水塔水位控制系统文献综述

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组态技术在水塔水位控制系统中的应用

组态技术在水塔水位控制系统中的应用
面 ;在MO S L 串行通讯的基础上 , G 和P C 通过计算机控制P O L ,实现 了对水塔水位的控制 。
关键词 : MO S G 组态软件 ;P O;水塔水位 L
中图分类号 :T 7 P2 1 文献标 识码 :B 文章编号 :1 0 — 14 2 1 ) 2下 ) 0 2 0 9 0 ( 0 1 ( 一 1 — 3 0 3 1 2
输 入 元 件 入 端 子 号 输 S 1 S 2 S 3 S 4 X0 X1 X2 X3
功 能
输 出 元 件 出 端 子 号 输 Y 0 Y1 Y 2
MI 电动 机 驱 动 K l M M2 电动 机 驱 动 KM2 报 警灯 HL
传 感 器 输 出 信 号 为 1( S 即 l为 ON) ,控 制
6 结束语
根 据 水 塔 水 位 控 制 系统 的 要 求 ,利 用 组 态 技
液位2 下 数值型 用来在运行环境下设定水塔的下限报警值 液位组 组对象 用于历 史数据 、历 史曲线 、报表输 出等功 能 构件
术 及 P C构 成 了 简 单 可 靠 的水 塔 水 位 控 制 系 统 。 L
图4 水塔 水位 系统 监控 界面
第3 卷 3
第1 期 2
2 1 - 2 下) 01 1 (
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务I . 似 8
变 量 和 监 控 画 面 中相 对 应 的 按钮 、指 示 灯 等 相连 接 , 以便 能 使 动 画 按 照 要 求 动起 来 。水 塔 水 位 系 统 变量 定义 如表 2所 示 。
设 计 的软 件 实 现 了下 述功 能 :可 在计 算 机 上 对 系
统 进 行 自动 或 手 动 控 制 ; 系统 控 制 过程 进 行动 画

基于PLC的液位控制系统的设计-文献综述

基于PLC的液位控制系统的设计-文献综述

毕业设计论文——文献综述摘要:本文讨论信号处理的最新发展情况,包括数字信号处理和电流模式模拟信号处理的发展,信号处理所涉及到的个部分:传感器,模拟量输入通道AI,输出量输出通道DO。

其中AI分为信号处理器,多路开关,采样保持器(S/H),信号放大器和A/D转换器和I/O接口电路。

DO分为I/O接口电路,D/A转换器隔离级,输出级和执行级。

关键词:信号处理的发展;传感器;模拟量输入通道;模拟量输出通道1、引言“过程控制”是一门与工业生产过程联系十分密切的科目。

随着科学技术的飞速发展,过程控制也在日新月异的发展。

它不仅在传统工业改造中,起到了提高质量,节约原材料和能源,减少环境污染等十分重要的作用,而且正在成为新建的规模大,结构复杂的工业生产过程中不可缺少的组成部分(1)在工业生产过程中,液位变量是一个常见而广泛的过程参数之一。

液位控制装置具有非线性、滞后、耦合等特点,难以对其进行精确控制.在众多的控制算法中,模糊控制是行之有效的控制方法之一。

但在模糊控制系统的设计过程中,存在大量繁琐的工作,如控制器结构的确定,隶属函数的选取、各种规则的获取,参数的调整等.本文利用PID模糊控制。

信号处理是过程控制中的重要组成部分。

本文讨论信号处理的最新发展情况,包括数字信号处理和电流模式模拟信号处理的发展,信号处理所涉及到的个部分:传感器,模拟量输入通道AI,模拟量输出通道DO。

其中AI分为信号处理器,多路开关,采样保持器(S/H),信号放大器和A/D转换器和I/O接口电路。

DO分为I/O接口电路,D/A转换器隔离级,输出级和执行级。

2、信号处理的发展2.1 DSP数字信号处理器的发展步入21世纪之后,社会进入数字化的时代,而数字信号处理器(digital signal processor)正是这场数字化革命的核心从20世纪60年代数字信号处理理论的崛起,到20世纪8年代世界上第一个单片可编程DSP芯片产生以来,数字信号处理器的发展迅猛异常"DSP的应用范围也越来越广,从运算速度来看,MAC时间已经从20世纪80年代初的400n降低到40ns,DSP内部关键的乘法器部件从1980年的占模区的40%左右下降到5%以下,片内RAM增加了一个数量级以上,从制造工艺上来看,80年代采用4L的NMOS工艺,而现在普遍采用微米CMOS工艺"DSP 芯片的引脚数量从1980年的最多64个增加到现在的200个以上,引脚数量的增加意味着结构灵活性的增加,此外随着DSP芯片的发展DSP系统的成本,体积,重量和功耗都有很大程度上的下降。

