超声波液位计检修
超声波液位计维护保养及操作规程

超声波液位计维护保养及操作规程1、维护保养1.1、日常维护(1)巡回检查每班至少进行两次巡回检查,内容包括:a.向当班工艺人员了解仪表运行情况;b.查看仪表指示累积是否正常;c.查看仪表供电是否正常;d.查看仪表体是否泄漏损坏和腐蚀;e.查看仪表保温伴热是否正常;f.发现问题及时处理,并做好巡回检查记录。
(2)定期维护a.每班进行一次仪表清洁工作;b.每六个月进行一次精度检查。
1.2、定期校准(1)校准周期校准周期为12个月。
(2)校准仪器标准电流表:0.1级;标准信号发生器:0.1级;稳压电路:24V±1VDC。
(3)基本误差校准标准不少于五个等分点:远离档体位置,使输入信号(距离)缓慢的停在各个等分点上,不得超过等分点值再返回,读取标准电流表的数值。
然后减小输入信号,用同样的方法对仪表进行反向校准,若误差超过允许值,则调整零点和量程直到合格为止。
(4)回程误差校准回程误差与基本误差校准同时进行,即正向、反向校准时,被校分度线上值与标准信号值之差的最大值,应重新调整直到合格为止。
2、操作规程2.1、运行前检查(1)检查仪表供电是否正常;(2)检查排气孔、排污阀、取压阀是否关闭;(3)检查仪表接线是否正确。
2.2、启动操作(1)开启仪表电源;(2)如该仪表联锁或调节系统,则采取相应的安全措施;(3)打开根部阀等相应部分,投入仪表使用。
3、安全注意事项3.1、维护安全注意事项(1)维护必须由两人以上同时作业;(2)对可导致工艺参数波动的作业,必须事先取得工艺人员的认可;(3)带联锁和调节的仪表,维护前采取相应的安全措施。
3.2、检修安全注意事项(1)对运行仪表的检修必须办理检修工作票;(2)不得带电拆卸仪表或零部件;(3)不得使用不适宜的工具,以防损坏仪表零部件;(4)不合格的零部件不准使用。
3.3、投运安全注意事项(1)投运必须由两人以上作业;(2)投运前应与工艺人员联系,并取得工艺人员的协助和配合;(3)在工艺正常时,投运带连锁的仪表,应采取相应的安全措施,防止误操作造成工况扰动或中断生产。
超声波液位计故障检查、分析与处理

超声波液位计故障检查
超声波液位计为不接触测量仪表,适用于各类介质的测量,不受介质的物理、化学特性的影响,应用广泛,可测液体、粉末、固体颗粒等物质,在运行过程中其故障现象为没有液位显
示或显示时有时无。
可以从下面几个方面检查原因。
1、检查接线是否正常,电源是否供上,电压是否符合要求。
2、液面和超声波换能器(即探头)间有无障碍物阻断声波的发射与回收。
3、液面是否变化太快,表面是否有气泡或翻滚波动。
4、超声波液位计探头安装是否垂直,如果倾斜则回波偏离法线致使仪表无法收到。
5、仪表安装架是否有振动。
6、没有液面或液面太高进入盲区,致使仪表没有回波信号。
超声波液位计故障分析与处理
故障现象:工艺人员反映罐位显示不准,有时显示正常,有时显示不正常。
故障分析:根据故障现易县判断出是测量部分的故障,可以从以下几个方面检查:
1、仪表安装支架是否松动。
2、超声波液位计的探头安装是否垂直。
3、液面和探头之间有无障碍物。
故障处理:按照分析的原因作详细检查,仪表的安装支架牢固,探头安装垂直,液面和探头
之间无障碍物,可是按照探头的安装技术要求,探头的安装位置应大于反射角覆盖区。
而现
在探头的安装位置有些太近,如果液位稍有不平稳,使容器壁回波和直达波之间的差异较小,就会产生干扰叠加现象,从而使仪表指示不准。
将探头的安装位置移至罐顶中部后运行正常。
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疑问可以致电,我们会有专业的技术人员帮您解答,希望能带给您帮助!。
