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提高雷达液位计的可靠性

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(提高雷达液位计的可靠性)

2.3液位计指示波动
现象:故障表现为测量值存在剧烈的起伏变化,没有特定的规律,完全不追随实际液位变化。
原因:安装在研磨水槽罐顶的搅拌器,运行时,液面波动大,偶尔还会引起介质飞溅。另一方面工艺水和新鲜水补水管线出口正对搅拌器转轴,虽然下料口没有正对雷达液位计测量口,但当调节阀开大时,流体碰到搅拌器转轴后向四周飞溅,在雷达液位计下方形成假液面,假液面高度也随阀门开度变化而变化,故使用时经常出现液位波动情况。
对策:首先,在保证工艺安全的情况下,适当增加液位计输出阻尼和传感器采样阻尼,减少虚假回波造成的液位指示数值的波动。其次,修改液位计盲区(Deadband)选项,这个盲区定义了一个从障碍物到液位计法兰的距离,该抑制的干扰由管口、密闭容器内的障碍物及天线等产生,以使仪表获得有效测量值。虽然修改盲区可以避开下料口形成的假液面,但是还应注意当实际液位高于盲区所定义的液位高度时,正确的回波被否定,液位计把耗时更长的回波作为测量值,造成液位指示偏低。使用这些方法后,雷达液位计的处理频次明显降低,但是造成影响液位计测量的工况原因仍然存在,最终与工艺人员沟通,对雷达液位计进行移位实验,暂时选取避开假液面的人孔位置安装,实验取得了很好的结果,液位计工作稳定可靠,为进一步的技术改进奠定了基础。
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如果发现仪器运行时好时坏,可能是因为触摸不良或虚焊形成的。可以轻轻击打插件板或部件,看看是否解决了故障。当发现击打一下机壳可以短暂的恢复正常,可以先将一切接头重新插牢再试。
高频雷达料位计厂家告诉大家,有仪表工作时间过长或者环境温度较高出现问题。关机停一下后使用正常,使用一下又出现问题。这种景象可选用降温法。使用酒精擦拭需要降温的地方,检查是否恢复正常。
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E+H雷达液位计飞安全距离附加在盲区上。小测量范围与天线有关。随浓度不同,泡沫既可以吸收微波,又可以将其反射,但在一定的条件下是可以进行测量的。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。
E+H导波雷达液位计应用指南
E+H雷达液位计应用于水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐。各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等
E+H雷达液位计的优点
非接触式测量或TDR导波式测量
应用电磁脉冲进行快速测量,精度高,抗干扰能力强
耐腐蚀(探头大多采用316不锈钢或PVDP等材料)
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1、露天安装时,探头线不能裸露于容器以外,以免雨天探极线着水出现测量误差。
2、外壳或接线盒下部的不锈钢过程连接部件,必须可靠与容器外壁连接(接地),其接触电阻不能大于2.
3、在正常工作中,探极线在容器内不能有较大的摆动幅度,否则会出现信号不稳定现象。
4、探极线安装时,应尽量远离容器内壁,距离不能<100mm。当受条件限制,距离<100mm时,探极线与容器的距离必须保证相对固定。
5、对单线软件探极,多余部分可以通过过程联接件上端拉出后剪掉,然后拧紧押金螺栓,而双绞线探极,多余部分可盘扎在被测液面以上,不允许将多余部分盘绕在容器底部或有效测量段。
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1、超声波液位计测量原理 超声波液位计是运用声波在不同介质中传播时的衰减、穿透能力和声阻抗不同的性质,在被测介质界面上产生反射和折射的原理工作的,反射回波被探头接收并转换成电信号,所测距离与传播时间成正比,测量原理图如图1所示。 探头与介质液面间距离D和声波传输时间t的关系为:D=c·t/2; 介质液位:L=E-D=E-c·t/2。 2、超声波液位计技术特点 (1)非接触式测量。超声波换能器安装在介质上方,不与被测介质接触,可对腐蚀性、粘稠或有毒液体进行测量,免维护,使用周期长。 (2)适应性强,应用范围广,不受介质密度、介电常数、导电性的影响,通用性好。 (3)无机械可动部位,无磨损,安装拆卸方便,换能器内压电元件以声频振动,振幅小,稳定性强,寿命长。 (4)具有价格优势,常温常压下,超声波液位计是物料液位测量的选择。 3、超声波液位计的选型 (1)量程的选择:根据实际量程选择相应的液位计,若被测介质波动剧烈,应选择大一级别量程的型号。此外,需注意液位计盲区,被测介质的液位应避免处于超声波液位计盲区内。 (2)接线形式的选择:根据工作方式的不同分为两线制、四线制,两线制超声波液位计其供电(DC24V)与信号输出(4~20mA)共用一个回路。 四线制超声波液位计其供电(DC24V或AC220V)与信号输出(4~20mA)回路分离,优势是发射功率大,同时能够提供高、低位继电器输出,增加可选功能。 (3)探头的选择:根据被测介质的性质选择合适的探头,如腐蚀性介质应选用防腐探头。 (4)一体式或分体式的选择:正常情况下一般选用一体式液位计;如需要继电器开关输出来控制其他电器机构,需要在第二现场显示则选择分体式。 1、导波雷达液位计测量原理 导波雷达液位计结合时域反射原理(TDR)、等效时间采样和现代的功率回路技术,发射高频电磁脉冲沿导波杆传播,遇到被测物料表面后,反射形成回波并由天线接收,由超高速计时电路精确测量出电磁脉冲波的传播时间,根据TOF(TimeofFlight行程时间)原理,计算出被测介质的液位,属于接触式测量方式。液位计主要包括电子表头和导波杆2个部分。测量原理图如图3所示。介质液位L=E-(c·t/2)。其中,c为电磁波速度;t为电磁波从发射到回收经历的时间。 高频电磁波到达物料表面形成回波后,信号会减弱,信号强度与物料的介电常数以及导电性成正比,介电常数越大、导电性越好,回波信号越强。回波信号是影响导波雷达液位计测量准确性的一个重要因素。一些品牌的产品,采取底部回波检测技术来保证不失波,并采取一些误差补偿措施如气相误差补偿等,提高测量精度。 2、导波雷达液位计技术特点 导波雷达液位计主要具有以下优点: (1)导波雷达液位计的电磁波沿导体传播,衰减程度小,能耗低,且脉冲信号能量集中,不扩散,抗干扰能力强,测量准确。 (2)适用于较低介电常数介质的液位测量,介电常数的大小只影响回波幅度大小,不影响测量结果。 (3)雾气、泡沫等引起的散杂信号对测量无影响。对于有明显的挥发性气体、泡沫、液位波动、挂壁和结垢、鼓泡或沸腾、超低液位、介电常数或比重变化的介质场合,均能有效进行测量。 (4)可用于介电常数相差很大的

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