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    雷達液位計六根線怎么接

    本文章主要介紹了:雷達液位計壓力,雷達液位計安裝在罐體中央,雷達液位計六根線怎么接等信息

    雷達液位計
    工作原理:發射—反射—接收就是雷達液位計。雷達傳感器的天線以波束的形式發射電磁波信號,發射波在被測物料表面產生反射,反射回來的回波信號仍由天線接收。發射及反射波束中的每一點都采用超聲采樣的方法進行采集。信號經智能處理器處理后得出介質與探頭之間的距離,送終端顯示器進行顯示、報警、操作等。
    雷達液位計的特點是在惡劣條件下功效顯著。無論是有毒介質,還是腐蝕性介質,也無論是固體、液體還是粉塵性、漿狀介質,它都可以進行測量。在測量方面,具有以下特點:
    1、連續準確地測量雷達液位計的探頭與介質表面無接觸,屬非接觸測量,能夠準確、快速地測量不同的介質。探頭幾乎不受溫度、壓力、氣體等的影響(500℃時影響僅為0.018%,50bar時為0.8%)。
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    曲其森2014年11月9日導波雷達液位計基本介紹塔北項目部開發作業部匯報提綱一、設備概述規格型號:TRD33-IBFPSMAVB-L3600技術參數:電源:24VDC輸出信號:4-20mA環境溫度:-40-70℃工作壓力:0-4MPa通訊接口:HART通訊協議生產廠家:中環天儀股份有限公司羅斯蒙特導波雷達液位計是一種智能型液位計,由于其設計合理且適應性強而被廣泛應用于煉油化工企業。這種液位計有多種規格形式,主要分為導波桿式、纜繩式兩種。一、設備概述桿式和纜式的區別桿式導波雷達液位計纜式導波雷達液位計桿式太長不易運輸和安裝纜式不受此限制小量程的用桿式大量程的用攬式的桿式量程不大于6m纜式量程不大于30m過程介質起泡、沸騰表面或形成湍流的,使用桿式天線過程介質是粘稠性液體或者固體、顆粒、粉末的,使用撓性天線匯報提綱二、結構及工作原理導波桿長1000mm(即表頭法蘭距導波桿末端的距離),正壓取壓口距離導波桿末端100mm,正壓取壓口距離負壓取壓口600mm,負壓取壓口距離表頭法蘭300mm。1、基本結構二、結構及工作原理2、工作原理導波雷達液位計是依據時域反射原理(TDR)為基礎的雷達液位計,雷達液位計的電磁脈沖以光速沿鋼纜或探棒傳播,當遇到被測介質表面時,雷達液位計的部分脈沖被反射形成回波并沿相同路徑返回到脈沖發射裝置,發射裝置與被測介質表面的距離同脈沖在其間的傳播時間成正比,經計算得出液位高度。界面液面液面距離界面距離.空高二、結構及工作原理2、工作原理即電磁波由雷達液位變送器天線發射,通過導波體向下傳遞,到達被測介質表面反射后,再被變送器天線接收。電磁波從發射到接收的時間與到達物位的距離成正比,其關系如下:D=CT/2式中:D——天線到液位的距離;C——電磁波傳播速度;T——電磁波運行時間。因空罐的距離E已知,則液位L為:L=E-D匯報提綱三、設備使用的優缺點優點缺點1、具有高度應用靈活性,可對儀器儀表進行標準化配置橋接性涂污的形成能導致明顯的測量誤差,當塊狀或條狀介質污垢粘結于波導體上或橋接于兩個波導體之間時,就會在該點測得虛假液位。2、避開管內各種亂反射的干擾3、不受介電常數、溫度、壓力與密度、惰性氣體及蒸汽、粉塵、泡沫等的影響4、能測量測量粘度≤500cst而且不容易產生粘附的介質,測量的范圍相當的廣泛5、操作很簡單,調試方便,降低了安裝成本6、堅固的模塊化結構降低了運行成本,提高了安全性匯報提綱四、運行維護重點注意事項檢查灌頂雷達液位計的油位滿高設定值與PLC程序中液位設定值是否一致;要檢查雷達液位計自身顯示是否有問題,通過計算,如果核對油罐即時液位值所輸出的即時電流值不準確,就說明雷達液位計本身是存在問題的,就要對其進行其他內部參數設定進行深層次的檢查;檢查信號傳輸線是否有問題。
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    4.1、導波雷達液位計的測試環境:
    為了對導波雷達液位計的實際工作特性進行測試,搭建了一套液位測試試驗平臺來模擬測試現場的實際情況。該實驗平臺由長度為1.2m、直徑為120mm的玻璃管、標尺、注水管、放水管組成,其示意圖如圖8所示。
    因為玻璃管是透明的,可以在實驗過程中實時觀察液面的位置,這可以反映導波雷達液位計的精度和靈敏度。在測量過程中,將玻璃管中充滿水,然后打開排水管,調整排水速度,然后測量液位計的電流值,液位讀數和導波雷達液位計顯示比較。
    圖8液位測試試驗平臺Fig.8Hydraulictestplatform
    由于測量條件有限,在測量過程中,選取液位計量程為1m以下,調整其液位顯示方式為XXX.Xmm。
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    三、常見的儀表信號干擾源
    電磁兼容性已成為工業過程測量和控制儀表的一項重要性能指標。由于測量和控制儀表總是和各類產生電磁干擾的設備工作在一起,因此不可避免地受電磁環境的影響。常見的干擾源主要分外部干擾和內部干擾兩大類。
    3.1外部干擾
    1)天體和天電的干擾
    天體干擾是由太陽或其他恒星輻射電磁波所產生的干擾。天電干擾是由雷電、大氣的電離作用、火山爆發及地震等自然現象所產生的電磁波和空間電位變化所引起的干擾。
    2)機械的干擾
    機械的干擾是指由于機械的振動或沖擊,使控制儀表中的電氣元件發生振動、變形,使連接線發生位移,使指針發生抖動、儀表接頭松動等。對于機械類的干擾主要是采取減振措施來解決,例如采用減振彈簧、減振軟墊、隔板等。
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