超声波液位计常见故障处理

超声波液位计常见故障处理超声波液位计是一种非接触式液位测量仪器,在市场上被广泛应用。
它通过发射超声波信号,测量物体表面与信号源的距离,从而测量液位高度。
虽然超声波液位计的精度高、可靠性强等优点得到了广泛的认可,但难免会出现一些故障问题。
下面将介绍超声波液位计的常见故障及解决方法。
1. 故障现象1.1 无法连接信号源这可能是由以下原因造成的:1.电源故障2.信号线连接问题3.传感器故障4.程序设置问题1.2 过程中发生误差当使用超声波液位计发生误差时,我们应首先检查以下几个方面:1.传感器的定位是否正确2.是否存在信号干扰3.是否修复或重新校准了仪表1.3 测量结果不准确如果超声波液位计的测量结果不准确,请注意以下几个方面:1.目标物体的表面是否贴附有其它物质,如污渍或水雾等2.目标物体的表面状态是否不规则3.是否有其它干扰源影响测量准确度2. 处理方法2.1 无法连接信号源如果遇到这种情况,可以尝试以下方法:1.检查电源是否联通,确保电源是否稳定并适配。
2.检查信号线是否正确连接。
3.检查传感器是否损坏或电源供应不足,并进行更换。
如果以上方法都不能得到解决,那么需要进行软件固件方面的检查和调试。
在调试过程中,您可以使用万用表和示波器来检测传感器及相应的电子设备是否损坏。
2.2 过程中发生误差如果超声波液位计在使用过程中出现误差怎么办?1.检查传感器和校正器位置是否稳定并尝试重新定位。
2.在设备工作完后,应确保现场无任何干扰源并进行重新校准,重新确认测量结果的准确性。
2.3 测量结果不准确测量结果不准确的原因可能是目标物体表面的污渍或表面不规则所造成的。
此时,建议使用软布擦拭或改变传感器的位置,以确保扫描到的区域为干净平整。
如果以上处理方法都无法解决问题,建议联系供应商进行技术支持和维护。
3. 总结以上是超声波液位计的常见故障及处理方法,如果遇到问题,建议按照上述处理方法进行修复。
但在实际操作中,为了保证测量的准确性和可靠性,建议选购正规厂家的产品,并按照操作说明书和相关说明进行使用。
超声波液位计的常见故障及解决方案

超声波液位计的常见故障及解决方案超声波液位计是一种常用的液位检测仪器,可广泛应用于化工、石油、食品、制药等行业中的液位监测和控制。
然而,由于使用场合和工作环境的不同,超声波液位计也会遇到一些常见故障。
本文将介绍超声波液位计的常见故障及解决方案。
1. 测量距离不准确或不稳定超声波液位计的使用距离受到多种因素的制约,如液位高度、温度、液体表面状态、物体密度等。
因此,当设备进行测量时,可能会出现距离不准确或不稳定的情况。
解决方案:•检查超声波液位计是否被杂物阻挡,清除杂物。
•调整超声波液位计发射和接收的时间差,让超声波的反射时间与测量距离相匹配。
•检查液位计传感器的位置是否正确,调整传感器的位置,避免其受到干扰。
2. 噪声干扰因为超声波液位计需要反射回来的声波进行测量,某些因素,如风扇、机器振动、设备本身的噪声,可能会对声波造成干扰,导致测量值不准确。
解决方案:•确保超声波液位计的定位稳固,不受外力的影响。
•检查设备的环境是否太吵,可以考虑增加隔音措施。
•选择带有抗干扰功能的超声波液位计,如在测量时仅考虑相关的回声,过滤掉不相关的信号。
3. 电源故障超声波液位计的工作需要电源供应,如果电源出现问题,将无法正常工作。
解决方案:•检查电源线是否连接紧密,插头是否锁定。
•建议连接不间断电源设备,确保设备有稳定的电源供应。
•联系设备生产商检查是否有其他电源故障。
4. 信号操作不稳定或无法正常传输信号操作不稳定或无法正常传输会导致超声波液位计无法正确读取并传输数据。
解决方案:•检查连接是否正确,信号线是否破损。
