RU2655753C1 - Method of adjustment and verification of radar location levels and stand for regulation and check of radar location levels - Google Patents

Method of adjustment and verification of radar location levels and stand for regulation and check of radar location levels Download PDF

Info

Publication number
RU2655753C1
RU2655753C1 RU2017128254A RU2017128254A RU2655753C1 RU 2655753 C1 RU2655753 C1 RU 2655753C1 RU 2017128254 A RU2017128254 A RU 2017128254A RU 2017128254 A RU2017128254 A RU 2017128254A RU 2655753 C1 RU2655753 C1 RU 2655753C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reflector
distance
flat reflector
additional
level gauge
Prior art date
Application number
RU2017128254A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Борис Аванесович Атаянц
Вячеслав Михайлович Давыдочкин
Виктор Витольдович Езерский
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Предприятие "Контакт-1"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью Предприятие "Контакт-1" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Предприятие "Контакт-1"
Priority to RU2017128254A priority Critical patent/RU2655753C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2655753C1 publication Critical patent/RU2655753C1/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F25/00Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

FIELD: measuring equipment.
SUBSTANCE: invention relates to the field of measurement technology and can be used to adjust and verify radar level gauges. Method of adjustment and verification of radar level gauges is based on a simulation of level measurement in a horizontal plane by successively reproducing several predetermined distances between a flat reflector and a radar level gauge. At that in order to reproduce the specified distances exceeding the length of the stand, the multiply reflected signals between the flat reflector and the additional flat reflector are used and allocated and use to measure the current given distance, the re-reflected signals of the corresponding multiplicity of the re-reflectors. Stand for adjustment and verification of radar level gauges contains post 1, which is made with the possibility to mount level gauge 2, support 3, flat reflector 4 fixed to the support perpendicular to straight line 5 passing through the centers of the flat reflector and antenna opening 6 of level gauge 2, horizontal moving device 7, distance measuring means 8 and additional flat reflector 9.
EFFECT: technical result of the invention consists in reducing the cost of the stand while reducing the measurement time.
6 cl, 1 dwg

Description

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для регулировки и поверки радиолокационных измерителей уровня (уровнемеров) жидкостей и сыпучих материалов.The invention relates to the field of measurement technology and can be used to adjust and verify radar level meters (level gauges) of liquids and bulk materials.

Известен способ поверки уровнемеров промышленного назначения [1, 2], основанный на сопоставлении воспроизведенного и измеренного уровня. В этом способе производится последовательное воспроизведение нескольких расстояний (не менее пяти) между радиолокационным уровнемером и плоским отражателем путем перемещения плоского отражателя, измерение последовательности времен задержек отраженного сигнала от плоского отражателя и вычисление последовательности измеренных расстояний по известным скорости распространения радиоволн и измеренным временам задержек отраженного сигнала от плоского отражателя. Затем производится вычисление погрешности измерения расстояния в виде разности между измеренными и воспроизведенными последовательностями расстояний. Полученные разности используются для коррекции параметров уровнемеров и для определения погрешности уровнемеров.A known method of checking level gauges for industrial use [1, 2], based on a comparison of the reproduced and measured levels. In this method, several distances (at least five) between the radar level meter and the flat reflector are sequentially reproduced by moving the flat reflector, measuring the sequence of delay times of the reflected signal from the flat reflector and calculating the sequence of measured distances from the known propagation velocity of the radio waves and the measured delay times of the reflected signal from flat reflector. Then, the error in measuring the distance is calculated as the difference between the measured and reproduced sequences of distances. The differences obtained are used to correct the parameters of the level gauges and to determine the error of the level gauges.

Указанный способ может быть реализован с помощью следующих известных устройств.The specified method can be implemented using the following known devices.

Известна установка для первичной и периодической поверки промышленных уровнемеров "MICROPILOT", содержащая измерительную рулетку, опору для уровнемера, выполненную с возможностью дискретного перемещения и ориентации уровнемера по нормали к отражающей стене [3].A known installation for primary and periodic verification of industrial level gauges "MICROPILOT" containing a measuring tape, a support for the level gauge, made with the possibility of discrete movement and orientation of the level gauge normal to the reflective wall [3].

Указанная установка не обеспечивает необходимую в промышленных условиях производительность и не может обеспечить измерение разрешающей способности уровнемера по расстоянию.The specified installation does not provide the performance necessary in an industrial environment and cannot provide a measure of the resolution of the level gauge over distance.

Известен разработанный НИИИС стенд ИГНД.407619.001 для регулировки и поверки радиолокационных уровнемеров, содержащий подвижную стойку, установленную на плите устройства горизонтального перемещения и выполненную с возможностью крепления уровнемера, опору (или другую стойку), выполненную с возможностью неподвижной установки, отражатель, закрепленный на опоре перпендикулярно прямой, проходящей через центры отражателя и раскрыва антенны уровнемера при его поверке, средство измерения расстояния от стойки до отражателя в виде измерительной ленты [4].A well-known NIIIS stand IGND.407619.001 for adjusting and checking radar level gauges, comprising a movable stand mounted on a plate of a horizontal moving device and configured to mount a level gauge, a support (or other stand) made with the possibility of fixed installation, a reflector mounted on a support perpendicularly a straight line passing through the centers of the reflector and the aperture of the antenna of the level gauge during calibration; a means of measuring the distance from the rack to the reflector in the form of a measuring cients [4].

Известен ряд измерительных установок для измерения характеристик рассеяния радиолокационных целей [5, 6], содержащих эталонные отражатели заданной формы, размещенные на слабо отражающих опорах, закрытых радиопоглощающим материалом (РПМ), радиолокационные измерители и устройства изменения координат отражателей.A number of measuring devices are known for measuring the scattering characteristics of radar targets [5, 6], containing reference reflectors of a given shape placed on weakly reflecting supports covered by radar absorbing material (RPM), radar meters and devices for changing the coordinates of reflectors.

