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雷达液位计构造及故障处理

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假如罐体内有两种不同的介质,由于密度不同这两种介质会分别存在于液体的上部和下部。如果这两种介质的介电常数大不相同,那么就可以通过回波的不同来判断两种介质的分界面,进而也可以得出这两种介质的不同高度。由于脉冲信号是通过导波杆传播,导波杆上的空气、气态的凝结不会影响性能,因此可以长时间测量低介电常数的产品。一般情况下被测液体的介电常数越大回波信号也就越强,也就更容易检测出液位,比如水比丁烷更容易测量。
假设电磁信号在介质中传输无损耗,则信号在其中的传播速度可以表示为:
其中:c为电磁波在真空中的传播速度(3x10八立方米m/s)。
(雷达液位计构造及故障处理)

现代化的工业生产复杂程度不断提高,对于传统的液位测量仪表来说,传统的液位测量装置由于其固有的缺点已不能适用现代工业生产的需求,许多情况下的测量效里大打折扣,甚至有的无法满足现场的测量要求。新的需求促求更新的仪表,雷达液位计就是其中具有代表性的产品,目前雷达液位计作为一种新型的液位测量装置受到普遍关注,市场需求非常旺盛,在许多大型的工业采购项目中成为重要的液位测量仪表品种。为了帮助朋友们了解这种性能卓越的仪表,小编撰此文详尽地介绍了雷达液位计的工作原理及特性,测量系统的组成,选型要求和安装要点等。
(雷达液位计构造及故障处理)

为适应不同介质和工况的不同需求,计为现有以下不同型号的雷达物位计与之相匹配:
Rada-11低频脉冲雷达物位计:采用杆式天线,PP、PTFE材质,抗腐蚀性强;
Rada-21高频脉冲雷达液位计:可配置小喇叭天线,特别适用于小容器和较小导波管的测量;
Rada-22高频脉冲雷达料位计:瞄准器的采用,有效提高了倾斜固料测量的可靠性;
Rada-31调频连续波雷达物位计:采用高频的双核处理技术,使回波信号处理更快速,更可靠。
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四.fmu44超声波液位计设置方法
E+H超声波液位计FMU30,FMU40的接线方式。
屏蔽电缆接入仪表后,24V电压接在仪表的+,—上面,屏蔽层接到仪表里面的接地端子。另外,为保持仪表测量的稳定性,仪表外部的接地端子尽量也做一下接地。
E+H超声波液位计FMU30,FMU40的调试方法
一般来说,超声波液位计的调试需要修改如下几个选项,002(罐体形状),003(介质属性),004(过程条件),005(空罐标定),006(满罐标定)
上电以后,仪表自检,然后变到测量值00。
按E键进入基本设置菜单,首先看到的是002这个选项,显示的是(拱顶罐,水平卧罐,旁通管,,等几个选项),如需更改,按+或者—号键选需要选择的罐型,按E键确定。更改后+,-号键一起按返回上层菜单。如不需更改,直接按E键进入下个菜单003。003代表被测量介质的属性,有如下几个选项(未知,液体,固体直径大于4mm,固体直径小于4mm''''等),根据现场情况进行选择。修改方法同上。继续按E键进入004菜单,有如下几个选项(标准,平静液面,带搅拌器,,等)一般工况选择标准。根据实际情况选择。继续按E键进入005菜单,这个是需要修改的很重要的一个值。这个值是空罐值。把池底到超声波探头表面的实际距离输入仪表,按+键进入菜单,选中空罐的值,按E键确认修改,+,—用来修改数值,E键确认。
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FMR56雷达液位计用于固料物位测量经济高效仪表
粉末或颗粒状固料的连续,非接触式料位测量
FMR56的特点
?经济的基本型仪表,适用于标准过程条件,例如:固料料仓和储罐
?PP全密封喇叭天线
?测量范围:30m(98ft)
?安装支架或可变角度法兰密封圈用于调节天线方向
?温度范围:–40…80°C(–40…176°F)
?压力范围:–1…3bar(–14.5…43.5psi)
?测量精度:±3mm
?在现场或控制室中进行快速的菜单引导式仪表调试,简单数步操作即可
?全中文显示,降低了因错误或模糊理解而产生问题的使用风险
?直接现场访问所有功能参数
?仪表内置简明操作指南
(雷达液位计构造及故障处理)

雷达液位计雷达头内部的使用温度为65℃左右。一般使用情况下是不会超过这个温度的,但若被测介质温度很高,则雷达头内部的使用温度可能超过65℃。这时,可以用少量的仪表风经φ6×1紫铜管子吹入雷达表头,将表头内部的温度降下来,绝对不要用水或其他液体进行机械冷却。雷达液位计使用是和设备连成一体的,整个系统是密封的,所以平时还应检查各部件连接处的密封情况是否良好。
雷达液位计是一种高可靠高性能仪表,在实际运用中,仪表本体的故障率极低,多数故障都是由于现场使用环境恶劣造成的。所以,通过改良雷达液位计的安装可以很大程度降低雷达液位计故障频次高的问题。
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