•调整电源电压,以保证设备稳定工作。
•联系设备生产商检查是否有其他信号操作故障。
5. 清洗和维护超声波液位计常年暴露在恶劣的环境下,需要定期进行清洗和维护。
解决方案:•每3-6个月进行一次清洗和维护。
•清洗前关闭电源,可使用干净的布或棉签轻轻擦拭超声波液位计的表面,避免使用清洗剂或化学药品。
•保持设备的周围环境干燥,防止潮湿或霉菌侵害。
超声波液位计参数说明、调试步骤、维护与故障处理

常用参数及意义E: 4.2 瞬时回波距离;此时表示被测物到传感器表面的空间距离为4.2m;若为省略号时表示没有接收到回波信号S: 1.11 表示信号的幅度为1.11v;最大值为2.5VGn:37.6%对应回波所处距离的增益N: 1.9% 干扰噪声值T: 23.2℃传感器表面温度Normal:回波信号能被正确识别调试窗口右面参数及意义1.Dist:当前料位所在空距。
2.C-Dist:发出脉冲后被确认为有效的空距。
3.E-Dist:仪表输出空距。
4.Size:当前有效回波幅度值。
5.Gain:当前增益值。
6.Recov:储备增益当前启动值。
7.Noise:当前噪音值。
8.Temp: 当前仪表感知的环境温度值。
9.Confirm:当前确认次数。
10.Hold:当前保持时间。
11.WinFw:窗口前端所处位置。
12.WinBk:窗口后端所处位置。
电脑上物位计调试步骤:一.进入调试软件1. 双击GosHawk软件,弹出GosHawk的工作界面;2. 点击View按键后,选择点击Options,待弹出Properties对话框,然后关闭该对话框;3. 接上步,点击GosHawk工作界面中的Connect按键,待出现Info参数表后,可以点击Diag进入回波动态画面。
4. 点击Setup,从中选择需要设定的菜单目录进行如下二、三、四各步骤的操作(二三四几步的调试同样适用于在仪表上手动调试)。
二.快速设定(即Quick Set)1.设定高物位(即Hi Level)低物位(即Lo Level)注意:高物位要大于盲区值(仪表盲区请参看使用说明书第12页)2.选择测量介质(即Application);3.设定进料速度(即Fill Rate)出料速度(即Empty Rate),要求是按照最大的进出料速度设定(出厂设定值能够满足许多工矿的应用)。
4.进出料阻尼参数(即Damp Fill与Damp Empty),在设定进出料速度时,软件通过计算,已经将该参数设定好,但可以根据具体情况将该参数增大或减小。
超声波液位计典型故障分析及维护策略

超声波液位计典型故障分析及维护策略超声波液位计的测量准确与否与安装、调校有着较大关系。
本文基于超声波液位计的调试诊断方法,对超声波液位计的典型故障进行分析,并提出相应的解决方法和维护策略。
超声波液位计作为一种非接触式物位测量仪表,具有测量精度高、安装简便、基本免维护等特点,常用于测量各种容器内液体的液位。
在核电机组运行中,如安全壳地坑、疏水箱等容器由于其内部介质放射性高,使用超声波液位计作为测量仪表极大简化了后续仪表的维护工作,人员数量也得到有效控制。
超声波液位计测量原理当声波以垂直角度入射至介面时,其反射系数为两种介质的声阻抗差与声阻抗和的比值的平方。
当两种介质的声阻抗相差较大时,即在界面处形成所谓的硬边界,这是入射波的介质速度在碰到分界面时好像弹性碰撞一样,变成反向速度,反射波质点速度与入射波质点速度相位改变180°。
以空气/水界面为例,水的声阻抗与空气的声阻抗相差4个数量级,相差悬殊,因此当声波射入空气/水界面时,声波几乎全部被反射。
超声波液位计的测量原理及为回波测距,利用测量声波从发射至接受的时间间隔,结合补偿后的声波声速得到声波传输的距离h。