Указанный способ и перечисленные измерительные установки и стенды не могут обеспечить низкую погрешность измерения характеристик точности уровнемеров в широком диапазоне расстояний. Для уровнемеров промышленного применения допустимая погрешность измерения составляет единицы и доли миллиметров, а необходимый диапазон измеряемых расстояний составляет от десятков сантиметров до десятков метров. Это приводит к необходимости использовать для реализации указанного способа поверки уровнемеров измерительные установки, размеры рабочих зон которых значительно превышают размеры рабочих зон известных измерительных установок, что существенно повышает стоимость таких установок.The specified method and the listed measuring installations and stands cannot provide a low measurement error of the accuracy characteristics of the level gauges over a wide range of distances. For industrial level gauges, the permissible measurement error is units and fractions of millimeters, and the required range of measured distances is from tens of centimeters to tens of meters. This leads to the need to use measuring installations for the implementation of this method of checking level gauges, the dimensions of the working zones of which significantly exceed the dimensions of the working zones of known measuring installations, which significantly increases the cost of such installations.

Наиболее близким по совокупности существенных признаков к предлагаемому способу и устройству является стенд регулировки и поверки радиолокационных уровнемеров [7], содержащий: стойку, выполненную с возможностью крепления уровнемера; опору; плоский отражатель, закрепленный на опоре перпендикулярно продольной оси, совпадающей с осью антенны уровнемера при его регулировке и поверке; устройство горизонтального перемещения; средство измерения расстояния от начала отсчета до плоского отражателя; дополнительный отражатель, выполненный в виде поверхности второго порядка с радиусом кривизны, в 2-4 раза превышающим максимальное расстояние между центрами плоского и дополнительного отражателей; экран, выполненный из радиопоглощающего материала. При этом опора размещена на устройстве горизонтального перемещения для дискретного изменения расстояния от начала отсчета до плоского отражателя, экран выполнен с возможностью горизонтального перемещения одновременно с перемещением опоры для экранирования ее поверхности ниже плоского отражателя, причем расстояние от плоского отражателя до экрана составляет не менее двух расстояний разрешения уровнемера, дополнительный отражатель смонтирован на стойке и выполнен в виде поверхности второго порядка с радиусом кривизны в 2-4 раза превышающим максимальное расстояние между центрами плоского и дополнительного отражателей, причем стойка и дополнительный отражатель выполнены с соответствующими сквозными отверстиями для установки антенны уровнемера. Дополнительный отражатель выполняют сферической формы или цилиндрической формы.The closest set of essential features to the proposed method and device is a stand for adjustment and verification of radar level gauges [7], comprising: a stand made with the possibility of mounting the level gauge; support; a flat reflector mounted on a support perpendicular to the longitudinal axis, coinciding with the axis of the antenna of the level gauge during its adjustment and verification; horizontal movement device; means for measuring the distance from the reference to the flat reflector; an additional reflector made in the form of a second-order surface with a radius of curvature 2-4 times greater than the maximum distance between the centers of the flat and additional reflectors; screen made of radar absorbing material. In this case, the support is placed on the horizontal displacement device for discrete changes in the distance from the reference point to the flat reflector, the screen is made with the possibility of horizontal movement simultaneously with the movement of the support to shield its surface below the flat reflector, and the distance from the flat reflector to the screen is at least two resolution distances level gauge, an additional reflector mounted on a rack and made in the form of a second-order surface with a radius of curvature 2-4 times Collapsing the maximum distance between the center plane and an additional reflector, wherein the rack and the additional reflector are formed with respective through-holes for mounting the transmitter antenna. An additional reflector is spherical or cylindrical in shape.

Недостатки данного стенда для регулировки и поверки радиолокационных уровнемеров обусловлены сложностью формы дополнительного отражателя, что существенно удорожает стенд. Кроме того, приходится выполнять коррекцию результатов измерений для последовательности измеренных расстояний, полученных с использованием переотраженных волн между эталонным и дополнительным отражателями, из-за не прямой пропорциональности зависимости радиуса кривизна фронта переотраженных волн от воспроизведенного расстояния между эталонным и дополнительным отражателями. Причем результаты коррекции должны быть различными для антенн уровнемера различного размера и типа из-за различий в характеристиках направленности антенн, что увеличивает время измерений.The disadvantages of this stand for adjusting and checking radar level gauges are due to the complexity of the shape of the additional reflector, which significantly increases the cost of the stand. In addition, it is necessary to perform the correction of the measurement results for a sequence of measured distances obtained using re-reflected waves between the reference and additional reflectors, due to the non-direct proportionality of the radius of curvature of the front of the re-reflected waves depending on the reproduced distance between the reference and additional reflectors. Moreover, the correction results should be different for the level gauge antennas of different sizes and types due to differences in the directivity of the antennas, which increases the measurement time.

Технический результат изобретения состоит в уменьшении стоимости стенда при одновременном сокращении времени измерений.The technical result of the invention is to reduce the cost of the stand while reducing measurement time.

