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101.
设计了一种新型本安防爆光纤传感器,测量易燃易爆液体贮罐液面高度,从而确定不同时刻的液体贮存量,光纤感应采集传输液位高度和变化方向信号,经光电转换、信号放大、CPLD数据处理后,将信号输入到计算机进行计算管理,显示并打印出易燃易爆液体输出或输入和库存量,这种系统特别适用于石油化工等领域的液位检测。  相似文献   
102.
51单片机在工业控制中已得到了广泛的应用,控制算法对控制系统的控制性能有着关键的作用,文章以液位为控制对象介绍了51单片机控制系统的一种控制算法及实现方法,并给出了主程序流程框图.经实际应用,效果良好.  相似文献   
103.
锅炉汽包水位的控制是一个大滞后、时变性和非线性的控制问题,采用传统的控制方式比较难以取得满意的控制效果.为此,综合模糊控制的动态响应快、鲁棒性强与神经网络的学习能力、泛化能力好的优点,提出基于CMAC网络与模糊控制的锅炉汽包水位并行控制方式,并阐述了系统的工作原理及算法.以670 t/h蒸发量的锅炉为对象进行仿真,仿真结果表明,其控制品质比传统的双冲量方式好.  相似文献   
104.
提出一种储罐液位测量的新方法,利用储罐内液体加注时所激发声音的频率变化进行罐体内液位的测量.首先基于空气共振腔的共振频率理论建立了罐体液位与共振频率间的关系,并利用实验获取的声信号数据验证了理论的正确性,在此基础上设计一个基于嵌入式处理器的液位测量系统.  相似文献   
105.
全数字式油罐计量、监测装置可同时对多个油罐内液体的压力、温度、液位及质量等进行实时监测、显示和报警,并可与上位机通信联网。其关键技术是通过高精度的智能压力(或液位等)变送器输出的HART信号等进行数据采集和通信,同时可利用HART通信接口协议,对智能变送器进行常规的在线维护。由于系统工作在全数字方式下,从而使得系统结构得以简化和避免了采样误差、零点漂移及电源波动、线路噪声、空间电磁干扰等因素的影响,数据结果完全由变送器的精度和计量算法决定。装置已投入多处现场使用,效果良好。  相似文献   
106.
针对火电厂中汽包与管道在运行过程中发生疲劳损伤断裂失效这一类问题 ,提出一种概率疲劳损伤断裂失效分析方法 ,它以汽包与管道类压力容器结构的初始疲劳质量状态为基础 ,考虑了汽包或管道在疲劳条件下材质损伤衰变、萌生裂纹及其扩展时的随机性 ,采用概率统计方法 ,建立起以裂纹长度为准则的汽包与管道发生疲劳损伤断裂失效时的功能函数 ,同时还给出了按近似概率分析方法中的JC法与一次二阶矩法计算了汽包或管道在不同循环次数下的疲劳裂纹超过数概率。上述分析与计算 ,实质上反映了对汽包或管道疲劳损伤断裂失效时的疲劳寿命进行可靠性评估的概率分析新方法。本文中最后引用汽包与管道用耐热钢的疲劳试验结果 ,与上述分析方法得到的预测结果加以对比验证 ,表明提出的这一新方法是合理的和可靠的。  相似文献   
107.
针对超声波液位传感器故障引起的非线性误差,基于数据驱动建模技术设计了一种逆补偿环节,以期能有效地补偿故障误差对系统的影响。首先借助故障传感器与正常传感器分别获得带故障误差与实际液位的测量值,然后利用LM-BP神经网络的非线性逼近特性设计超声波液位传感器故障误差的逆补偿环节。为验证该补偿方法的有效性与实际可用性,基于OPC、Matlab、Step7及Simatic等技术搭建PCS半实体实验平台,并将设计的逆补偿环节置于搭建的液位控制半实体平台的补偿环节中进行闭环实验。结果表明,该补偿方法对超声波液位传感器故障误差补偿是有效的,并且可将其应用于实际工程中。  相似文献   
108.
具有参考信号的反射式光纤液位传感器   总被引:1,自引:0,他引:1  
描述了一种具有参考信号的反射式光纤液位传感器,它是利用光纤的输光反射原理测量液痊。一根光纤将一束光投射到油面,另一根光纤接收从油面反射回的光,再用一根参考光纤沿着与发送、接收光纤同样的路径传输由发光二极管LED发出的光。再通过反射信号与参考信号的比值运算,有效消除了由于非测量的光强度变化造成的干扰。该液位传感器的测量距离范围是70mm~170mm,精度可达1%。  相似文献   
109.
SAAB雷达液位仪在重油罐液位计量上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
郑锋  段永静  郑卫东  唐红侠 《甘肃科技》2006,22(12):143-144
通过对多年来重油储罐液位计量仪表选用失败原因的分析,提出将Saab雷达液位仪应用于重油储罐液位计量,很好地解决了重油粘度大、杂质多、储存温度高、罐内蒸汽量大、油品易起泡沫、介电常数小造成雷达波衰减等不利于液位仪表使用的问题,减低了工人劳动强度,保证了储罐操作安全,取得了较好的社会效益。  相似文献   
110.
汉景新 《科技资讯》2007,(20):93-94
针对新疆天富热电股份公司东热电厂#3机组高加水位运行不稳定的原因进行了分析,并提出了有效的改进措施,提高了机组的安全性。  相似文献   
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