1/2h即为超声波探头距离界面的距离。
利用已知的超声波液位计安装高度与超声波至界面的距离作差,即可获得当前储液装置内的液位高度。
超声波探头使用最多的是由压电晶片(或压电陶瓷)制成的换能器。
超声波的接收和反射是基于压电晶片的压电效应和逆压电效应。
其工作原理是:当压电晶片受发射脉冲激励后产生振动,即可发射声脉冲,此即逆压电效应。
当超声波作用于晶片时,晶片受迫振动引起的形变可转换成相应的电信号,此为正压电效应。
前者是超声波的发射,后者为超声波的接收。
同一块压电晶体既负责超声波的发射,也负责接收。
因此,在发射状态与接收状态之间,需要一段时间使得压电晶体从振荡状态恢复到静止状态,然后才能开始接收反射的超声波信号,根据时域反射原理,这段时间代表了空间的一段距离,即盲区。
超声波液位计工作不正常的原因 液位计维护和修理保养
超声波液位计工作不正常的原因液位计维护和修理保养由于超声波液位计所发射的超声波是人眼看不到的,所以现场显现工作不正常的情况除了液位计本身故障以外,还会有以下几种情况:种:现场容器里面会有搅拌,液体波动比较大,会影响超声波液位计的测量。
故障现象:无信号或者数据的波动厉害。
原因:超声波液位计所说的测量几米距离,指的都是指安静的水面。
比如像5米量程的超声波液位计,一般就是指测量安静的水面大距离是5米,实际出厂就会做到6米。
碰到容器里面有搅拌的情况下,水面不是安静的,反射信号会减弱到正常信号的一半以下。
解决方法:1.所选用更大量程的超声波液位计,假照实际量程就是5米,那么就要用10米或者15米的超声波液位计来测量。
2.假如是不换超声波液位计,而且罐子里面液体无粘性,就还可以安装导波管,把超声波液位计探头防置在导波管内测量液位计高度,由于导波管内的液面基本是平稳的。
3.建议把二线制超声波液位计改为四线制的。
第二种:液体表面有泡沫。
故障现象:超声波液位计一直是在搜索,或者会显示“丢波”状态。
原因:泡沫是会明显吸取超声波,导致了回波信号特别弱。
因此当液体的表面40—50%以上面积则覆盖了泡沫,超声波液位计发射的信号就会被吸取绝大部分,造成了液位计接收不到反射的信号。
这个跟泡沫的厚度是没有太大关系的,紧要是跟泡沫的覆盖面积有关。
解决方法:1.安装导波管,把超声波液位计的探头放在导波管内测量液位计高度,由于导波管内的泡沫就会削减很多。
2.更换成雷达液位计来测量,雷达液位计对5厘米以内的泡沫都可以穿透。
第三种;现场水池或者罐子内温度高,影响超声波液位计测量。
故障现象:水面离探头近的时候可以测量到,水面离探头远就测量不到。
水温低的时候超声波液位计测量都正常,水温高了超声波液位计就测量不到。
原因:液体介质在30—40℃以下一般不会产生蒸汽和雾气,超过了这个温度就简单产生蒸汽或雾气,超声波液位计发射的超声波在发射过程当中穿过蒸汽会衰减一次,从液面反射回来的时候就要再衰减一次,造成后回到探头的超声波信号很弱,所以测量不到。
超声波液位(差)计维修规程
E+H超声波液位(差)计维修规程1、目的建立一个超声波液位(差)计的使用、维护、维修管理程序,以指导对超声波液位(差)计的正确使用,预防性维护和快速维修。
确保E+H超声波液位(差)计的安全正常运行,预防事故的发生,延长设备使用寿命。
2、职责技术设备科负责本规程的制定,设备检修人员负责设备的日常保养和维修,技术设备科自控技术人员负责本规程执行过程中的技术指导,设备操作人员、生产部门负责人负责本规程执行过程中的监督管理。
3、适用范围E+H FMU90超声波液位(差)计4、内容4.1 E+H超声波液位(差)计工作环境运行班组人员管理预处理分控站的工作环境,检修人员做有效的监督。
E+H 超声波液位(差)计周围1米以内不得存放物品,环境温度不得高于50摄氏度,柜门关闭。