Технический результат достигается тем, что в способе регулировки и поверки радиолокационных уровнемеров, включающем первое последовательное воспроизведение нескольких заданных расстояний между уровнемером и эталонным отражателем путем перемещения плоского отражателя; измерение первой последовательности времен задержек отраженного сигнала от плоского отражателя; вычисление первой последовательности измеренных расстояний, которую выполняют по известным скорости распространения радиоволн и измеренным временам задержек отраженного сигнала от плоского отражателя; использование сигналов от переотраженных волн между плоским отражателем и дополнительным отражателем, который установлен на фиксированном расстоянии от уровнемера; воспроизведение дополнительной последовательности дополнительных заданных расстояний путем последовательного перемещения плоского отражателя на дополнительную последовательность фиксированных расстояний; измерение дополнительной последовательности задержек сигналов; вычисление дополнительной последовательности измеренных расстояний; вычисление погрешности в виде разности между последовательностями одноименных воспроизведенных и измеренных расстояний и использование вычисленной погрешности для регулировки параметров уровнемера и для определения погрешности уровнемера с соблюдением следующих условий дополнительно выполняют следующую совокупность действий. Дополнительный отражатель выполнен плоским, а для измерений по переотраженным сигналам последовательно выделяют сигналы заданной кратности переотражений от переотраженных волн из последовательности отраженных и многократно переотраженных волн между плоским отражателем и дополнительным отражателем, при каждой кратности выделенных сигналов плоский отражатель перемещают на расстояние частичное от максимально воспроизведенного при измерении расстояния по предыдущей кратности переотражений до совпадения результата измерения при максимально воспроизведенном расстоянии по предыдущей кратности переотражений по переотраженному сигналу предыдущей кратности переотражений с результатом измерения по переотраженному сигналу с частичного расстояния от максимально воспроизведенного на текущей кратности переотражений, принимают найденное положение эталонного отражателя за исходное для последовательности дополнительных заданных расстояний при измерениях на текущей кратности переотражений. Причем все измерения выполняют при уровне помех от элементов стенда, не превышающих допустимого, по меньшей мере, на максимальном воспроизведенном расстоянии на каждой кратности переотражений и минимальном воспроизведенном расстоянии на предыдущей кратности переотражений. Допустимый уровень помех задается допустимым отношением помеха-сигнал qnc, определяемым выражениемThe technical result is achieved by the fact that in the method of adjustment and calibration of radar level gauges, including the first sequential playback of several predetermined distances between the level gauge and the reference reflector by moving a flat reflector; measuring a first sequence of delay times of the reflected signal from the flat reflector; the calculation of the first sequence of measured distances, which is performed by the known propagation velocity of the radio waves and the measured delay times of the reflected signal from the flat reflector; the use of signals from the reflected waves between a flat reflector and an additional reflector, which is installed at a fixed distance from the level gauge; reproduction of an additional sequence of additional specified distances by sequentially moving the flat reflector to an additional sequence of fixed distances; measuring an additional sequence of signal delays; calculation of an additional sequence of measured distances; the calculation of the error in the form of a difference between sequences of reproduced and measured distances of the same name and the use of the calculated error to adjust the level gauge parameters and to determine the level gauge error under the following conditions additionally perform the following set of actions. An additional reflector is made flat, and for measurements based on re-reflected signals, signals of a given multiplicity of re-reflections from re-reflected waves are sequentially extracted from a sequence of reflected and repeatedly re-reflected waves between a flat reflector and an additional reflector. the distance from the previous multiplicity of reflections to the coincidence of the measurement result at m to the maximum reproduced distance according to the previous multiplicity of reflections according to the repeated signal of the previous multiplicity of reflections with the result of measurement by the reflected signal from a partial distance from the maximum reproduced at the current multiplicity of reflections, take the found position of the reference reflector as the initial position for the sequence of additional specified distances when measuring at the current multiplicity of reflections. Moreover, all measurements are performed at a level of interference from the elements of the stand, not exceeding the permissible, at least at the maximum reproduced distance at each multiplicity of reflections and the minimum reproduced distance at the previous multiplicity of reflections. The permissible interference level is specified by the allowable noise-to-signal ratio q nc defined by the expression

q≤(1,2÷2,5)КmΔRнорм/N,q ns ≤ (1.2 ÷ 2.5) K m ΔR norms / N,

где ΔRнорм - нормированная величина допустимой погрешности, равная отношению абсолютной допустимой погрешности к разрешающей способности радиолокационного уровнемера;where ΔR norms is the normalized value of the permissible error equal to the ratio of the absolute permissible error to the resolution of the radar level gauge;

Кm - коэффициент, учитывающий метод обработки сигнала (при оценке расстояния по спектру сигнала Кm=1, а при использовании метода максимального правдоподобия для уточнения результата Кm=5÷7);K m - coefficient taking into account the signal processing method (when estimating the distance from the signal spectrum, K m = 1, and when using the maximum likelihood method to clarify the result, K m = 5 ÷ 7);

N - используемая кратность переотражений.N is the multiplicity of reflections used.

Технический результат достигается также тем, что в стенде для регулировки и поверки радиолокационных уровнемеров, содержащем: стойку, выполненную с возможностью крепления уровнемера; опору; плоский отражатель, закрепленный на опоре перпендикулярно прямой, проходящей через центры плоского отражателя и раскрыва антенны уровнемера при его регулировке и поверке; устройство горизонтального перемещения; средство измерения расстояния от начала отсчета, связанного со стойкой, до плоского отражателя; дополнительный отражатель, смонтированный на стойке, при этом стойка и дополнительный отражатель выполнены со сквозными отверстиями для установки антенны уровнемера, и дополнительный отражатель выполнен плоским, параллельным плоскости плоского отражателя с размерами от одного до двух с половиной размеров плоского отражателя и установленным не менее чем на удвоенном разрешаемом расстоянии до максимально отражающего сечения антенны.The technical result is also achieved by the fact that in the stand for adjustment and calibration of radar level gauges, comprising: a stand made with the possibility of mounting the level gauge; support; a flat reflector mounted on a support perpendicular to a straight line passing through the centers of the flat reflector and the aperture of the level gauge antenna during its adjustment and verification; horizontal movement device; means for measuring the distance from the reference point associated with the rack to the flat reflector; an additional reflector mounted on the rack, while the rack and the additional reflector are made with through holes for mounting the level gauge antenna, and the additional reflector is made flat, parallel to the plane of the flat reflector with sizes from one to two and a half sizes of the flat reflector and mounted at least twice resolved distance to the maximum reflective section of the antenna.