毕业设计 水塔水位自动控制系统 -(DOC)

毕业设计 水塔水位自动控制系统 -(DOC)

摘要供水是一个关系国计民生的重要产业。

随着社会的发展和人民生活水平的提高,对城市供水提出了更高的要求,要满足及时、准确、安全保证充足供水,如果仍然沿用人工方式,劳动强度大,工作效率低,安全性难以保障,为此必须进行水塔水位控制自动化系统的改造。

可编程控制器( PLC) 因其高可靠性和较高的性价比在工业控制中得到广泛的应用。

本文针对目前比较流行的控制技术,利用PLC和传感器构成了水塔水位恒的控制系统。

改造后的水塔水位自控系统,实现水塔水位自动控制系统,远程监控,实现无人值守。

关键词: 可编程逻辑控制器(PLC)水塔水位自动控制AbstractWater supply is a major industry involving the interests of the state and the people. With development of society and the improvement of the people's livelihood, city water supply has been brought forward a higher request. It needed to be timely , accurate and safely to plentifully conduct water supply. If we still continue to use a way of the man-power, the intensity of labor are high , availability is low and the security is difficult to ensure .We must carry out water tower water level under the control of automatic system reforming for this purpose . Programmable Logic Controller (PLC) is applied broadly in industrial control because of high reliability and higher nature price. The main body of this paper on the control technology is aimed at being popular for at present comparatively, which makes the using of PLC and the sensor to compose water tower control system of permanent water level. Water tower control system after being reformed have realized water tower water level auto-controlling system , long-range supervisory control, and nobody's value guards realization.Key wards:Programmable Logic Controller. water pool water lever.automatically controls目录摘要 (I)ABSTRACT (II)第一章水塔水位自动控制系统的现状和发展 (1)1.1水塔供水的发展 (1)1.2传感器和PLC的应用 (1)第二章水塔水位自动控制系统的组成 (3)2.1系统构成及其控制要求 (3)2.1.系统框图 (4)第三章水塔水位自动控制系统设计 (5)3.1水泵电动机控制电路的设计 (5)3.2水位传感器的选择: (6)第四章 PLC的设计 (8)4.1可编程序控制器(PLC)简介 (8)4.2PLC工作原理 (8)4.2.1扫描的概念 (8)4. 2. 2 PLC的工作过程 (8)4.3PLC的编程语言--梯形图 (10)4.4编程软件的简介和梯形图的基本绘制规则 (11)4.5水塔水位自动控制系统的软件设计 (14)第五章结束语(系统总结分析) (20)5.1系统的优点 (20)5.2结束语 (20)参考文献 (22)致谢 (23)第一章水塔水位自动控制系统的现状和发展1.1 水塔供水的发展中国的城镇供水具有120年的悠久历史。

PLC水塔水位自动控制

PLC水塔水位自动控制

根据实际运行情况,对控制算法 的参数进行优化,提高系统的响 应速度和稳定性。
建立故障诊断机制,快速定位并 排除系统故障,确保水塔水位控 制的可靠性。
04
水塔水位自动控制系统 的实际应用与效果分析
水塔水位自动控制系统的实际应用
实时监测
水塔水位自动控制系统能够实时监测水塔的水位,并将数 据传输到PLC控制器。
01
自动控制
根据预设的水位阈值,系统能够自动控 制水泵的启动和停止,以保持水位的稳 定。
02
03
数据记录与分析
系统能够记录水位数据,并生成报表, 方便用户对水位情况进行统计分析。
水塔水位自动控制系统的效果分析
节能降耗
01
通过自动控制水泵的启停,避免了人工操作的延误和浪费,降
低了能耗。
提高供水稳定性
plc水塔水位自动控制
目录
• 水塔水位控制系统的概述 • PLC在水塔水位控制系统中的应用 • 水塔水位自动控制系统的设计 • 水塔水位自动控制系统的实际应用与效果分析 • 结论
01
水塔水位控制系统的概 述
水塔水位控制的意义
保证供水稳定
水塔作为供水系统的重要环节,保持水位在合理 范围内对于保证供水稳定至关重要。
执行机构
根据PLC控制器的输出信号,执行相应的动 作,如调节阀门的开度或水泵的运行状态。
水塔水位控制系统的基本原理
采集水位数据
通过水位传感器实时监测水塔内的水 位数据。
计算控制信号
执行控制动作
执行机构根据PLC控制器的输出信号, 执行相应的控制动作,调节水流量或 水泵的运行状态,以保持水塔水位的 稳定。
02
系统能够实时监测水位,避免了因水位过高或过低对供水系统

