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西门子雷达液位计类型

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曲其森2014年11月9日导波雷达液位计基本介绍塔北项目部开发作业部汇报提纲一、设备概述规格型号:TRD33-IBFPSMAVB-L3600技术参数:电源:24VDC输出信号:4-20mA环境温度:-40-70℃工作压力:0-4MPa通讯接口:HART通讯协议生产厂家:中环天仪股份有限公司罗斯蒙特导波雷达液位计是一种智能型液位计,由于其设计合理且适应性强而被广泛应用于炼油化工企业。这种液位计有多种规格形式,主要分为导波杆式、缆绳式两种。一、设备概述杆式和缆式的区别杆式导波雷达液位计缆式导波雷达液位计杆式太长不易运输和安装缆式不受此限制小量程的用杆式大量程的用揽式的杆式量程不大于6m缆式量程不大于30m过程介质起泡、沸腾表面或形成湍流的,使用杆式天线过程介质是粘稠性液体或者固体、颗粒、粉末的,使用挠性天线汇报提纲二、结构及工作原理导波杆长1000mm(即表头法兰距导波杆末端的距离),正压取压口距离导波杆末端100mm,正压取压口距离负压取压口600mm,负压取压口距离表头法兰300mm。1、基本结构二、结构及工作原理2、工作原理导波雷达液位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。界面液面液面距离界面距离.空高二、结构及工作原理2、工作原理即电磁波由雷达液位变送器天线发射,通过导波体向下传递,到达被测介质表面反射后,再被变送器天线接收。电磁波从发射到接收的时间与到达物位的距离成正比,其关系如下:D=CT/2式中:D——天线到液位的距离;C——电磁波传播速度;T——电磁波运行时间。因空罐的距离E已知,则液位L为:L=E-D汇报提纲三、设备使用的优缺点优点缺点1、具有高度应用灵活性,可对仪器仪表进行标准化配置桥接性涂污的形成能导致明显的测量误差,当块状或条状介质污垢粘结于波导体上或桥接于两个波导体之间时,就会在该点测得虚假液位。2、避开管内各种乱反射的干扰3、不受介电常数、温度、压力与密度、惰性气体及蒸汽、粉尘、泡沫等的影响4、能测量测量粘度≤500cst而且不容易产生粘附的介质,测量的范围相当的广泛5、操作很简单,调试方便,降低了安装成本6、坚固的模块化结构降低了运行成本,提高了安全性汇报提纲四、运行维护重点注意事项检查灌顶雷达液位计的油位满高设定值与PLC程序中液位设定值是否一致;要检查雷达液位计自身显示是否有问题,通过计算,如果核对油罐即时液位值所输出的即时电流值不准确,就说明雷达液位计本身是存在问题的,就要对其进行其他内部参数设定进行深层次的检查;检查信号传输线是否有问题。
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8.分辨率:1mm;
9.采样:回波采样54次/s;
10.输出电流信号:4~20mA+HART通讯协议;
11.电源:24VDC(±10%)纹波电压:1Vpp;
12.耗电量:max22.5mA;
13.外壳防护等级:IP68;
14.防爆等级:EXiaIICT6;
15.两线制接线:仪表供电和信号输出共用一根两芯电缆;
16.电缆入口:M20×1.5(电缆直径5~9mm)
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材料316L相当于1.4404或1.4435


?旁路管

?星状对中垫片≤250℃

?星状对中垫片>250℃(选购件)


(西门子雷达液位计类型)

HQ-8430S水利水文用雷达水位计选型表
(西门子雷达液位计类型)

3、液体表面有不超过2厘米的泡沫对测量没有多大影响,超过2厘米的泡沫就要注意泡沫的厚度和泡沫的大小。在测量超过2cm的泡沫中,比起大泡沫来,细小的泡沫更不容易被雷达电磁波穿透。同样大小泡沫下,越厚的泡沫越不容易穿透。这种情况下要选用低频喇叭口雷达比高频喇叭口雷达更适用。如果是没有粘附性的泡沫,那么选用导波雷达液位计可以轻易穿透泡沫,正确测量泡沫以下的液位高度。
4、有蒸汽环境下,对导波雷达没有多大影响。对低频喇叭口雷达的影响小,对高频喇叭口雷达也有不小影响。
一、液体所在容器对雷达选型的影响
如果是在敞开的水池、水罐、自然水域中,对所用的雷达没有什么影响。三者都可以用。
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原理:发射—反射—接收就是雷达液位计的基本工作原理。
雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法进行采集。信号经智能处理器处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器进行显示、报警、操作等。
特点:雷达液位计大的特点是在恶劣条件下功效显著。无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。在测量方面,具有以下特点:
1、连续准确地测量
雷达液位计的探头与介质表面无接触,属非接触测量,能够准确、快速地测量不同的介质。探头几乎不受温度、压力、气体等的影响(500℃时影响仅为0.018%,50bar时为0.8%)。
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