Целесообразно дополнительный отражатель устанавливать в сечении максимального отражения принимаемых электромагнитных волн от элементов антенно-волноводного системы, при использовании зеркальной антенны.It is advisable to install an additional reflector in the cross section of the maximum reflection of the received electromagnetic waves from the elements of the antenna-waveguide system, when using a mirror antenna.

Предпочтительно дополнительный отражатель устанавливать на расстоянии менее длины волны от плоскости апертуры рупорной антенны, при использовании рупорной антенны с осевой длиной более разрешаемого расстояния радиолокационного способа измерения расстояния.It is preferable to install an additional reflector at a distance shorter than the wavelength from the aperture plane of the horn antenna, when using a horn antenna with an axial length greater than the resolvable distance of the radar distance measurement method.

Предпочтительно опору и устройство горизонтального перемещения стенда выполнять минимально отражающими радиоволны.Preferably, the support and the device for horizontal movement of the stand to perform minimally reflective radio waves.

Проведенный анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявляемого изобретения, позволяет установить, что заявителем не обнаружены технические решения, характеризующиеся признаками, идентичными всем существенным признакам заявленного изобретения. Определение из перечня выявленных аналогов прототипа позволило выявить совокупность существенных (по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату) отличительных признаков в заявляемом объекте, изложенных в формуле изобретения. Следовательно, заявляемое техническое решение соответствует требованию "новизна" по действующему законодательству. Сведений об известности отличительных признаков в совокупностях признаков известных технических решений с достижением такого же, как у заявляемого устройства, положительного эффекта не имеется. На основании этого сделан вывод, что предлагаемое техническое решение соответствует критерию "изобретательский уровень".The analysis of the prior art, including a search by patent and scientific and technical sources of information and identification of sources containing information about analogues of the claimed invention, allows us to establish that the applicant has not found technical solutions characterized by features identical to all the essential features of the claimed invention. The definition from the list of identified analogues of the prototype made it possible to identify a set of essential (with respect to the technical result perceived by the applicant) distinctive features in the claimed object set forth in the claims. Therefore, the claimed technical solution meets the requirement of "novelty" under the current law. Information about the fame of the distinguishing features in the totality of the characteristics of the known technical solutions with the achievement of the same as the claimed device, there is no positive effect. Based on this, it was concluded that the proposed technical solution meets the criterion of "inventive step".

На фиг. 1 изображен стенд для регулировки и поверки радиолокационных уровнемеров.In FIG. 1 shows a stand for adjusting and checking radar level gauges.

Стенд (фиг. 1) регулировки и поверки радиолокационных уровнемеров содержит стойку 1, выполненную с возможностью крепления уровнемера 2, опору 3, плоский отражатель 4, закрепленный на опоре перпендикулярно прямой 5, проходящей через центры, плоского отражателя и раскрыва антенны 6 уровнемера 2 при его регулировке и поверке, устройство 7 горизонтального перемещения, средство 8 измерения расстояния от начала отсчета, связанного со стойкой 1, до плоского отражателя 4 и дополнительный плоский отражатель 9 с размерами от одного до двух с половиной размеров плоского отражателя.The stand (Fig. 1) for adjusting and calibrating radar level gauges comprises a rack 1 configured to mount a level gauge 2, a support 3, a flat reflector 4 mounted on a support perpendicular to the straight line 5 passing through the centers, a flat reflector and the aperture of the antenna 6 of the level gauge 2 when it adjustment and verification, the device 7 horizontal movement, means 8 for measuring the distance from the origin associated with the rack 1, to a flat reflector 4 and an additional flat reflector 9 with sizes from one to two and a half times measures a flat reflector.

Предлагаемый способ регулировки и поверки радиолокационных уровнемеров реализуют с помощью стенда для регулировки и поверки радиолокационных уровнемеров следующим образом. С помощью устройства горизонтального перемещения 7 и средства 8 измерения расстояния от начала отсчета, связанного со стойкой 1, до эталонного отражателя 4, производят первое последовательное воспроизведение нескольких заданных расстояний между уровнемером 2 и плоским отражателем 4. При каждом воспроизведенном расстоянии формируют и излучают радиоволны в направлении плоского отражателя 4, принимают, спустя время распространения, эхо волны и формируют из них отраженный сигнал, выделяют сигнал, соответствующий воспроизведенному расстоянию до плоского отражателя 4, измеряют первую последовательность времен задержек отраженного сигнала от плоского отражателя 4, вычисляют первую последовательность измеренных расстояний по известным скорости распространения радиоволн и измеренным временам задержек отраженного сигнала от плоского отражателя 4. Для однозначного выделения первой последовательности времен задержек отраженного сигнала, исходя из известных геометрических размеров стенда и скорости распространения радиоволн, задают уровнемеру 2 границы поиска сигнала по времени задержки в диапазоне от минимально возможной задержки до задержки, соответствующей максимальному расстоянию, воспроизводимому на стенде.The proposed method for adjusting and calibrating radar level gauges is implemented using a stand for adjusting and calibrating radar level gauges as follows. Using a horizontal moving device 7 and means 8 for measuring the distance from the reference point associated with the rack 1 to the reference reflector 4, the first sequential reproduction of several predetermined distances between the level gauge 2 and the flat reflector 4 is made. At each reproduced distance, radio waves are generated and emitted in the direction flat reflector 4, receive, after the propagation time, the echo of the wave and form a reflected signal from them, emit a signal corresponding to the reproduced distance To the flat reflector 4, measure the first sequence of delay times of the reflected signal from the flat reflector 4, calculate the first sequence of measured distances from the known propagation velocity of the radio waves and the measured delay times of the reflected signal from the flat reflector 4. To uniquely identify the first sequence of delay times of the reflected signal, based from the known geometric dimensions of the stand and the propagation speed of the radio waves, set the level gauge 2 borders of the signal search by time the delay in the range from the minimum possible delay to the delay corresponding to the maximum distance reproduced on the stand.

