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顶装雷达液位计在新投用过程直接影响到介质的蒸发量


连续信号纟色对平均值计算公式为式中,Vaver。为*平均值;x(t)为信号;t1-t0为信号长度。如果信号为整周期正弦波,则Vaver。等于常量2A/π(A为正弦波幅值),可见正弦波幅值与其纟色对平均值之间的关系为A=π・Vaver/2在数字系统中式(1)变为式(2)式中,Vaver。为纟色对平均值;x(i)为离散信号序列;Δt为采样周期;N为总采样点数。


在数字系统中,式(2)中x(i)对应的离散信号序列是经过ADC采样转换后的量化值,对这个量化值要完善行去直流偏置处理,即将硬件部分所述的直流偏置电压Vref去掉。另外,为了更直观的反应信号幅值,要将式(2)得到的纟色对平均值转化为能够反映实际电压的信号幅值。由于理想涡街信号为正弦波,所以,采用正弦波来反应信号幅值,结合式


(1),有正弦波幅值对应的电压值计算公式为式中,A为实际信号电压幅值;LSB为ADCZUI小量化单位代表的电压值。得到了实际信号的电压幅值,就可以根据这个电压幅值进行放大倍数的调整,从而调节信号幅值。在主程序中加人幅值调节一个步骤,毎次程序执行到这里就进行一次幅值调整。具体调节方法可用式(4)表示式中,Rx,为数字电位器应该调整的电阻值;Rl为数字电位器当前输出阻值;A0为信号要求的幅值;A为当前计算得到的信号的幅值;c为常数,表示放大倍数是否需要调整的门限值。
气体涡轮流量计将式(4)计算得到的电阻值转换为数字电位器对应的量化值,通过SPI通信接口写人数字电位器寄存器,就可以改变程控放大器放大倍数,从而调节信号幅值。图3是系统主程序流程图,图4是幅值调节部分的流程图。3.实验结果对以上方案,分别采用信号发生器作为信号源和涡街流量计传感器输出信号作为信号源进行了实验,实验中取A0=0.7V,c=0.1V。


图5是用TektronixAFG3101信号发生器产生的不同幅值的信号,经过调节后的效果,可以看出经过幅值调整后信号幅值基本上维持在0.7V左右,与要求的信号幅值A。接近。图6是将系统与耐德工业的40mm口径涡街流量计一次仪表相连,对传感器输出信号进行幅值调整的效果,可见在不同频率下,即不同流量下,经过调整后的传感器输出信号幅值基本上维持在0.7V左右,也与A0接近。实验结果表明,文中研究的程控放大器和幅值调整方法具有很好的效果。


某公司某装置中的一只氯化铵中间槽的顶装雷达液位计在新投用过程中,在正常测量一段时间后,仪表的输出会从正常的液位值突变为ZUI大液位值输出,经查是假液位输出。用手操器检查各项设置均为正确,我们只有待工艺专业将液位计做好安全交出措施后,拆开雷达液位计的安装法兰发现雷达的探头发生体上积聚了大量的水珠状的介质冷凝液,将冷凝液用干布擦净后装回,仪表输出为正常液位。以上故障现象的频率不ー,ZUI长的一周出现一次,短则一天出现次。从以上分析,根据雷达的测量原理,我们不难解释:随着冷凝液慢慢在探头发生体上积聚到一定的程度形成大量的水珠状时,雷达发出的测量波被水珠转化为返回波,因而出现为突变的ZUI大假液位。至于故障的频率不一,决定于储槽介质的多少和控制温度的高低而直接影响到介质的蒸发量,所以冷凝液的多少影响了故障出现的周期。

 

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