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超声波液位计故障

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出现故障指示灯常亮的情况主要有以下两种,解决方案如下供参考:
1.在超声波持续零液位时,顶部灯亮,输出电流为22mA。而且隔一段时间后恢复液位时,故障不能自动解除,需关电重启后正常,给客户带来不必要的麻烦甚至损失。
出现这种故障是安装附件的选择问题。由于超声波液位计是全球首创0度发射,优点上面也介绍了。它的另外一个与众不同的特点是,超声波的发射除了平面头外,在螺纹这里也是有发射的。如果持续的零位,再加上安装件选用金属支架。超声波液位计就会识别到支架部分的信号强度大于平面头接收的信号强度。而金属支架部分与发射波之间处于盲区距离。所以超声波处于保护状态,故障灯常亮,输出22mA。解决的办法就是选用非金属支架。因为选用非金属支架后,螺纹处的发射波能穿透出去,而零点液位的回波信号绝对会大于螺纹处的回波信号。
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K-tek磁致伸缩液位计 工作原理 磁致伸缩液位传感器部分是基于磁致伸缩原理设计的,它由敏感元件波导丝(管)、活动磁铁及发射电脉冲信号和接收返回信号的电子部件构成。当电子探头中脉冲发生器产生的电脉冲沿钢管内的波导丝传递时,电脉冲同时伴随产生一个垂直于波导丝的环形磁场以光速沿波导丝传递。当脉冲环形磁场与浮子固有磁场相遇时,二者的磁场矢量相叠加形成螺旋磁场,产生瞬时扭力并在波导丝上形成一个机械扭力波以声速传递返回到电子探头,使线圈两端产生感应脉冲。通过测量出发电脉冲与扭力波返回产生的感应脉冲之间的时间差,就可以精确地计算出被测液面高度。同时将温度传感器置于测杆内,便可连续测定介质温度。 二、磁致伸缩液位计接线图 磁致伸缩液位计是两线制变送器, 如图1所示:信号+:接在“+POWER”端子; 信号-:接在“-METER,-POWER”端子 图1 三、写保护设置 在变送器模块的左上角有两个跳线开关,如下图2所示: 右侧跳线开关为写保护跳线,当跳线短接环接在上端时,写保护关,变送器可以改变组态;当跳线短接环接在下端时,写保护开,变送器不可以改变组态。 四、故障模式设置 在变送器模块的左上角有两个跳线开关,如下图2所示: 左侧跳线开关为故障模式跳线,当跳线短接环接在上端时,为“FAILLOW”模式;当跳线短接环接在下端时,为“FAILHIGH”模式。 在“FAILLOW”模式下,当变送器处以故障模式时电流输出为3.6mA; 在“FAILHIGH”模式下,当变送器处以故障模式时电流输出为21mA; 图2 五、量程设置 1、用按键设置(不带液晶屏的模块) 设置4mA输出点,把磁浮子移动到探杆的零点位置,同时按“▲”和“▼”键一秒钟,然后按“▼”键一秒钟,设定4mA输出点; 设置20mA输出点,把磁浮子移动到探杆的满量程位置,同时按“▲”和“▼”键一秒钟,然后按“▲”键一秒钟,设定20mA输出点。 2、用带液晶屏的模块设置 设置4mA输出点,按“▲”“▼”键,翻滚菜单选项,当菜单显示“CAL”时,按“select”键进入校验模式,再翻菜单选项至“LowerRangeValue”,按“select”键进入量程下限设置选项,用“▲”“▼”键调整量程下限值。 设置20mA输出点,按“▲”“▼”键,翻滚菜单选项,当菜单显示“CAL”时,按“select”键进入校验模式,再翻菜单选项至“UpperRangeValue”,按“select”键进入量程上限设置选项,用“▲”“▼”键调整量程上限值。 六、门槛电压设置 在模块下面的底板上,有一个电位器用于调整门槛电压,具体位置在模块的右下角缺口的对应底板上。门槛电压的测量可以用万用表串联到图2所示的模块右上角的两个针孔底座中,来测量门槛电压。 七、常见故障及处理办法 序号 故障现象 故障原因 解决方法 1 输出3.6mA,DCS显示-0.3% 当FAILLOW模式下,浮子超出零点和满量程之间; 液位计故障 调整液位,使之在可测范围内; 更换液位计 序号 故障现象 故障原因 解决方法 2 输出21mA,DCS显示106.3% 当FAILHIGH模式下,浮子超出零点和满量程之间; 液位计故障 调整液位,使之在可测范围内; 更换液位计 3 输出电流时有时无 门槛电压设置不合适 调整门槛电压 4 输出信号固定在某一位置不变 浮子卡在一点不动 清理浮子和探杆 5 输出一直为最小值 浮子卡在底部或者浮子漏 清理浮子和探杆; 更换浮子 6 输出信号无规则跳变 外在电磁干扰; 接地不良 找出干扰源,加以消除; 良好接地 八、传感器的安装注意事项 传感器的安装位置通常是由容器的开孔位置所决定,但不可将其安装在进料流中,当容器内部无适当位置时,可考虑使用外浮筒或量筒安装(如能保证内外界面一致的话)。 为使设备正常、准确工作,请注意以下事项: 1、安装必须非常仔细,不要损伤传感器的浮球,浮球不能与容器壁接触,并避免传感器使用过程中与安装接口、容器壁、物料等的机械磨损。 2、不要拆开传感器或松开安装密封盖。 3、用扳手的平面部分拧紧传感器。 4、磁致伸缩液位计是硬杆型传感器时,安装时要考虑安装空间。缆式传感器安装后要拉直。 5、待测容器内部有搅拌或气流、料流、波动较大的场合,除应避免传感器的直接机械损伤外,还应考虑长时间的传感器的材料疲劳等间接机械损伤,因此建议用户加装传感器的中间支撑和底部地锚固定。 6、应注意仪表进线口积水可能会危及仪表电子单元。
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第二种途径是通过调频范畴内的连续波来实现的。安设好的微波源,设定成压控特性的振荡器。天线运送过来的这种微波,是调制得来的连续波。回波被吸纳时,微波发射原初的频次,已经被更替。回波特有的频次差值,与天线直至液面的间隔,凸显了正比关联。由此运算得来精准特性的液位高度。
二、适应性比对
由于超声波液位计各时段的声波存储、解析所耗费的时间稍长,为此,若液位变更的速率偏快,则一般不推荐使用超声波液位计。此外,超声波液位计对于区域以内的雾状蒸气、细微特性的尘杂较为敏感,因此超声波液位计并不适用于高压高温环境、蒸气弥散着的雾状空间,或者夹带着粉尘的空间,但相反,雷达液位计可以避免受到上述环境的干扰。
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超声波液位计自动校正液位的探讨 三十一
6.3 实验总结
从以上的误差分析和实验数据分析可知,动态自校正超声波液位测量系统用于液位测量时:(1) 能比较广泛地适用被测液体的物性条件,特别是能适用超声速度随介质、温度等等变化的情况,因为自校正测量中不需要预设速度或速度变化规律(除了很低的液位);(2) 测量精度高,该系统测量1.5 米液位的绝对误差小于1mm,当测量液位超过50mm 时,相对误差小于0.5%。(3) 测量装置安全可靠性好,具有防爆防腐性能;(4) 具备远距离传输功能。
7 总结与展望
本文以动态变化的液位测量为目标,论述了超声物理基础和声学基础,超声的衰减特性和反射特性等内容;探讨了高频窄脉冲超声技

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