Затем задают уровнемеру 2 границы поиска сигнала по времени задержки в диапазоне от задержки, соответствующей максимальному расстоянию, воспроизводимому на стенде, до задержки, соответствующей удвоенному максимальному расстоянию, воспроизводимому на стенде. Перемещают плоский отражатель 4 в направлении антенны 6 до совпадения результата измерения расстояния с использованием однократно переотраженных волн с результатом измерения при максимальном воспроизведенном расстоянии из первой последовательности воспроизведенных расстояний, принимают найденное положение плоского отражателя 4 за исходное для последовательности дополнительных заданных расстояний при измерениях с использованием однократно переотраженных волн и воспроизводят вторую последовательность дополнительных заданных расстояний, выделяют сигнал, соответствующий однократному переотражению волн между дополнительным отражателем 9 и плоским отражателем 4, измеряют первую дополнительную последовательность задержек сигналов, вычисляют первую дополнительную последовательность измеренных расстояний.Then set the level gauge 2 boundaries of the search signal by the delay time in the range from the delay corresponding to the maximum distance reproduced on the stand, to the delay corresponding to twice the maximum distance reproduced on the stand. The flat reflector 4 is moved in the direction of the antenna 6 until the distance measurement result using once re-reflected waves coincides with the measurement result at the maximum reproduced distance from the first sequence of reproduced distances, the found position of the flat reflector 4 is taken as the initial position for the sequence of additional specified distances when measuring using once re-reflected waves and reproduce the second sequence of additional given ra states, a signal corresponding to a single re-reflection of the waves between the additional reflector 9 and the flat reflector 4 is isolated, the first additional sequence of signal delays is measured, the first additional sequence of measured distances is calculated.

Далее последовательно задают уровнемеру 2 новые границы поиска сигнала по времени задержки от минимальной, соответствующей максимальной задержке на предыдущей кратности переотражения, до максимальной, соответствующей максимально воспроизводимому расстоянию, умноженному на текущую кратность переотражения и уменьшенному на величину минимально воспроизводимого расстояния. При каждой кратности переотражения перемещают плоский отражатель 4 в направлении антенны 6 до совпадения текущего результата измерения с максимальным результатом измерения предыдущей кратности, принимают найденное положение плоского отражателя 4 за исходное и воспроизводят очередную дополнительную последовательность дополнительных заданных расстояний, выделяют сигнал, соответствующей кратности переотражения волн между дополнительным отражателем 9 и плоским отражателем 4, измеряют дополнительную последовательность задержек сигнала, соответствующих текущей кратности переотражения волн между дополнительным отражателем 9 и плоским отражателем 4, вычисляют соответствующую дополнительную последовательность измеренных расстояний.Next, the level gauge 2 is subsequently set the new boundaries of the signal search by the delay time from the minimum corresponding to the maximum delay at the previous multipath of reflection to the maximum corresponding to the maximum reproducible distance multiplied by the current multiplicity of reflection and reduced by the minimum reproducible distance. At each multiplicity of reflections, the flat reflector 4 is moved in the direction of the antenna 6 until the current measurement result coincides with the maximum measurement result of the previous multiplicity, the found position of the flat reflector 4 is taken as the initial one, and the next additional sequence of additional specified distances is reproduced, a signal corresponding to the multiplicity of wave re-reflection between the additional reflector 9 and flat reflector 4, measure an additional sequence of signal delays For the lines corresponding to the current multiplicity of wave re-reflection between the additional reflector 9 and the flat reflector 4, the corresponding additional sequence of measured distances is calculated.

При воспроизведении последовательности расстояний с изменяемой кратностью переотражения величина требуемого смещения эталонного отражателя 4 по расстоянию уменьшается пропорционально номеру кратности по отношению к первой последовательности воспроизводимых расстояний для отраженного сигнала. Во столько же раз увеличивается требуемая точность воспроизведения последовательности дополнительных расстояний.When reproducing a sequence of distances with a variable multiplicity of rereflection, the magnitude of the required offset of the reference reflector 4 in distance decreases in proportion to the number of multiplicity with respect to the first sequence of reproduced distances for the reflected signal. The required accuracy of reproducing a sequence of additional distances increases by the same amount.

Все указанные измерения выполняют при уровне помех от элементов стенда, не превышающих допустимого, по меньшей мере, при максимальном воспроизведенном расстоянии на каждой кратности переотражений и минимальном воспроизведенном расстоянии на предыдущей кратности переотражений. Допустимый уровень помех задается допустимым отношением помеха-сигнал qnc, определяемым выражениемAll these measurements are performed at a level of interference from the elements of the stand, not exceeding the permissible, at least at the maximum reproduced distance at each multiplicity of reflections and the minimum reproduced distance at the previous multiplicity of reflections. The permissible interference level is specified by the allowable noise-to-signal ratio q nc defined by the expression

qnc≤(1,2÷2,5)KmΔRнорм/N,q nc ≤ (1,2 ÷ 2,5) K m ΔR norms / N,

где ΔRнорм - нормированная величина допустимой погрешности, равная отношению абсолютной допустимой погрешности к разрешающей способности радиолокационного уровнемера; Кm - коэффициент, учитывающий метод обработки сигнала (при оценке расстояния по спектру сигнала Кm=1, а при использовании метода максимального правдоподобия для уточнения результата Кm=5÷7); N - используемая кратность переотражений.where ΔR norms is the normalized value of the permissible error equal to the ratio of the absolute permissible error to the resolution of the radar level gauge; K m - coefficient taking into account the signal processing method (when estimating the distance from the signal spectrum, K m = 1, and when using the maximum likelihood method to clarify the result, K m = 5 ÷ 7); N is the multiplicity of reflections used.

