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2.2 导波雷达液位变送器液位测量方案导波雷达液位变送器采用时域反射原理, 无论被测对象参数如何变化, 导波雷达始终-实际液由发生器产生1个沿导波杆(探头)向下传送的电磁脉冲波(雷达波), 当遇到比先前传导介质(空气或蒸汽)介电常数大的液体表面时,雷达波被反射,红河地热井,通过速计时电路计算出雷达波从发射到接收的传导时间, 传导时间与雷达波速度乘积的1/2即为液体表面到变送器底部位移,从而实现对液位的准确测量。测量介质压力、温度只对导波雷达探头结构有要求,不会对测量产生影响。
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控制策略
凝汽器水位控制系统通常选择单回路调节方案,红河地热井, 被控变量选择凝汽器水位,控制变量选择凝结水补水调节阀。当机组负荷发生大幅度变化时,红河地热井找, 凝汽器内的凝结水量也随之发生变化。由于凝汽器热井容积较小,故其水位变化十分明显,红河地热井价格, 此时,单凭凝汽器水位信号的变化来控制凝汽器补水调节阀就会造成凝汽器水位的大幅度波动而使水位不易控制。凝汽器热井作为1个容器,其凝汽器热井水位发生变化时,-影响除氧器的水位。由于除氧器的水箱容积较大, 除氧器水位允许变化的范围也较大。因此,为使各关联系统均能在合理、经济的状态下工作,采用增加前馈信号的办法来提高调节系统的应变和处理能力,以减少外扰对系统的-影响。前馈信号采取除氧器水位控制系统中pid调节器的输出,把它加在凝汽器水位pi调节器的输入端, 可和当前值与设定值的差值信号叠加, 来作为控制系统的终输入。这样,凝汽器水位调节器可提前作出判断,发出对应的响应指令,使系统在负荷变化时能-凝汽器水位在允许范围内变化, 同时,也使除氧器水位在动态过程中可得到较好的控制。
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但是,自然界中的自流盆地及自流斜地的含水层,埋藏条件是很复杂的,往往在同一个区域内的自流盆地或自流斜地,可埋藏多个含水层,它们有不同的稳水位与不同的水力联系,这主要取决于地形和地质构造二者之间的关系。当地形和构造一致时,即为正地形,下部含水层压力高,若有裂隙穿透上下含水层,下部含水层的水通过裂隙补给上部含水层。反地形,情况相反,含水层通过一定的渠道补给下部的含水层,这是因为下部含水层的补给与排泄区常位于较低的位置。
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