4.2 E+H超声波液位(差)计的工作原理及接线E+H超声波液位(差)计的工作原理:超声波液位(差)计通过发射高能超声波,使其从被测物体表面反射回来。
反射回来的信号经过改进的算法处理,从而增强了有效信号,更好的摒弃了无效的干扰信号。
从超声波发射到被重新被接收,其时间与探头至被测物体的距离成正比。
电子元件检测该时间,并根据已知的声速计算出被测距离。
通过减法运算就可得到液位值。
E+H超声波液位(差)计的接线:1和2号接线端子接220VAC电源,4和5号及41和42号接线端子接4-20mA模拟量输出,9 、10 、11号及12、13、14号接线端子接探头。
4.3 E+H超声波液位(差)计的日常维护4.3.1 检修人员负责定期对超声波液位(差)计进行巡视和检修,巡视检修的具体内容如下表所示:4.3 E+H超声波液位(差)计故障处理当设备出现故障时,维修人员应根据设备维修流程迅速赶到现场进行维修。
超声波液位(差)计常见故障处理如下表所示:。
14 E+H超声波液位计检修规程
一、检修状态000 检修前准备;010 办理检修作业票;020 确认液位计已具备安全检修的条件。
100 超声波液位计断开供电电源;110 拆除信号线;120 拆下固定螺栓;130 拆下探头;140 拆下保险管;200 清除转换器内部灰尘;210 检查各插件的接触情况;220 检查表体(连接管路、线路);230 检查探头连接线;240 清洗探头表面;300 插紧插接件;310 回装保险丝管;320 接好信号线;330 恢复电源供电。
400 现场清扫;410 交付工艺使用。
二、检修初始状态动作卡000 检修前准备;001 B-( ) 检修检修的时间安排已经确定。
002 B-( ) 检修所需的零配件和相应的材料已备齐。
003 B-( ) 检查检修专用工具和经检验合格的量具、器具已备齐。
签字( ) 004 B-( ) 查阅停表前仪表的指示值。
005 B-( ) 查阅上次检修资料和有关图纸,准备好最新版本的检修作业规程。
010 办理检修作业票;011 B-( ) 检修作业票已经按规定程序办理审批好。
B-< > 确认检修作业票规定的内容已经全部落实。
签字( ) 020 确认液位计已具备检修的条件。
B < >-C < > 确认工艺已将设备交出。
签字 ( ) ( )三、状态1100 B-[ ] 断掉超声波液位计供电电源;签字( ) 110 拆除信号线;111 B-[ ] 拆除信号线。
112 B-[ ] 检查接线鼻子紧固,信号线无虚接。
签字( ) 120 拆下固定螺栓。
签字( )130拆下探头。
签字( )140 拆下保险管。
签字( )四、状态2200 清扫转换器内部灰尘;201 B-[ ] 清扫保险丝管插座的污物。
202 B-[ ] 清扫电路板上的灰尘。
签字( ) 210检查电路板无损伤、无发黑、插接良好。
211B-[ ] 检查转换器电路板。
212B-[ ] 检查传感器电路板。
超声波液位计维护规程
超声波液位计维护规程超声波液位计是一种广泛应用的液位测量设备,其稳定性和精度直接影响生产设备的正常运行。
因此,为了确保设备的正常使用,必须进行定期的维护和检修。
下面是超声波液位计的维护规程,以供您参考。
一、日常维护1.定期清理液位计的传感器及周围环境,排除周围绕生成的杂物,以保持传感器的清洁。
2.检查传感器及电缆是否有损坏、老化、劣化等情况,如发现问题及时更换。
3.检查传感器及电缆接头是否牢固,以防止松动等情况导致的测量误差。
4.定期对设备的电源进行检查,以确保设备的正常供电。
5.定期对设备的声纳、放大器等重要部件进行检查,以确保其正常运行。
二、定期检修1.定期对液位计进行校准,以确保测量精度的稳定性。