Затем вычисляют погрешность измерения в виде разности между последовательностями одноименных воспроизведенных и измеренных расстояний и используют вычисленную погрешность для определения погрешности уровнемера 2 и для регулировки параметров уровнемера 2.Then, the measurement error is calculated in the form of the difference between the sequences of the reproduced and measured distances of the same name and the calculated error is used to determine the error of the level gauge 2 and to adjust the parameters of the level gauge 2.

Испытания и эксплуатация заявляемого стенда поверки уровнемеров показали, что погрешность измерения, обусловленная конструктивными элементами стенда, при измерении характеристик уровнемеров с непрерывным излучением и периодической треугольной частотной модуляцией зондирующих волн не превышает 0.002δR, где δR=c/4Δƒ - величина дискретной ошибки, с - скорость света, Δƒ - диапазон частотной модуляции. Продольный размер безэховой камеры составляет 17 м. При большей дистанции поверки уровнемера за счет возможности использования многократно переотраженных волн стоимость предлагаемого стенда меньше на величину стоимости изготовления плоского дополнительного отражателя вместо сферического дополнительного отражателя [7].Tests and operation of the inventive level gauge calibration bench showed that the measurement error due to the structural elements of the bench when measuring the characteristics of continuous-wave level gauges and periodic triangular frequency modulation of the probe waves does not exceed 0.002δ R , where δ R = c / 4Δƒ is the value of the discrete error, c is the speed of light, Δƒ is the frequency modulation range. The longitudinal size of the anechoic chamber is 17 m. With a greater distance for checking the level gauge due to the possibility of using repeatedly reflected waves, the cost of the proposed stand is less by the amount of the cost of manufacturing a flat additional reflector instead of a spherical additional reflector [7].

Одновременно сокращается время измерений за счет исключения процедуры коррекции результатов измерений, которая должна выполняться экспериментально для каждого воспроизводимого расстояния.At the same time, the measurement time is reduced by eliminating the procedure for correcting measurement results, which should be performed experimentally for each reproducible distance.

Источники информацииInformation sources

1. ГОСТ 8.321-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Уровнемеры промышленного применения. Методика поверки: М. Стандартинформ. 2015.1. GOST 8.321-2013 State system for ensuring the uniformity of measurements. Level gauges for industrial use. Verification method: M. Standartinform. 2015.

2. Уровнемеры радиоволновые «БАРС». Методика поверки ЮЯИГ.407629.009 МП.2. Level gauges radio wave "BARS". Verification procedure YuYaIG.407629.009 MP.

3. Уровнемеры микроволновые "MICROPILOT". Методика поверки. Г.р. №17672-02. Государственная система обеспечения единства измерений. Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС), Москва, 2002.3. Microwave level meters "MICROPILOT". Verification technique. G.R. No. 17672-02. State system for ensuring the uniformity of measurements. All-Russian Research Institute of Metrological Service (VNIIMS), Moscow, 2002.

4. Описание стенда поверки уровнемеров ИГНД.407619.001 (разработан НИИИС), Государственный реестр №18237-99.4. Description of the calibration bench of the IGND.407619.001 level gauges (developed by the NIIIS), State Register No. 18237-99.

5. Мицмахер М.Ю., Торгованов В.А. Безэховые камеры СВЧ. - М.: Радио и связь, 1982. - 128 с.5. Mitsmakher M.Yu., Torgovanov V.A. Microwave anechoic chambers. - M .: Radio and communications, 1982. - 128 p.

6. Майзельс Е.Н., Торгованов В.А. Измерение характеристик рассеяния радиолокационных целей. Под ред. М.А. Колосова, М.: Изд-во «Советское радио», 1972, с. 232, с. 138-143.6. Mayzels E.N., Torganov V.A. Measuring the dispersion characteristics of radar targets. Ed. M.A. Kolosova, Moscow: Publishing House "Soviet Radio", 1972, p. 232, p. 138-143.

7. Патент РФ №2298770 Стенд регулировки и поверки радиолокационных уровнемеров. Атаянц Б.А., Давыдочкин В.М., Езерский В.В., Болонин В.А., Мазалов Ю.В., Маркин С.А., Нагорный Д.Я. (прототип).7. RF patent No. 2298770 Stand for adjustment and verification of radar level gauges. Atayants B.A., Davydochkin V.M., Yezersky V.V., Bologin V.A., Mazalov Yu.V., Markin S.A., Nagorny D.Ya. (prototype).

Claims (10)

