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雷达液位计安装如何套定额

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(雷达液位计安装如何套定额)

2.检测雷达通信是否正常。
一旦发现通信信号异常,可通过雷达调试软件来测试数据并检测传感器的状态。主要检查的是传感器信号能否准确识别反射回波和虚假回波。如果是因为通讯设备故障、元件失灵,则需要更换部件。所以日常工业使用中,还需要工作人员经常检测雷达信号的情况,需要配置雷达信号调试软件。
3.设备工作温度是否正常。
雷达液位计的使用温度是有一定限制的,设备温度和外部环境温度都不可过高,一般情况下设备内部温度保持在50°以内。雷达液位计在遇到高温、高压、酸腐液体等特殊环境,需要选用加装特殊材料外壳的雷达液位计,所以一般情况下设备工作温度不会超过50°。如果出现温度大于50°,不能用水降温,这样会损坏电子元件,应使用吹风机等降温。
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VEGA电容式液位计系列:
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二、工作原理及其特性
雷达液位计是按“俯视式”时间行程测量原理进行工作的,用于测量探头安装处到液位表面的间距。其结构非常简单,主要由仪表外壳、过程连接和短杆天线组成。天线起始处有一将脉冲延迟发射100mm或250mm的屏蔽管,以确保测量不受安装接管处冷凝或粘附的影响。
微波脉冲从天线处向被测介质表面发射,发射波在液面处被反射,反射波被同一天线接收,发射技术交流技术TECHNOLOGY及反射波束中的每一点都采用超声采样方法来采集,发射及反射波束均被采样,经信号处理后得到过程连接处到被测介质表面的距离D,D正比于微波脉冲的时间行程T,即:D=C×T2(C是波束传播速度,为常数)。因过程连接处到测量液位零点的距离E已知由此可算出液位高度L=E-D。通过本机显示或外部系统接口可手工或半自动地输入表格进行线性化处理,以便测量球罐、柱形罐、卧罐和圆柱锥底罐等容器的物位。通常,雷达液位计采用工作频率为5.8GHz的微波脉冲信号,测量范围可达20m,并在20m范围内任意设定。其智能化程度较高,输出4~20mA标准模拟信号并叠加HART协议数字通信信号,对于电流输出型,测量液位下限E点和测量液位上限F点分别对应输出4mA和20mA。对于数字输出型,则分别对应物位的0%和100%。通过现场操作显示器可把E、F等若干参数输入雷达液位计,并存储在内部EPROM中,雷达液位计在E与F设定值之间进行测量。
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2、检查通讯设备是否正常
一旦发现通讯设备不正常,可以通过安装雷达调试软件,读取雷达的组态数据,监控雷达传感器的状态。主要检查雷达传感器能够准确的判断反射回波与假回波的区别,反射波的强度是否达到预定的标准,如果上述测试没有问题,则需要检查其他的电子元件,如果判断出雷达液位计的通讯单元出现损坏,则需要视情况更换元件,从而保证雷达液位计的通讯正常。相关工作人员在日常的维护工作中,也应该加强对雷达液位计的通讯情况的检查,可以用雷达调试软件接入信号线,利用调节器对雷达液位计的通讯设备进行维护。
3、使用温度
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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....................................

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