2.定期对传感器及周边部件进行检查,发现故障时及时处理。
3.定期对电缆及电源进行检查,防止受潮、老化等情况导致的故障。
4.定期清洗液位计的传感器,以确保其正常运行。
5.定期更换液位计的电池,以确保设备的正常供电。
6.定期对设备进行维护保养,以延长使用寿命和提高设备的可靠性。
三、注意事项1.在液位计的安装和使用过程中,应按照设备厂家提供的使用和安装说明进行操作。
2.保持传感器及其周边环境的清洁,防止杂物堆积或进入设备内部。
3.避免液位计长时间处于潮湿或高温环境中,以确保设备的正常运行。
4.避免将液位计设备暴露在强电磁干扰的环境中,以免干扰测量精度。
以上是超声波液位计的维护规程,希望能够对您有所帮助。
在实际操作中,还需根据自己的情况进行细致的检查和维护,以确保设备的正常使用。
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7 超声波液位计
7.1概述
超声波液位计是利用声波碰到液面(或料位)时,产生反射波的原理,通过测出发射波和反射波的时间差,从而计算出液面的高度。
超声波液位计的原理如图2—4—4所示。
图2—4—4超声波工作示意图
超声波液位计可以进行不接触测量;无可动部件,不受光线、粉尘、温度等外界条件影响;能测量强腐蚀、高粘度和有毒介质的液位及固体和粉状物料的料位,它还可以测量界位、液位差以及测量明渠和堰的流量。
由于空气中声速随温度的变化而变化,在较宽的温度变化条件下,为保证仪表的测量精度,应使用温度补偿探头,温度修正系数为0.17%/℃。
超声波液位计的类型、品种颇多,要根据被测定的介质条件、测量范围、通讯要求确定选用仪表。
一般有二线或四线制,一体或分体制;通讯有:4—20mADC/HART/RS485/FF/”PROFIBUS DP等等。
本规程以一体式Prosonic M FMU40超声波液位计为例进行说明,其他同类型仪表可参照使用。
7.2主要技术指标
7.2.1盲区:0.25m。
7.2.2 量程:液体0~8m;固体0~3.5m。
7.2.3 工作压力:0.3Mpa。
7.2.4环境温度:- 40 ~ 80℃,自动温度补偿。
7.2.5电源电压:二线制14~ 36V DC;四线制90~ 253VAC或10.5 ~ 36V DC。
7.2.6输出信号:4~20mA/HART/FF/PROFI BUS PA任选。
7.2.7 其他功能:菜单引导式,包络线,在线分析等。
7.3 检查调试
7.3.1外观检查
a.从外观上检查仪表是否有损坏。
b.检查是否符合测量点的技术要求,如过程温度、压力、环境温度、测量范围等。
c.检查测量值是否与实际值一致。
d.是否有遮阳避雨的保护措施。
e.检查接线端子位置是否正确、电缆密封塞是否拧紧、外壳盖是否拧紧。
f.若有辅助电源,显示模块是否有显示。
7.3.2 调试
观察现场显示器,使用HART手操器DXR275或在室内的上位机上使用工具软件
进入TOF TOOL功能组对仪表进行调试。
7.3.2.1接通电源后仪表先进行程序初始化,显示下列信息约5秒钟:仪表类型、软
件版本、数字通信信号的类型。
仪表首次通电需在显示菜单中选择语言种类,接着选
择所需的测量单位,显示的测量值与实际液位并不相符,要先完成基本设定,按E键
进人选项菜单,再按E键开始基本设定。
7.3.2.2 基本设定(00):功能组列出了prosonic M调试所需的所有测量功能,当一个
功能输入完成后下一个功能会自动出现直至完成参数设定。
a.罐体形状(002)设定:根据所测罐体形状选择拱顶罐、卧罐、旁通管、导波管(超声波导管)、无顶物料场、露天液位、球罐、平顶罐。