1. Способ регулировки и поверки радиолокационных уровнемеров, включающий первое последовательное воспроизведение нескольких заданных расстояний между радиолокационным уровнемером и плоским отражателем путем перемещения плоского отражателя, измерение первой последовательности времен задержек отраженного сигнала от плоского отражателя, вычисление первой последовательности расстояний, которые выполняют по известным скорости распространения радиоволн и измеренным временам задержек отраженного сигнала от плоского отражателя, использование сигналов от переотраженных волн между плоским отражателем и дополнительным отражателем, который установлен на фиксированном расстоянии от радиолокационного измерителя расстояния между радиолокационным уровнемером и плоским отражателем, воспроизведение дополнительной последовательности дополнительных заданных расстояний путем последовательного перемещения плоского отражателя на дополнительную последовательность фиксированных расстояний, измерение дополнительной последовательности задержек сигналов, вычисление дополнительной последовательности измеренных расстояний, вычисление погрешности в виде разности между последовательностями одноименных воспроизведенных и измеренных расстояний и использование вычисленной погрешности для регулировки параметров радиолокационного уровнемера и для определения погрешности радиолокационного уровнемера, отличающийся тем, что дополнительный отражатель выполнен плоским, а для измерений по переотраженным сигналам последовательно выделяют сигналы заданной кратности переотражений от переотраженных волн из последовательности отраженных и многократно переотраженных волн между плоским отражателем и дополнительным отражателем, для каждой кратности выделенных сигналов эталонный отражатель перемещают на расстояние, частичное от максимально воспроизведенного при измерении расстояния по предыдущей кратности переотражений, до совпадения результата измерения по переотраженному сигналу, соответствующего максимально воспроизведенному расстоянию на предыдущей кратности переотражений с результатом измерения по переотраженному сигналу на текущей кратности переотражений, соответствующего частичному расстоянию от предыдущего максимально воспроизведенного, принимают найденное положение плоского отражателя за исходное для последовательности дополнительных заданных расстояний при измерениях на текущей кратности переотражений, причем все измерения выполняют при уровне помех от элементов стенда, не превышающих допустимого, по меньшей мере, при максимальном воспроизведенном расстоянии на каждой кратности переотражений и минимальном воспроизведенном расстоянии на предыдущей кратности переотражений.1. The method of adjustment and verification of radar level gauges, including the first sequential reproduction of several predetermined distances between the radar level gauge and the flat reflector by moving the flat reflector, measuring the first sequence of delay times of the reflected signal from the flat reflector, calculating the first sequence of distances that are performed by the known propagation speed of radio waves and measured delay times of the reflected signal from the flat reflector, using using signals from the reflected waves between the flat reflector and the additional reflector, which is installed at a fixed distance from the radar distance meter between the radar level gauge and the flat reflector, reproducing an additional sequence of additional specified distances by successively moving the flat reflector to an additional sequence of fixed distances, measuring an additional sequence of signal delays calculating up an additional sequence of measured distances, the calculation of the error in the form of a difference between the sequences of the same reproduced and measured distances and the use of the calculated error to adjust the parameters of the radar level gauge and to determine the error of the radar level gauge, characterized in that the additional reflector is made flat, and for measurements by re-reflected signals are sequentially isolated signals of a given multiplicity of reflections from the reflected waves and From the sequence of reflected and repeatedly reflected waves between a flat reflector and an additional reflector, for each multiplicity of the extracted signals, the reference reflector is moved to a distance partially from the maximum reproduced when measuring the distance from the previous multiplicity of reflections, until the measurement result from the reflected signal corresponding to the maximum reproduced distance by previous multiplicity of reflections with the result of measurement by the reflected signal on the current multiplicity of reflections corresponding to the partial distance from the previous maximally reproduced one, take the found position of the flat reflector as the initial one for the sequence of additional specified distances when measuring at the current multiplicity of reflections, all measurements being performed at a level of interference from the elements of the stand not exceeding the permissible at least at the maximum reproduced distance at each multiplicity of reflections and the minimum reproduced distance at duschey multiplicity of reflections. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что допустимый уровень помех, заданный допустимым отношением помеха-сигнал, определен помехоустойчивостью радиолокационных уровнемеров.2. The method according to p. 1, characterized in that the permissible interference level specified by the allowable signal-to-noise ratio is determined by the noise immunity of radar level gauges. 3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что допустимое отношение помеха-сигнал
Figure 00000001
определяется выражением
3. The method according to p. 2, characterized in that the permissible interference-signal ratio
Figure 00000001
defined by the expression
Figure 00000002
,
Figure 00000002
,
где ΔRнорм - нормированная величина допустимой погрешности, равная отношению абсолютной допустимой погрешности к разрешающей способности радиолокационного уровнемера;where ΔR norms is the normalized value of the permissible error equal to the ratio of the absolute permissible error to the resolution of the radar level gauge;
Figure 00000003
- коэффициент, учитывающий метод обработки сигнала (при оценке расстояния по спектру сигнала
Figure 00000004
и при использовании метода максимального правдоподобия для уточнения результата
Figure 00000005
);
Figure 00000003
- coefficient taking into account the signal processing method (when estimating the distance from the signal spectrum
Figure 00000004
and when using the maximum likelihood method to refine the result
Figure 00000005
);
N - используемая кратность переотражений.N is the multiplicity of reflections used. 4. Стенд регулировки и поверки радиолокационных уровнемеров, содержащий стойку, выполненную с возможностью крепления уровнемера, опору, плоский отражатель, закрепленный на опоре перпендикулярно прямой, проходящей через центры плоского отражателя и раскрыва антенны уровнемера при его регулировке и поверке, устройство горизонтального перемещения, средство измерения расстояния от начала отсчета, связанного со стойкой, до плоского отражателя, дополнительный отражатель, смонтированный на стойке и выполненный с соответствующими сквозными отверстиями для установки антенны уровнемера, отличающийся тем, что дополнительный отражатель выполнен плоским, параллельным плоскости плоского отражателя с размерами от одного до двух с половиной размеров плоского отражателя, и установленным не менее чем на удвоенном разрешаемом расстоянии от максимально отражающего сечения антенно-волноводного устройства антенны.4. A stand for adjusting and calibrating radar level gauges, comprising a stand configured to mount a level gauge, a support, a flat reflector mounted on a support perpendicular to a straight line passing through the centers of the flat reflector and the antenna opening of the level gauge when adjusting and checking it, horizontal movement device, measuring instrument the distance from the reference point associated with the rack to the flat reflector, an additional reflector mounted on the rack and made with appropriate through holes for mounting the antenna of the level gauge, characterized in that the additional reflector is made flat, parallel to the plane of the flat reflector with sizes from one to two and a half sizes of the flat reflector, and installed at least twice the resolvable distance from the maximum reflective section of the antenna-waveguide antenna device. 5. Стенд по п. 4, отличающийся тем, что дополнительный отражатель размещен в сечении максимального отражения принимаемых электромагнитных волн от элементов антенно-волноводного устройства.5. The stand according to claim 4, characterized in that the additional reflector is placed in a cross section for maximum reflection of the received electromagnetic waves from the elements of the antenna-waveguide device. 6. Стенд по п. 4, отличающийся тем, что дополнительный отражатель размещен на расстоянии менее длины волны от плоскости апертуры рупорной антенны, при использовании рупорной антенны с осевой длиной более разрешаемого расстояния радиолокационного способа измерения расстояния.6. The stand according to claim 4, characterized in that the additional reflector is placed at a distance shorter than the wavelength from the aperture plane of the horn antenna, when using a horn antenna with an axial length greater than the allowable distance of the radar distance measurement method.
RU2017128254A 2017-08-07 2017-08-07 Method of adjustment and verification of radar location levels and stand for regulation and check of radar location levels RU2655753C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017128254A RU2655753C1 (en) 2017-08-07 2017-08-07 Method of adjustment and verification of radar location levels and stand for regulation and check of radar location levels