水塔水位自动控制系统设计.

水塔水位自动控制系统设计.

开题报告设计题目:水塔水位自动控制系统的设计主要研究内容:水塔水位自动控制系统采用传感器或电极检测水位,水位低于下限水位A 时,启动水泵抽水;水位高于上限水位B时,水泵停止抽水,实现水塔水位的自动控制,并能自动完成上水与停水的全部工作循环,保证水塔的水位高度始终处于较理想的范围。

主要技术指标或研究目标:本设计的相关技术数据:电源电压220伏,电源频率50赫兹。

要求:系统工作稳定、结构简单、制造成本低、灵敏度高。

本系统采用分立元件实现控制系统的设计。

能利用所学知识进行分析与设计,进一步加深和巩固课本所学知识,学会分析电路、设计电路的方法与步骤,培养综合运用知识的能力。

基本要求:(1)控制系统整体方案的可行性分析。

(2)工作原理与电路设计。

(3)元器件的选择(4)绘制设备示意图和系统原理图(5)编制设计说明书摘要在工农业生产过程中,经常需要对水位进行测量和控制。

水位控制在日常生活中应用也相当广泛,比如水塔、地下水、水电站等情况下的水位控制。

而水位检测可以有很多种实现方法,如机械控制、逻辑电路控制、机电控制等。

本文采用分立元件实现控制系统的设计,在水箱上安装一个自动检测水位装置,利用水的导电性,连续的全天候的测量水位的变化,把测量的水位变化转换成相应的电信号,由逻辑电路进行处理,完成相应的动作,使水位保持在适当的位置。

关键词水位控制分立式元件控制目录1引言 (1)2系统方案 (2)2.1 概述 (2)2.2 系统组成 (3)2.2.1系统工作原理框图 (3)2.2.2功能原理 (3)3单元电路设计 (4)3.1系统电源电路设计 (4)3.1.1三端集成稳压器的介绍 (4)3.1.2电源电路工作过程 (6)3.2液位传感器电路设计 (6)3.3报警显示电路设计 (7)4系统电路设计 (8)4.1系统主干电路 (8)4.2系统手动电路 (9)4.3系统自动电路 (9)5系统运行总体过程 (12)6元件清单 (13)附录 (18)总结 (19)参考文献 (20)致谢 (21)1.引言随着我国经济和科学技术的飞速发展,我国各个领域的现代化建设都取得可喜的成果:尤其在中国的广大城市中,可以说现代化的进程已经赶上了发达国家,这一点是我们华夏儿女几代人的梦想。

