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天线雷达液位计

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在浮罐检定中,如果浮盘质量是按容量比较法得到的,那么计量结果必然包括罐壁对浮盘的单向摩擦力,对于浮盘向相反方向运动的油品作业,其计量结果受摩擦力的影响将是加倍的。即便通过静置油品,消除了罐壁摩擦力对液位测量的影响,但该摩擦力在油罐检定中已经对浮盘质量产生了影响,因此这项误差不会因液位测量方法或测量手段的改进而改善。
单点测温影响液位的准确度,根据日常工作经验,雷达液位计和人工检尺实测液位差值不超过5cm均在合理的误差范围之内,但当储罐处于无液位或低液位(不足1米)时,雷达液位计和人工检尺液位差值会较大,因为这种情况下,油品内杂质较多,且罐底部的管道支架会对雷达波形成漫反射,当储罐再次进油到达较高的液位后,雷达液位计会恢复正常。
(天线雷达液位计)

E+H导波雷达液位计FMP45-AALGGJB11A2U特点:
即使在多变的测量产品或过程条件下,依然保持可靠测量
HistoROM集成数据存储单元,带来快速便捷的调试、维修和诊断
多回波追踪创新技术,为测量结果带来高度可靠性
硬件与软件根据IEC61508标准开发,达到SIL3级别
无缝集成到控制或设备管理系统
直观的引导式菜单(现场或通过调试系统),中文菜单显示,减少培训、维修与操作成本
通过世界权威的SIL和WHG实验认证,节约您的时间与经济成本
可选择杆式或缆式测量。
过程连接:法兰或卫生要求过程连接(卡箍连接,11851)
温度:-50到+200°C(-58到+392°F)
(天线雷达液位计)

VEGA威格导向微波式物位计FX81.ADATBFHXDNAX11000mm
VEGA音叉液位开关SWING63.DA6HVTUR
DIS61.XXAMA
VEGA静压物位计WL52.XXGKATK1EC1X20.5m
VEGA静压物位计WELL52XXA4BTD1CC2X电缆4.5米
WL52.XXA4ATK3ED2X50m
VEGAFLEX86.AXHAI1HXAMAX
TRENN149AEX.X
TOR621EX0.AK
TAF16-11XGX031DOL=900mml=750mm
优势品牌:E+H、VEGA威格、MTL、P+F倍加福、ROSEMOUNT罗斯蒙特、
WESTLOCK西锁、GEMU盖米、GESTRA杰斯特拉、FLOWLINE福来、ROEMHELD罗姆希特、
SIEMENS西门子、HONEYWELL霍尼韦尔、PR-electronics、KEM凯姆、K&T、FOXBORO福克斯波罗、
(天线雷达液位计)

技术资料I345FEN/00/en智能雷达料位变送器,非接触式连续物位测量仪表。智能雷达料位变送器,非接触式连续物位测量仪表。成本效益的成本效益的4…20mA2线技术,适用于防爆区。线技术,适用于防爆区。TMicropilotMFMR230/231/240/244/245的料位。汽的影响。?。此外,它的准确度是±3mm,导波管为水平圆柱形储罐提供方案。优优?、浮子测量方案,双线技术减使仪表容易与现有系统?非接触测量:测量与产品的特性几乎无关。?MR231)的频率。PROFIBUS/PA、FOUNDATION?线?度的杆状天线:?护安全应用,最高可达到IEC61508/IEC61511-1的SIL2功能安全要求。应用应用MicropilotM用于非接触连续测量液体、浆状物质和泥浆测量不受介质改变、温度变化、气膜或蒸?FMR230特别适合缓冲器和过程储罐的测量。?FMR231在要求化学相容性高时有它自身的优点。FMR240的小型喇叭天线(1?″)特别适用于小的容器了解决点:点:价格低廉的双线技术:取代差压少了接线费用并结合。?容易通过菜单驱动的文字数字显示器进行现场操作。?借助ToFTool操作软件容易试车、文件化和诊断。两个频率范围-约(6FMR230/F和26GHz(FMR240/244/245),每种应用有恰当的,互不相关?HART或Fieldbus协议通信。高温:适用的过程温度最高200℃,高温天的最高温度可达400℃。有无效长能够可靠地测量有冷凝水和结垢的狭长喷嘴。系统的溢出保DocuComPDFTrialwww.pdfwizard.comMicropilotM目目录录......功能和系统设计功能和系统设计.........................3运行条件:过程运行条件:过程..........................33测量原理.....................................3过程温度范围...............................33Equipmentarchitecture..........................4过程温度极限...............................33介电常数...................................33输输入入......................................9测量变量..............................9机械结构机械结构...............................34测量范围................................9设计,尺寸..................................34测量条件............................13重量.......................................04工作频率.............................13材料........................................40过程连接..................................40输出输出.........................................14密封.......................................40输出信号.....................................14天线......................................40报警信号.....................................14线性化.......................................14人机接口人机接口..............................41操作concept.................................14辅助电源辅助电源.....................................14显示元件...................................41电气连接.....................................14操作元件...................................42端子排列.....................................15现场操作...................................43负载HART...................................16远方操作...................................44电源电压.....................................16电缆套管.....................................16认证和批准认证和批准............................47功率消耗.....................................61CE认可....................................47电流消耗.....................................16Ex认证....................................47RippleHART..................................16卫生相容性.................................47最大噪音HART...............................16溢出保护...................................74过压保护器...................................16船级证书...................................47外来标准和指令.............................47性能特点性能特点.....................................17射频认可...................................47参考运行条件.................................71压力测量设备指令...........................47最大测量误差.................................17分辨率.......................................17定货信息定货信息...............................48Reactiontime..................................17MicropilotMFMR230

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