾的話,要是用雷達來測量液位,是一定要用導波管的。而液位計的天線有很多種,比如喇叭口的、水滴形等。
    (雷達液位計與導波雷達液位計)

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