摘要1

摘要1

摘要在工农业生产过程中,经常需要对水位进行测量和控制。

水位控制在日常生活中应用也相当广泛,比如水塔、地下水、水电站等情况下的水位控制。

然而随着世界人口的不断增长,人们生活用水的增加,以往采用的继电器水塔水位自动控制系统由于频繁操作会产生机械磨损,不方便维护和更新,已经不能满足人们的实际需求。

传统的水塔水位控制系统存在控制精度低、能耗大的缺点,而自动控制原理, 依据用水量的变化自动调节系统的,保持水位恒定以满足用水要求, 从而提高了供水系统的质量。

而且成本低,安装方便,灵敏性好,是节约水源,方便家庭和单位控制水塔水位的理想装置。

水塔水位控制系统采用交流电压检测水位,水位低于下限B点水位时,水泵抽水,水位达到最高水位线A时,水泵停止抽水,水位降低到最低水位线B以下时,恢复运行抽水。

从而实现自动控制。

关键词: 水塔水位;水位传感器;自动控制ABSTRACTIn industry and agriculture production process, often need the water level measurement and control. Water level control in daily life in a wide range of applications, such as water, groundwater, hydropower station under the condition of water level control. However, as the world population grows, people living water increased, the former relay water tank water level automatic control system due to the frequent operation will produce mechanical wear, convenient maintenance and updates, has been unable to meet the actual needs of the people.Traditional water tower water level control system of low control precision, large energy consumption of existing shortcomings, and the automatic control theory, on the basis of the change of water use of automatic regulation system, maintain a constant water level in order to meet the requirements of water, thereby improving the quality of water supply system. But also has low cost, convenient installation, good sensitivity, is saving water, convenient family unit and control the water level in water tower device.Water tower water level control system with AC voltage detection of water level, water level below the lower limit of B water level, water pump, the water level reaches the highest water level A, the water pump stops pumping, to lower the water level to the lowest water level below B, resumed pumping. In order to achieve automatic control.Key words: W ater tower ;W ater level sensor ;Automatic control。

水塔水位控制系统电子课程设计全文.

水塔水位控制系统电子课程设计全文.

水塔水位控制系统电子课程设计全文.一、水塔水位控制系统的概述水塔水位控制系统是一种自动水位控制系统,主要应用于水塔的水位管理,它可以自动检测水塔的水位,并根据预设的设定值来控制水塔的水位。

系统中的核心部分为水位传感器,用于实时监测水箱的水位,上位机通过水压变送器和电磁阀控制水箱水位。

水塔水位控制系统可以有效控制低水位、高水位等水位状况,提高水塔供水效率,减少水质污染。

水塔水位控制系统主要由以下组成:1.水位传感器:水位传感器安装在水塔内,用于实时检测水塔内水位,传感器将水位数据转换成信号,供上位机控制体系读取。

2.水压变送器:水压变送器通过水压变频器把信号转换成变动的阀门控制电流,用于控制水塔水位,保持在安全范围。

3.电磁阀:电磁阀用于控制水塔内水位,当水位过高时,电磁阀自动开阀引水排出;当水位过低时,电磁阀自动关阀,停止水位控制。

4.上位机:上位机主要用于控制系统的数据采集和参数设置,实时显示水位变化,记录水塔的水位变化,���便用户管理。

水塔水位控制系统的工作原理主要是通过水位传感器实时检测水塔水位,把水位高度数据转换成信号,由上位机控制,再经过水压变送器,控制电磁阀的开关,一旦水位超过预设的范围,系统将自动打开阀门,排出多余的水,当水位低于设定值时,阀门将自动关闭,以保持水位在安全范围内。

1.可实现自动控制,减少人工介入,安全性高。

2.系统运行可靠,采用传感器及计算机控制技术,精准可靠,运行稳定性高。

3.采用智能及精确控制技术,精确度高,水位控制精度可达0.1米。

4.可扩展性强,系统布线简单,无需增设其他电源,可根据实际需要,自动添加检测和控制元件。

五、安装工作1.根据实际水位检测点的位置安装水位传感器。

2.安装及调试水压变送器。

3.根据需要设置水位控制器参数,包括水位上、下限及低压保护阈值等。

4.安装电磁阀,并完成接线,确保系统的正常运行。

5.对控制系统的基本功能进行检测和调试,确保控制系统的性能达到设计要求。

基于plc和组态王的水塔水位控制系统

基于plc和组态王的水塔水位控制系统

基于plc和组态王的水塔水位控制系统摘要本文采用的是西门子型PLC可编程控制器作为水塔水位自动控制系统的核心,对水塔水位自动控制系统的功能性进行了需求分析。

主要实现方法是通过传感器检测水塔的实际水位,将水位具体信息传至PLC构成的控制模块,来控制水泵电机的动作,同时显示水位具体信息,若水位低于或高于某个设定值时,就会发出危险报警的信号,最终实现对水塔水位的自动。

另外在PLC的基础上,运用组态王Kingview工业监控软件,它将PLC过程控制设计、现场操作及资源管理于一体,将水箱控制系统的应用以及信息交流汇集在一起,实现最优化管理。