b.介质特性(003)设定:根据介质类型选择未知(如油脂、奶油、胶状等粉性介质)、液体、固体粒状<4mm(细料)、固体粒状>4mm(粗料)。
c.工艺条件(004)设定:根据工艺情况选择标准液面、扰动液面、内置搅拌器、
固体粉料、快速变化等。
7.3.2.3空罐及满罐标定
a.空罐标定(005)输入从传感器端面到最低液位(0点)的距离。
b.满罐标定(006)输入量程,即最小液位到最大液位的距离。
7.3.2.4干扰回波的抑制:超声波从探头发射出来碰到物体均会产生回波,除正常的液面反射的回波外,还会有其他物体的反射波,它会干扰仪表的测量,因而对干扰回波要进行抑制。
a.检查距离(051)确认测量是否正确,如果正确,选择“距离=ok”,如果“距离太大”应检查基本设置是否正确,如果“距离太小”则可以通过干扰抑制解决。
如果要规定抑制区域则选择“手动”。
b.抑制范围(052)确定并输入抑制距离。
抑制距离=被测液面与探头端面距离一0.5m。
c.开始抑制(053)选择:off - 不抑制;on - 抑制开始。
回波抑制后,任何接近探头的干扰波将被抑制。
d.抑制后显示探头端面到液体表面的距离以及通过液位测量值检查这些值所对应的实际液位和实际距离,将会出现下列情况:
距离正确——液位正确——基本标定结束。
距离不正确——液位不正确——必须完成干扰回波的抑制返回功能。
距离正确——液位不正确——检查功能中的设定值。
干扰回波抑制后基本标定结束,仪表自动地跳回到功能组选择菜单。
7.3.2.5回波曲线检查:基本标定后应使用回波曲线评估测量信号的质量。
检查如下内容:
a.曲线设定(0E1)选择:
·回波曲线;
·回波曲线及FAC回波评估线:
·回波曲线及干扰波的抑制。
b.记录曲线(0E2)选择:
·单独的回波曲线;
·回波曲线循环更新。
几秒钟后显示面板会显示回波曲线并从中可获得下列信息,参见图2—4—5所示。
c.检查下列条件是否满足:
·测量范围底部的回波质量至少应为10dB;
·在液位信号的前面几乎不应有干扰回波;
·如果干扰回波不可避免其必须低于抑制曲线。
7.4使用与维护
7.4.1电源必须与铭牌上数据一致,在接线前应切断电源。
7.4.2不可安装于罐顶的中心位置,传感器应安装在距罐壁为罐直径的1/6距离处;传感器探头必须垂直于物料表面。
7.4.3不可把传感器安装于进料口的上方。
7.4.4 使用防护罩以防直接的日照或雨淋。
7.4.5 在信号波束角内应避免安装任何装置,如限位开关、温度传感器等;需要注意的是对称装置如加热线圈、挡板等均有可能干扰测量。
7.4.6在一个罐内不能安装两个超声波探头,因为两个信号会互相干扰。
7.4.7如要安装在干扰严重的复杂环境,可加装导波管。
7.4.8安装在有粉尘、污染严重的场合,探头天线要定期清理。
7.5 故障处理。
7.5.1 FMU40超声波液位计面板上设有系统报警指示警告,当系统出现故障时面板上会出现类似“H”的符号警示,通过面板操作可在诊断(0A)功能组里查出当前故障(0A0),仪表会给出错误代码,查说明书找出故障原因,针对错误进行处理。
7.5.2 FMU40超声波液位计采用模块化设计,当判断出是模块故障时可以进行更换模块处理。
模块更换后,原仪表参数需要重新设定或通过计算机通信下载。
7.6安装注意事项
7.6.1测量液位的场合,宜垂直向下检测安装。
7.6.2测量料位的场合,超声波波速宜指向料仓底部的出料口。
7.6.3超声波的波束中心距容器壁的距离应大于由束射角、测量范围计算出来的最低液(料)位处的波束半径。
7.6.4超声波的波束途径应避开搅拌器及容器进料流束的喷射范围。
7.6.5超声波的波束途径应避开搅拌器及其他障碍物。
7.6.6超声波或微波液(料)位计的安装,还应符合制造厂的要求.。