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如何破解德国HYDAC传感器难题

时间:2024-05-03      阅读:141

  贺德克传感器在实际应用中常常面临一个棘手的问题——测量盲区。这一问题不仅影响了数据的准确性,也给工程师们带来了不小的挑战。幸运的是,贺德克流量计凭借其创新的技术方案,成功突破了这一技术壁垒,为行业带来了新的解决方案。

  一、传感器的测量盲区问题

  传感器的测量盲区是指传感器无法有效测量的区域。这个区域的高度取决于两个主要因素:传感器本身的设计和安装位置。这意味着,要解决测量盲区问题,我们需要从这两个方面入手。

  二、HYDAC流量计的创新解决方案

  流量计通过两种创新方法,有效解决了流速传感器的测量盲区问题。

  方法一:互相关流速传感器与空气超声波的组合测量互相关流量计的标准配置包括顶部安装的空气超声波和底部污泥界面上的流速传感器(配置静压液位计)。这种组合测量方式适用于不受限的重力流,能够实现从无污泥沉积时的0cm到有污泥沉积时的污泥层顶部,直至100%满管的流量测量。

  自动切换测量模式:当液位低于临界高度hcrit时,可利用空气超声波测量液位来计算流量。当液位高于hcrit至满管时,系统则自动切换为流速传感器的数据。

  精确测量:互相关流量计能够测得多达16层的平均流速,每层测量值精确到毫米每秒。层数的多少受液位高度的影响。

  方法二:互相关流速传感器与雷达流量计的结合雷达流量计通过发射雷达波并利用多普勒原理获得表面流速,具有非接触安装、安装方便等优点,尤其适合腐蚀性或磨损性介质的测量。

  然而,雷达流量计无法感知污泥界面高度,也不能直接测量断面不同位置的流速,只能通过内置流速分布曲线推算。

  通过将互相关流速传感器与雷达流量计结合,实现了在多种测量条件下的高精度流量测量。在低液位时,由于表面流速与内部流速趋于一致,使用表面流速测量可以获得较高的测量精度。

  三、结合实际案例分析

  以的实测数据为例,采用流速传感器与空气超声波的组合安装方式,管径DN300。

  测量结果显示,在液位0.058m至0.065m之间,流速传感器从0.045m开始测得平均流速,至0.058m已测得三层平均流速,每层平均流速的测量值精确到mm/s。这一实际案例充分证明了流量计在解决测量盲区问题上的有效性。

  四、选择合适的流速传感器和产品组合

  根据测量现场的具体情况,可以选择互相关流速传感器+空气超声波或者互相关流速传感器+雷达流量计的组合测量方法。

  HYDAC流量计的这些创新解决方案,不仅提高了流量测量的准确性,也为工业和环境监测领域提供了更为灵活和可靠的技术支持。

  传感器是能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求的检测装置。

  传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体变得活了起来,传感器是人类五官的延长。

  传感器具有微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化等特点,它是实现自动检测和自动控制的首要环节。

  新型氮化铝传感器,可以在高达900℃的高温下工作。

  人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉器官。而单靠人们自身的感觉器官,在研究自然现象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够了。为适应这种情况,就需要传感器。因此可以说,传感器是人类五官的延长,又称之为电五官。

  新技术革命的到来,世界开始进入信息时代。在利用信息的过程中,首先要解决的就是要获取准确可靠的信息,而传感器是获取自然和生产领域中信息的主要途径与手段。

  在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,并使产品达到好的质量。因此可以说,没有众多的优良的传感器,现代化生产也就失去了基础。

  在基础学科研究中,传感器更具有突出的地位。现代科学技术的发展,进入了许多新领域:例如在宏观上要观察上千光年的茫茫宇宙,微观上要观察小到fm的粒子世界,纵向上要观察长达数十万年的天体演化,短到 s的瞬间反应。此外,还出现了对深化物质认识、开拓新能源、新材料等具有重要作用的各种技术研究,如超高温、超低温、超高压、超高真空、超弱磁场等等。显然,要获取大量人类感官无法直接获取的信息,没有相适应的传感器是不可能的。许多基础科学研究的障碍,首先就在于对象信息的获取存在困难,而一些新机理和高灵敏度的检测传感器的出现,往往会导致该领域内的突破。一些传感器的发展,往往是一些边缘学科开发的先驱。


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