超声波液位计问题分析及解决方案

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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。

超声波液位计盲区原理

超声波液位计盲区原理

超声波液位计盲区原理超声波液位计是一种常用的液位测量仪器,它通过发送超声波信号并接收反射的信号来测量液体的高度,从而实现液位的准确测量。

然而,超声波液位计在测量过程中存在一个盲区,即无法准确测量液位的一段距离。

本文将从原理、影响因素以及应对措施等方面详细介绍超声波液位计的盲区问题。

超声波液位计的盲区是指在其测量范围内,由于超声波传播的特性等原因,无法测量的一段距离。

这段距离被称为盲区。

超声波液位计的工作原理是利用超声波的传播速度和反射特性来计算液位的高度。

当超声波发射器发出超声波信号后,它会沿着空气和液体的界面传播,当遇到液体时部分能量被反射回来,超声波接收器接收到这部分反射信号后,根据传播时间和声速计算出液位的高度。

然而,由于超声波在传播过程中会受到多种因素的影响,如温度、气压、液体性质等,这些因素会导致超声波的传播速度发生变化,从而影响液位计的测量精度。

在一些特定的情况下,由于液体的特性或环境的限制,超声波无法正常传播,导致测量结果不准确,形成了盲区。

超声波液位计的盲区问题主要受到以下几个因素的影响:1.液体性质:不同的液体具有不同的声阻抗和声速,这会影响超声波在液体中的传播速度。

一些特殊性质的液体,如泡沫状液体或高粘度液体,会导致超声波的能量大量散射或吸收,从而产生盲区。

2.液位计的频率:超声波液位计的频率选择也会影响盲区的大小。

一般来说,高频率的超声波波长较短,能够更好地穿透液体,但对于特定液体来说,高频率也可能会增加盲区的大小。

3.传感器布置:超声波液位计的传感器布置也会对盲区产生影响。

传感器与液体表面的距离以及传感器的尺寸都会对盲区大小产生影响。

例如,传感器与液体表面距离较近时,会形成较大的盲区。

针对超声波液位计的盲区问题,可以采取以下措施来解决:1.选择合适的超声波液位计:根据实际需求选择合适的超声波液位计,考虑到液体性质、温度等因素,选择具有较低盲区的液位计。

2.优化传感器布置:合理安装超声波液位计的传感器,确保传感器与液体表面的距离适当,避免形成较大的盲区。

超声波液位计应用的缺陷和不足

超声波液位计应用的缺陷和不足

超声波液位计应用的缺陷和不足随着现代制造业的发展,流量、液位等传感器的应用越来越广泛,由于传感器具有高精度、长寿命等特点,特别是在非接触式测量方面,超声波液位计成为液位传感器的主要产品之一。