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017128254A RU2655753C1 (en) 2017-08-07 2017-08-07 Method of adjustment and verification of radar location levels and stand for regulation and check of radar location levels

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2655753C1 true RU2655753C1 (en) 2018-05-29

Family

ID=62560004

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017128254A RU2655753C1 (en) 2017-08-07 2017-08-07 Method of adjustment and verification of radar location levels and stand for regulation and check of radar location levels

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2655753C1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110864774A (en) * 2019-12-25 2020-03-06 三门核电有限公司 Automatic calibration device for ultrasonic level meter and using method thereof
RU197046U1 (en) * 2019-07-29 2020-03-26 Александр Александрович Терехин DEVICE FOR TESTING AND CALIBRATING LEVEL MEASUREMENT DEVICES

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU40108U1 (en) * 2003-11-19 2004-08-27 Открытое акционерное общество "Башнефтегеофизика" Уфимское управление геофизических работ CALIBRATION DEVICE FOR LEVEL SENSOR AND SENSOR
RU56600U1 (en) * 2006-03-27 2006-09-10 Общество с ограниченной ответственностью Предприятие "Контакт-1" STAND OF ADJUSTMENT AND VERIFICATION OF RADAR RADAR LEVELS
US20090282892A1 (en) * 2008-05-13 2009-11-19 Honeywell International Inc. Method and apparatus for real-time calibration of a liquid storage tank level gauge
US20090309785A1 (en) * 2006-07-13 2009-12-17 Siemens Aktiengesellschaft Radar arrangement
RU150883U1 (en) * 2014-07-18 2015-03-10 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации STAND FOR CALIBRATION AND VERIFICATION OF RADAR LEVELS
WO2017062413A1 (en) * 2015-10-05 2017-04-13 Honeywell International Inc. Density compensation for electromechanical liquid level gauges

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU40108U1 (en) * 2003-11-19 2004-08-27 Открытое акционерное общество "Башнефтегеофизика" Уфимское управление геофизических работ CALIBRATION DEVICE FOR LEVEL SENSOR AND SENSOR
RU56600U1 (en) * 2006-03-27 2006-09-10 Общество с ограниченной ответственностью Предприятие "Контакт-1" STAND OF ADJUSTMENT AND VERIFICATION OF RADAR RADAR LEVELS
US20090309785A1 (en) * 2006-07-13 2009-12-17 Siemens Aktiengesellschaft Radar arrangement
US20090282892A1 (en) * 2008-05-13 2009-11-19 Honeywell International Inc. Method and apparatus for real-time calibration of a liquid storage tank level gauge
RU150883U1 (en) * 2014-07-18 2015-03-10 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации STAND FOR CALIBRATION AND VERIFICATION OF RADAR LEVELS
WO2017062413A1 (en) * 2015-10-05 2017-04-13 Honeywell International Inc. Density compensation for electromechanical liquid level gauges

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU197046U1 (en) * 2019-07-29 2020-03-26 Александр Александрович Терехин DEVICE FOR TESTING AND CALIBRATING LEVEL MEASUREMENT DEVICES
CN110864774A (en) * 2019-12-25 2020-03-06 三门核电有限公司 Automatic calibration device for ultrasonic level meter and using method thereof

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9001614B1 (en) System for self-localizing near field data processing
CN106501793B (en) The device and method for calibrating plate calibration body and thz beam angle
CN112578358A (en) Calibration method and device for millimeter wave radar
RU2655753C1 (en) Method of adjustment and verification of radar location levels and stand for regulation and check of radar location levels
CN105607051A (en) Method for determining a distance between an FMCW ranging device and a target
JP7192078B2 (en) Calibrating Target Simulators for Active Ambient Sensing Systems
RU150883U1 (en) STAND FOR CALIBRATION AND VERIFICATION OF RADAR LEVELS
RU2655750C1 (en) Method of adjustment and verification of radar location levels and stand for regulation and check of radar location levels
US7498977B2 (en) Field probe form the angular response of a rigid body
CN102305799B (en) Standard reflecting plate for measuring errors among different testing systems and manufacturing method for standard reflecting plate
JP5932746B2 (en) Media boundary position measurement system
US20070216420A1 (en) Method and system for eliminating VSWR errors in magnitude measurements
CN117347958A (en) Millimeter wave radar testing method and testing system
RU56600U1 (en) STAND OF ADJUSTMENT AND VERIFICATION OF RADAR RADAR LEVELS
RU2193782C2 (en) Procedure evaluating characteristics of radar exposed to active jamming
CN110596662B (en) Distance deviation correction method of MIMO radar
EP3869616B1 (en) Measurement system for measuring an angular error introduced by a radome and corresponding method
EP4285140A1 (en) Device for determining an angular resolution of a radar
CN210001359U (en) Elevator system and distance measuring device thereof
WO2012056791A1 (en) Distance measurement apparatus
RU2655746C1 (en) Method of level measurement and radio range station with frequency modulation
CN111157944B (en) Distance measuring device and mobile carrier based on double antennas
RU2298770C1 (en) Test bench for testing and tuning radar level meters
RU2682239C1 (en) Low-flying target accurate tracking method by elevation angle under interference conditions
Fedorov et al. Comparison of the Measurement Accuracy of Material Sample Specular Reflection Coefficient for Two Types of Measuring Facilities

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190808