关键词:水位自动控制、西门子、组态王、水泵、传感器1.设计背景及意义1.1设计背景在工业生产和日常生活中,水位控制越来越重要。

在社会经济飞速发展的今天,水在人们正常生活和生产中起着越来越重要的作用。

一旦断了水,轻则给人民生活带来极大的不便,重则可能造成严重的生产事故及损失。

因此给水工程往往成为高层建筑或工矿企业中最重要的基础设施之一。

任何时候都能提供足够的水量、平稳的水压、合格的水质是对给水系统提出的基本要求。

就目前而言,多数工业、生活供水系统都采用水塔、层顶水塔等作为基本储水设备,由一级或二级水泵从地下市政水管补给。

传统的控制方式存在控制精度低、能耗大、可靠性差等缺点。

可编程控制器(PLC)是根据顺序逻辑控制的需要而发展起来的,是专门为工业环境应用而设计的数字运算操作的电子装置。

鉴于其种种优点,目前水位控制的方式被PLC控制取代。

同时,又有PID控制技术的发展,因此,如何建立一个可靠安全、又易于维护的给水系统是值得我们研究的课题。

1.2设计意义在工农业生产以及日常生活应用中,常常会需要对容器中的液位进行自动控制。

比如自动控制水塔、水池、水槽、锅炉等容器中的蓄水量,生活中抽水马桶的自动补水控制、自动电热水器、电开水机的自动进水控制等。

虽然各种水位控制的技术要求不同,精度不同。

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文献综述题目水位检测方法学生姓名专业班级电子信息工程07级2班学号院(系)电气信息工程学院指导教师完成时间2011年04月20日水位检测方法水位检测方法摘要在社会经济飞速发展的今天,水在人们正常生活和生产中起着越来越重要的作用,一旦断了水,轻则给人民生活带来极大的不便,重则可能造成严重的生产事故及损失。

随着社会的发展、科技的进步以及人们生活水平的逐步提高,各种方便于生活的自动控制系统开始进入了人们的生活,以单片机为核心的水位控制系统就是其中之一。

水塔水位控制系统是我国住宅小区广泛应用的供水系统,水塔供水的主要问题是塔内水位应该始终保持在一定范围内,避免“空塔”、“溢塔”现象发生。

传统的控制方式存在控制精度低、能耗大的缺点,而自动控制原理,依据用水量的变化自动调节系统的运行参数,保持水压恒定以满足用水要求,从而提高了供水系统的质最。

而智能控制系统的成本低,安装方便,灵敏性好,是节约水源,方便家庭和单位控制水塔水位的理想装置。

关键词水位信息水塔水位水位计目录摘要 (I)1引言 (1)2 水位检测 (2)2.1 水位检测现状和发展趋势 (2)2.2 水位测量的分类 (3)2.2.1 非接触型水位仪表 (3)2.2.2 接触型水位仪表 (4)参考文献 (6)1引言我国的供水自动化系统发展已初有成效。

供水自动化系统主要包括水厂自动化和供水管网调度自动化两个方面。

由水工业的社会性所决定,水工业的学科体系由多个相互关联的学科组成,包括:水质与水处理枝术、水工业工程技术、水处理基础科学、水社会科学,水工业设备制造枝术等,它们共同支撑着水工业的工业体系。

