静动双模料位计的制作方法

文档序号:10405625阅读:1114来源:国知局
静动双模料位计的制作方法
【技术领域】
[0001 ]本实用新型涉及料位计领域,特别涉及一种静动双模料位计。
【背景技术】
[0002]目前的接触式料位计(料位开关)广泛的运用于工业领域,原理多样,品种繁多。其中电容式料位计、射频导纳料位计、音叉式料位计、阻旋式料位计、浮球式料位计、重锤式料位计等接触式料位计占据了绝大部分市场份额。但是,目前的这些接触式料位计在工业现场的实际使用过程中,均暴露了其自身的产品缺陷,甚至导致其无法在实际工业现场长期的真正可靠使用。给工业生产带来了安全隐患与困难。
[0003]电容式料位计与射频导纳式料位计是静态测量料位计,无任何机械运动部件,通过测量测量空间内两个以上测量电极之间的电量或者电势等物理数据实现料位测量的。由于无法真正解决物料悬挂在测量电极引起的测量误差或者无法区分挂料与有料时的控制阈值,在实际使用中经常出现误报或者不报警的错误;同时、由于物料构成的复杂、变化以及容器内部环境的变化,电容与射频导纳料位计需要频繁的人为验证与重新标定,日常维护量也非常大,给生产工作带来了相当多的困难。因此、在有些测量领域,如火电厂粉煤灰的灰斗、仓栗等测量领域,射频导纳和电容式料位计已经被非接触式的无源核子料位计全面代替。由于工业现场实际环境的恶劣、以及物料实际构成的复杂多变,射频导纳与电容式料位计实际测量准确性非常差,在特定工业现场领域射频导纳与电容式料位计已经失去了市场。虽然,目前在射频导纳和电容料位计领域,做了各种改进,但是,射频导纳料位计、电容式料位计在实际工业现场中误报或者测量错误的问题依然没有被有效解决。
[0004]机械式的料位计如阻旋式料位计和音叉式料位计,由于机械式原理的固有特点,在其寿命期内具有非常高的准确性。但是,由于机械式原理的固有缺点,其寿命短和维护量大的缺陷也严重限制其真正的广泛运用。所以,刚刚开始使用阶段,阻旋料位计和音叉料位计具有极高的准确性,但是由于阻旋料位计中的电机以及旋转结构、音叉料位计中的启动部件、振动部件,在实际检测过程中需要保持持续不停的工作、不停的运动、动作,较长时间工作后磨损与损耗严重,导致阻旋料位计与音叉式料位计使用寿命非常短暂,在环境恶劣的工业现场甚至只有数月的可靠使用寿命。此类产品的寿命短、长期使用可靠性差,单单从提高结构设计以及机械运动部件的可靠性,很难真正解决阻旋料位计与音叉式料位计长期可靠性的问题。
【实用新型内容】
[0005]实用新型目的:针对现有技术中存在的问题,本实用新型提供一种静动双模料位计,本料位计通过静态检测模式和动态检测模式的双模综合运用,特别是静态检测模式作为动态检测模式的启动条件,动态检测模式优化静态模式启动条件,兼备了接触式静态料位计使用寿命长和接触式动态料位计测量精确的双重优点,避免了现有接触式静态料位计测量可靠性差,接触式动态料位计寿命短的问题,极大提升了接触式料位计测量的准确性与长期可靠性。
[0006]技术方案:本实用新型提供了一种静动双模料位计,包括至少两个电极、电极检测部件、运算处理器、信号输出部件、机械动作部件以及机械动作检测部件,所述电极和所述运算处理器均与所述电极检测部件电连接,所述机械动作部件、所述机械动作检测部件以及所述信号输出部件分别与所述运算处理器信号连接,所述机械动作部件与所述机械动作检测部件连接,所述机械动作部件与所述电极机械连接或设置于所述电极的附近,且在使用时所述电极与所述机械动作部件设置于测量空间内的待测量位置。
[0007]进一步地,所述的静动双模料位计还包含至少两个与所述运算处理器信号连接的温度部件,所述温度部件分别设置在测量空间内的不同待测量位置。
[0008]优选地,所述机械动作部件为以下任意一种或其组合:旋转部件、摆动部件、振动部件。
[0009]优选地,所述电极检测部件为射频导纳检测电路或者电容检测电路。
[0010]优选地,所述运算处理器为一个独立的运算处理器、多个运算处理器的组合、一个PLC或几个PLC的组合。
