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雷达液位计测试介质

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雷达液位计由电子控制单元和天线组成,雷达液位计的精度在实际应用中与理论下略有差异。主要原因是罐体及其内部的障碍物对微波的干扰决定了所能得到的精度。主要因素有:1.仪表内部及天线.罐内的障碍物的干扰反射;3.由罐壁、罐顶、及罐底引起的多次反射;4.液位表面的波纹造成的反射干扰。此外,液位介质特性对测量范围也有一定的影响,介电较小的液体,对雷达液位计的...
类别:其他技术标签:雷达液位计产生误差应用场合
雷达液位计的选型与应用
对用户来说至关重要。选型原则主要从以下几方面考虑,具体遵循相应的仪表选型规范:(1)仪表性能;(2)介质特性;(3)安装条件;(4)条件;(5)经济因素。雷达液位计由电子控制单元和天线组成,雷达液位计的精度在实际应用中与理论下略有差异。主要原因是罐体及其内部的障碍物对微波的干扰决定了所能得到的精度。
(雷达液位计 测试介质)

采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于各种金属、非金属容器内,对人体及环境均无伤害。
(雷达液位计 测试介质)

雷达液位计-江苏奥科仪表有限公司
雷达液位计应用介质:
智能雷达物位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。
采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害。雷达物位计应用:液体、粉料、固体颗粒、带浮顶的气体。
测量范围:70米
过程连接:螺纹、法兰
过程温度:-40-800°
过程压力:-1.0-20bar
精度:<0.1%
频率范围:6GHZ--80GHZ
防护等级:ExiaⅡCT6/IP67
(雷达液位计 测试介质)

(雷达液位计 测试介质)

艾默生雷达液位计资料目录一、雷达液位计结构组成与工作原理二、雷达液位计测量系统结构组成三、雷达液位计工具软件及使用四、雷达液位计校定五、罗斯蒙特2210显示装置六、雷达液位计故障判断处理一、雷达液位计结构组成与工作原理1、结构组成雷达液位计是由发射器头(TH)与天线组成。发射器头一般是通用的,同系列雷达液位计间可以互换。天线有多种形式,从而形成多种型号的雷达液位计。发射器头由表体和电子单元(THE)组成。电子单元由微波单元、信号处理、数据通信、电源及瞬变保护电路板等构成。二、雷达液位计测量系统结构组成及接线1、计测量系统结构组成SAAB雷达液位计测量系统是由RTG液位计、FCU现场通讯单元、RTL/2现场总线、DAU现场数据采集单元、多点温度计MST(RTD测温元件Pt100等组成,如下图所示,通过FCU与DCS通讯。RTL/2RTL/2MODBUSFCU2160DCSRTGRTG......RTGRTG..................DAURTDDAURTDDAURTDDAURTDRTGDAURTDRTGDAURTD原油罐区雷达液位计测量系统结构示意图751751FCU2160雷达液位计RTG39、RTG40,罐旁指示仪DAU2100、RDU40、751,DU2210-R,多点温度计MST2、相关技术参数仪表精度(在参考条件下)±0.2“(±5mm)分辨率0.04“(1mm)重复精度±0.04“(±1mm)量程0-9m更新时间100ms处理器32位浮点数字信号处理(DSP)电源24-240VAC或DC0-60Hz功耗最大10W,标准5W输出主要输出HART4-20mA电流回路次级输出模拟4-20mA电流回路、有源或无源模拟输出特性量程4-20mA报警电平3.8mA,22mA或固定电流;分辨率0.5μA(0.003)线性精度±0.01温度漂移±28ppm/°F(±50ppm/°C)输出阻抗10M?依从电压7-30V(无源输出)外部回路电阻700Ω(无源输出,配24V外部电源)300Ω(有源输出)环境温度-40至70°C3、电气连接罗斯蒙特PRO系列变送器具有两个分开的接线盒X1和X2分别用来连接设备电源、输出和显示装置。采用DC或AC作为具有较宽输入范围的内置电源,变送器供电单元可自动将电压调整到指定电压极限范围内的适用电压。变送器输出为非本质安全HART/4-20mA主要模拟输出或非本质安全基金会现场总线。罗斯蒙特PRO变送器连接示意图3.1端子块X1接线端子1-2用于连接非本质安全HART/4-20mA主要模拟输出或非本质安全基金会现场总线。端子3-4用于连接电源输入。端子A电气安全接地端子。变送器端子块X1接线图3.2端子块X2接线通过四根导线,将显示装置与接线盒内的X2端子块连接。端子A与显示装置接地端子连接。端子5与显示装置的电源线相连接。端子6和7与显示装置的信号线连接。变送器端子块X2接线图3.32210显示装置连接罗斯蒙特2210显示装置可在工厂装配在PRO系列雷达液位变送器外壳上或在现场进行远程安装。显示装置可用于变送器组态或用于显示储罐数据。2210显示装置电路板TP40板概览电源连接,在端子块X2端子5和端子块X12端子1之间接线。通讯连接,在端子块X2端子6和端子块X12端子2之间接线并在端子块X2端子7与端子块X12端子3之间接线。接地连接,在X2端子隔室的本质安全接地螺钉与端子块X12端子4之间接线。三、雷达液位计工具软件及使用RTG39、RTG40雷达液位计需要用TankMaster软件进行维护调试,软件需要安装才能使用。安装后在桌面上有“WinSetup”图标,双击运行即可。图1运行WinSetup图2点击“确定”图3输入密码admin图4配置通道协议图5选中FBM2180SerialPort,波特率4800,停止位1位,无校验图6选择设备图7选择属性选择仪表,右键图8属性对话窗口图9看回波图配置信息带稳波管、8”天线、管内径0.2m、带罐旁指示仪图10设置滤波门限,拖动圆圈,应用图11罐距离设置罐高等图12表头参数标定值检尺值-测量值+原值四、雷达液位计的标定液位测量值与手检尺值有偏差时,需要对液位计进行修正,即液位计的标定。如果工艺反应仪表液位指示与实际液位有偏差需要进行液位标定时,应首先由工艺人员对罐液位进行手工检尺,为保证检尺数据的准确性,应在静罐情况下进行三次独立的测量,三次检尺数据的平均值作为液位修正的参考值。对于PRO和REX系列的雷达液位计进行液位标定,首先需要将安装了TankMaster调试软件的电脑通过FBM和FCU相连,开机进入调试软件界面,标定方法有三种。1、修改罐的参考高度雷达液位计投用前应对罐的参考高度依据实际情况进行精确设置,如果在不同的液位测量时,手检尺液位值与雷达液位计测量值的偏差有规律可循,即总是偏高或偏低相同数值,则应考虑罐的参考高度设置有误,如果总是偏高△L,则新的罐参考高度值原参考高度值-△L,,如果总是偏低△L,则新的罐参考高度值原参考高度值△L,修改罐参考高度的方法选中雷达液位计右键,选择TankDistance进入,可以看到TankPreferenceHight项,输入新的罐参考高度值,2、在确认罐高设置正确的情况下,利用WinSetup的Calibrate功能进行标定选中要标定的雷达液位计右键,选择Calibrate进入,在打开的窗口中点击CalibrationData选项,弹出如下窗口,进行多点标定在HandDippedLevel栏输入手检尺液位值,在SAABLevel栏输入雷达测量值,点击Refres

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