而在这些学科中水质与水处理技木和水工业工程技术是水工业学科体系中的主导学科。

近几十年来,自动控制技术迅猛发展,在工农业生产,交通运输,国防建设和航空,航天事业等领域中获得广泛的应用。

随着生产和科学技术的发展,自动控制技术至今己渗透到各种科学领域,成为促进当今生产发展和科学技术进步的重要因素。

比如在生活方面的温度调节、湿度调节、自动洗衣机、自动售货机、自动电梯、空气调节器、电冰箱、自动路灯、自动门、保安系统等。

在工业方面主要分为两大类:一类是气体、水位、粉体、石油化工制药、轻工食品、建材等行业。

需要对温度、压力、物位、流量、成分等参数进行控制。

另一类是对己成型材料的进一步加工或者对多种己成型材料的装配,主要控制位移、速度、角度等参数这些都需要应用自动控制学科的知识。

水塔水位控制系统是我国住宅小区广泛应用的供水系统,水塔供水的主要问题是塔内水位应该始终保持在一定范围内,避免“空塔”、“溢塔”现象发生。

传统的控制方式存在控制精度低、能耗大的缺点,而自动控制原理,依据用水量的变化自动调节系统的运行参数,保持水压恒定以满足用水要求,从而提高了供水系统的质最。

而智能控制系统的成本低,安装方便,灵敏性好,是节约水源,方便家庭和单位控制水塔水位的理想装置。

本文将主要查找的资料汇总,提取对设计系统,写作论文有用的知识点,加以概述。

2水位检测2.1水位检测现状和发展趋势在日常生产和生活中常遇到水位的检测问题。

从20世纪80年代开始 ,一些发达国家就借助于微电子、计算机、光纤、超声波等高科技使水位自动计量呈现出集功能、精度和现场于一体的新水平。

近年来,随着工业的发展,计算机、微电子、传感器等高新技术的应用和研究,水位仪表的研制得到了长足的发展,以适应越来越高的应用要求。

目前,水位测量技术已经广泛的运用在工业部门和日常检测部门中。

例如:水位测量技术在石油、化工、气象等部门的应用。

在测量条件和环境来说,有的测量系统被运用在十分复杂的条件与环境中。

例如:有的是高温高压,有的是低温或真空,有的需要防腐蚀、防辐射,有的从安装上提出苛刻的限制,有的从维护上提出严格的要求等。

这些都大大的提高了对测量技术的要求。

所以能实现测量的无接触与智能化是水位测量计现在的主要发展方向。

在现代工业生产中,常常需要测量容器中水位的水位。

在一般的生产过程中,水位测量的目的主要是通过水位测量来确定容器里的原料、半成品或产品的数量,以保证生产过程各环节物料平衡以及为进行经济核算提供可靠的依据;另外还为了在连续生产的情况下,通过水位测量,了解水位是否在规定的范围内,从而维持正常生产、保证产品的产量和质量以及保证安全生产。

水位的测量在工业生产过程中的作用已经相当重要[1]。

在目前市场上,按测量水位的感应元件与被测水位是否接触,水位仪表可以分为接触型和非接触型两大类[2]。

接触型水位测量主要有:人工检尺法、浮子测量装置、伺服式水位计、电容式水位计以及磁致伸缩水位计等。

它们的共同点是测量的感应元件与被测水位接触,即都存在着与被测水位相接触的测量部件且多数带有可动部件。

因此存在一定的磨损且容易被水位沾污或粘住,尤其是杆式结构装置,还需有较大的安装空间,不方便安装和检修。

非接触型水位测量主要有微波雷达水位计、射线水位计以及激光水位计等。

顾名思义,这类测量仪表的共同特点是测量的感应元件与被测水位不接触。

因此测量部件不受被测介质影响,也不影响被测介质,因而其适用范围较为广泛,可用于接触型测量仪表不能满足的特殊场合,如粘度高、腐蚀性强、污染性强、易结晶的介质。

2.2 水位测量的分类水位计量仪表早期大多采用机械原理,但近年来随着电子技术的应用,逐步向机电一体化发展,并且发展了许多新的测量原理。

在传统原理中也渗透了电子技术及微机技术,结构有了很大的改善、功能有了很大的提高。

根据水位位测量所涉及的水位存储容器、被测介质以及工艺过程的不同,水位计类型的选用也不同。

在进行水位测量前,必须充分了解水位测量的工艺特点,以此作为水位计设计过程中的参考因素。

如果按照接触方式来划分可以分为,第一种是非接触测量方式的水位仪;第二种是接触测量方式的水位仪。

2.2.1 非接触型水位仪表非接触型测量仪表主要包括超声波水位计、雷达水位计、射线水位计以及激光水位计等。

这类水位测量仪表的共同特点是测量的敏感元件与被测水位不接触,因此不受被测介质影响,也不影响被测介质,因而适用范围较为广泛,可用于接触式测量仪表不能满足的特殊场合如粘度高、腐蚀性强、污染性强、易结晶的介质。