[0011]本实用新型还提供了一种使用上述静动双模料位计测量料位的方法,包含以下步骤:S1:电极检测部件将检测到的两两电极之间的启动前物理量信息发送给运算处理器;S2:所述运算处理器将所述启动前物理量信息与其预先存储的用于启动机械动作部件的启动条件进行比较,若所述启动前物理量信息符合所述启动条件,则进入S3; S3:所述运算处理器控制所述机械动作部件启动;S4:机械动作检测部件检测所述机械动作部件的动作状态信息,并将所述动作状态信息发送给所述运算处理器;S5:所述运算处理器对所述动作状态信息进行运算处理以获取待测物料的料位信息;S6:所述运算处理器将所述料位信息通过信号输出部件输出。
[0012]进一步地,在所述S4中,所述电极检测部件还检测两两所述电极间的启动后物理量信息,并将该启动后物理量信息发送给所述运算处理器;则在所述S5中,所述运算处理器对所述启动后物理量信息和所述动作状态信息进行综合运算处理以获取所述料位信息。所以在本实用新型中,在机械动作部件启动后,运算处理器还能够采集两两电极间的启动后物理量信息,由于机械动作部件的动作,会将电极上及电极间的挂料吹落或震落,所以启动后物理量信息相对于启动前物理量信息来说较为精确,因此,运算处理器可以对启动后物理量信息和动作状态信息进行综合逻辑判断以获取更加准确的料位信息。
[0013]优选地,所述运算处理器依据所述动作状态信息和所述启动前物理量信息调整所述启动条件;或者,所述运算处理器依据所述动作状态信息和所述启动后物理量信息调整所述启动条件;或者,所述运算处理器依据所述动作状态信息、所述启动前物理量信息以及所述启动后物理量信息调整所述启动条件。
[0014]进一步地,在所述SI中还包含以下步骤:多个温度部件将测量到的对应待测量位置处的温度数据发送给所述运算处理器;则在所述S2中,所述运算处理器将所述启动前物理量信息和所述温度数据与所述启动条件进行比较,若所述启动前物理量信息和所述温度数据同时符合所述启动条件,则进入所述S3。在启动条件中增加温度因素,同时考虑温度数据和启动前物理量信息,能够保证最终测量结果更加准确可靠。
[0015]进一步地,在所述SI之前,还包含以下步骤:所述运算处理器控制所述机械动作部件启动;在所述机械动作检测部件实时检测所述机械动作部件的运行状态的同时,所述电极检测部件也实时检测两两所述电极间的物理量信息;将所述机械动作检测部件检测到所述机械动作部件的运行受阻时的物理量信息作为设置所述启动条件的依据。给启动条件的设置提供依据,使得启动条件能够更加符合现场环境,保证测量结果的准确性。
[0016]进一步地,在所述S3中,所述运算处理器还能够通过预先设定的运行程序控制所述机械动作部件的启动时刻以及启动后的运行时间。本实用新型中,机械动作部件的启动时刻以及启动后的运行时间可以通过启动前物理量信息是否符合启动条件来控制,也可以直接通过运算处理器设定控制,以保证能够及时将电极间的挂料清除,保证测量的可靠性。
[0017]优选地,所述启动前物理量信息或所述启动后物理量信息为以下任意一种或其组合:电容、阻抗、电感、电阻、导纳。
[0018]有益效果:本实用新型中,静动双模料位计由接触式静态料位计(由电极检测部件、电极和运算处理器构成)和接触式动态料位计(由机械动作部件、机械动作检测部件和运算处理器构成)组成,在两两电极之间的启动前物理量信息与启动条件符合时机械动作部件启动,然后由机械动作部件担任测量物料料位的任务,也就是说,由于静态料位计易挂料误报导致的测量物料的准确性低,本实用新型中将静态料位计的作用主要设计成用于启动机械动作部件,而不用于测量物料料位,在启动了机械动作部件之后就能够对物料料位进行精确测量,由静态料位计启动机械动作部件能够有效避免机械动作部件长时间无效运行,使得机械动作部件不会由于连续处于长时间连续运行状态而机械磨损严重,极大提升了本料位计的测量可靠性,避免了挂料误报或者报警遗漏,极大延长其使用寿命;可见,本料位计兼具极高的测量准确性和长期使用的可靠性,整体工作效率提升,显著降低了设备维护量。
【附图说明】
[0019]图1为静动双模料位计的结构示意图;
[0020]图2为静动双模料位计的结构示意图;
[0021 ]图3为静动双模料位计的结构示意图;
[0022]图4为静动双模料位计的结构示意图。
【具体实施方式】
[0023]下面结合附图对本实用新型进行详细的介绍。
[0024]实施方式1:
[0025]本实施方式
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