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雷达液位计时差

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·世界的真正无线导波雷达,采用经过现场实践证明的市场*技术罗斯蒙特3308无线导波雷达液位计界面变送器
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·降低复杂性:无线路、线槽或线管
·9年电池使用寿命,更新率为1min
·利用自组无线网络和直观的用户界面快速方便地进行调试
·内置诊断功能有助于更好地了解过程
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·信号强度高,功率消耗极低:直接切换技术
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·不受变化的过程条件影响;没有容易出现磨损或故障的移动部件
(雷达液位计时差)

压力范围:-1至3bar(-14.5至43.5psi)
*大测量范围:30m(98ft)
K波段:26GHz
国际防爆认证,5-point线性协议
FMR51适用于极端工况下的液位测量,例如石油天然气和化工等行业的高温、高压场合。MicropilotFMR51传感器采用创新的设计,提供*稳定的测量。Micropilot适用于液体、浆料和泥浆的连续、非接触式的物位测量。测量不受介质变化、温度变化、气相介质或蒸汽的影响。
硬件和软件开发过程符合IEC61508标准,单台仪表满足SIL2,同构冗余条件下达SIL3
HistoROM集成数据存储单元,帮助快速调试、维修和诊断
测量可靠性高,基于多回波追踪计算,即使仓内存在障碍物依然能够准确测量
(雷达液位计时差)

超声波液位计的工作原理是通过机械波进行“发射”“反射”“接收”的模式进行测量;雷达液位计则是通过高频脉冲进行“发射”“反射”“接收”的模式进行测量。
超声波液位计在遇到密度较大的液体、气体或者固体时,会发生反射,需要靠物质传播,在不同环境下测量需要注意温度及压力,因为超声波液位计是通过介质传播,所以空气中的PM2.5对于测量也有很大影响。
雷达液位计则由于是通过脉冲传播,当脉冲碰到反射物体时,会将高频脉冲波反射回接收器,仪表将反射回来的距离信号转换成物位信号。雷达液位计发出来的是电磁波,可在真空中传播,且基本不受温度及压力影响。
(雷达液位计时差)

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.........................84环境温度的影响..................

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