(1) 超声波水位计:超声波水位计是非接触式水位计中发展最快的一种。

超声波在同一种介质中传播速度相对恒定,遇到被测物体表面时会产生反射,基于此原理研制出了超声波水位计[3]。

目前,智能化的超声波水位计能够对接收信号做精确的处理和分析:可以将各种干扰信号过滤出来:识别多重回波;分析信号强度和环境温度等有关信息。

这样即便在有外界干扰的情况下,也能够进行精确的测量。

超声波水位计不仅能定点和连续测量,而且能方便地提供遥测和遥控所需的信号。

同时,超声波水位计不存在可动部件,所以在安装和维护上相应比较方便。

超声测位技术可适用于气体、水位或固体等多种测量介质,因而具有较大的适应性且价格较为便宜。

新型气密结构、耐腐蚀的超声波传感器可测量高达几十米的水位[4]。

(2) 雷达水位计:雷达水位计发明于60年代,通常采用调频雷达原理,利用同步调频脉冲技术,将微波发射器和接收器安装在罐顶,向液面发射频率调制的微波信号。

当接收到回波信号时,由于来回传播时间的延迟,发射频率发生了改变。

将两种信号混合处理,所得信号频正比于罐顶到液面之间的距离。

雷达水位计特别适用于高粘度或高污染的产品,如沥青等。

雷达水位计的测量精度较高,而且无需定期维修和重新定标,但是安装比较复杂且价格不菲[5]。

(3) 射线水位计:核辐射放出的射线(如丫射线等)具有较强的穿透能力,且穿过不同厚度的介质有不同的衰减特性,核辐射式水位计正是利用这一原理来测量水位的。

核辐射式水位计的核辐射源用点式或狭长型结构安装在油罐的外面,狭长型核辐射源检测元件也安装在油罐外面,可实现对水位动态变化的检测。

除利用核辐射射线来测量之外,还可采用中子射线来测量水位[6]。

射线水位计安装非常方便,测量精度较高。

因为它没有任何部件与被测物体直接接触,特别适用于传统测量仪表不能解决的测量问题。

(4) 激光水位计:其测量原理类似于超声波水位计,只是采用光波代替了超声波。

发射传感器发射出激光,照射到被测液面,在液面处发生反射,接收传感器接收反射光,将从发射至接收的时间换算成水位。

激光的光束很窄,在水位计中通过光学系统转换成约20mm宽的光束,这样即使被测物面很粗糙,漫反射光也能被传感器接收。

激光水位计非常适用于开口很狭窄的容器以及高温、高粘度的测量对象。

而缺点是对液面的波动很敏感,大罐内的油苏汽,水气等微粒对测量不利,且光学镜头必须定期保持清洁[7]。

2.2.2 接触型水位仪表接触型水位仪表,主要有:人工检尺法、浮子测量装置、伺服式水位计、电容式水位计以及磁致伸缩水位计。

它们的共同特点是测量的感应元件与被测水位接触。

(1) 人工检尺法:利用浸入式刻度钢尺测量水位,取样测量油温和密度,通过计算得到水位的体积和重量,这是迄今为止依然在全世界广泛使用的水位测量方法,也可以把它用作现场检验其他测量仪表的参考手段。

该方法分为实高测量和空高测量两种。

人工检尺法测量的精度一般为±2mm,通常至少测量两次,两次结果相差不得超过±1mm。

人工检尺法具有测量简单、直观、成本低等优点,但需要测试人员手动测量,不适合恶劣环境下的操作。

另外,需要较长的测量时间,难以实现在线实时测量,即实时性较差且需手厂处理数据,不利于数据的计算机管理。

(2) 浮子测量装置:浮子式测量装置采用大而重的浮子作为水位测量元件,驱动编码盘或编码带等显示装置,或连接电子变送器以便远距离传输测量信号。

由于机械装置的使用,这类装置的测量误差一般约为1mm,误差较大。

浮子式水位装置具有结构简单、价格便宜等优点,但是浮子会随着液面的波动而波动,从而造成读数误差。

该装置传动部件较多,容易造成系统的机械磨损,因而增加了系统维护的开销。

浮子测量装置的适用范围为非腐蚀水位的测量[8]。

(3) 伺服式水位计:伺服式水位计与浮子式水位测量装置相比,提高了测量精度和可靠性。

它采用波动积分电路,消除了抖动,延长了使用寿命。

现代伺服水位计的测量精度已达到40m范围内小于±1mm。

但是,由于伺服式水位计仍属于机械测量装置,存在机械磨损,影响了测量的精度,因此需要定期维修和重新定标且安装困难。

(4) 电容式水位计:电容式水位计的核心是电容水位传感器。

该传感器一般由标准电容、测量电容和比较电容等组成。

其中,比较电容用来测量水位的介电常数,测量电容用来检测水位的变化,由水位的介电常数和测量电容的容量计算出水位。

电容式水位计的价格较低、安装容易且可以应用于高温、高压的测量场合[9]。

(5) 磁致伸缩水位计:磁致伸缩水位计采用磁致伸缩技术来测量大罐的油水界面和油气界面。

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