超声波液位计通过对液位的无接触式测量,使其被广泛应用于各种工业控制场合,如化工、电力、石化、钢铁等工业中的水池、气体、灌装等场合。

然而,超声波液位计在应用过程中也存在着一些不足之处。

1. 温度影响超声波液位计的工作原理是利用超声波在空气和液体介质中的传播速度差异来测量距离或液位。

该传感器内的电路会输出一个零点参考电压,该电压会随着温度的变化而变化。

换言之,液位计在温度的影响下,可能会产生测量误差。

2. 精度和稳定性不足超声波液位计的测量精度和稳定性取决于多种因素,如超声波的频率、发射功率、液位计的工作环境等等。

由于环境因素的影响,超声波液位计的测量精度和稳定性往往较难保证,因此在一些对精度和稳定性要求较高的场合中,超声波液位计的应用可能存在较大的缺陷。

3. 液体表面波影响超声波液位计对于液体表面的波动非常敏感,往往会把液面表面波动产生的信号误认为是液位变化造成的信号,从而导致测量误差。

此外,对于在发生大面积波动的情况下,超声波液位计在实际应用中可能出现故障。

4. 二次回波干扰二次回波是指超声波在液面下反射后折回的波,当液面不平或液面下有其他介质时,二次回波会产生干扰信号,影响测量精度。

此外,超声波液位计无法识别反射波与二次回波的区别,使得二次回波的干扰比较难以处理,从而导致测量精度降低。

5. 受杂音、信号穿透影响超声波液位计在信号传输往返过程中会受到一定的杂音干扰,进而影响测量精度。

由于超声波在媒介中传播时其频率偏高、波长短,这种杂音干扰很难被有效地滤除。

此外,由于超声波极易穿透一些非金属材料,从而影响测量结果。

结论总的来说,虽然超声波液位计在液位测量方面具有独到的优点,但它在实际应用过程中还面临着一些不足。

超声波液位计故障分析及维护策略

超声波液位计故障分析及维护策略

超声波液位计故障分析及维护策略摘要:超声波液位计是由微处理器控制的数字化测量仪器。

在测量过程中,该设备能够发出声波,经过物体表面的反射之后被传感器接收,转化成为电信号。

但液位计测量过程中容易发生跳满及跳变故障,需要明确其测量原理,学会分析回波曲线及回波抑制曲线,明确故障发生的具体位置,提高判断效率。

本文主要阐述了超声波液位计的测量原理及常见的故障类型,并阐述了解决故障得有效策略。

关键词:超声波液位计;故障分析策略;有效维护策略;引言超声波液位计能够在不接触物体的情况下完成测量任务,测量过程的二精确程度较高、安装过程十分简单,维护步骤不复杂,在测量容器内液体的液位时具有重要作用。

需要明确智能化超声波液位设备的诊断方法,分析液位计发生的典型故障,提出针对性的解决策略,做好维护与维修工作,降低液位计故障发生的概率,确保系统顺利运行。

由于测量原理的不同或测量元件的形式差别,每一种流量仪表都有其最为适用的工况和独特的安装要求。

在流量仪表的实际应用中,要想达到优良的测量效果,既要选择合适的仪表类型,还要兼顾流量计安装位置满足所选仪表的测量要求[7] 。

通常使用的流量计有节流式差压流量计、涡街流量计、超声流量计等,现有的超声波流量计的精度为 1%,配置插入式传感器准确度可达0.5%,为了确保流量测量方法的精度,本文提出了一种基于超声波液位计和标准水箱的流量在线检测计量方法。

利用超声波液位计测得标准水箱的液位高度 H和液位体积 V的数据,由最小二乘法得到液位高度和液位体积的函数关系 V(H);利用 8 路模拟量采集模块 DAQM-4206 进行数据传输,在基于 python的上位机中得到每个时刻 t对应的液位高度 H,进而得到每次实验中体积 V和液位上升时间 t的函数关系 V(t),从而能实现流量的瞬时测量,则单位时间内流体体积的变化值就是实际流量值。

1.超声波液位计测量原理分析在测量中超声波换能器(探头) 发出高频脉冲声波,声波经液体表面被反射折回后,反射折回的反射回波被换能器接收,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。

五种常见超声波液位计故障及解决方法 液位计常见问题解决方法

五种常见超声波液位计故障及解决方法液位计常见问题解决方法一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最大距离是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。

二液体表面有泡沫。

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。

三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,造成最后回到探头的超声波信号很弱,所以测量不到。

而且在这种环境下面,超声波液位计的探头简单结水珠,水珠就会阻拦超声波的发射和接收。

超声波液位计的结露解决方案介绍

超声波液位计的结露解决方案介绍超声波液位计原理简介超声波液位计是一种非接触性液位测量仪器,它利用超声波在空气和液体分界面的反射和衍射特性进行液位测量。

超声波涟漪计功耗小、测量精度高、无需维护等特点,在工业自动化控制领域有着广泛的应用。

超声波液位计结露问题在实际应用过程中,超声波液位计结露问题成为工程师头疼的难题。

在液位计的测量过程中,如出现温度差异或空气湿度太高等问题,会导致超声波液位计的探头产生结露,影响测量精度,甚至造成误测。

如何解决超声波液位计的结露问题,成为企业迫切需要解决的问题。

超声波液位计结露解决方案下面介绍几种可行的超声波液位计结露解决方案:1.保温材料挡板隔绝热冷气流针对超声波液位计敏感器容易受到热冷空气流造成结露的问题,可在敏感器周围设置一圈保温材料挡板,并知名加热器加热,使其处于稳定的温度区域,避免因异常气流而引起的结露问题。

2.选择适当的超声波液位计型号在选用超声波液位计时,应该根据实际情况选择合适的型号。

一技巧是选择带有自动加热功能的超声波液位计,它可以在发现探头结露时自动打开加热功能,从而避免结露问题的出现。

3.利用某些特定液位计材料通俗地说,这种材料可以通过主动降低温度的方式来防止液位计结露。

这需要额外斋化工利润,高温工作下的液位计常常使用低导热性,低温度膨胀的工程塑料, 如PE或PP作为敏感元件。

在一定程度上,这样的材料利用自身的材料属性,可以减缓结露时间,避免结露问题。

4. 提高保温隔热能力在环形刚免受到局部冷热气流影响时,提高整个环形保护壳的保温隔热能力,可以有效的避免超声波液位仪的探头结露。

5.加装风扇等附件在大家公司陶铸加装风扇等扬升附件,通风对下,当局部空气堆积或空气流不畅时。

风扇可以增加空气流动,在使液位计的探头避免结露的同时,也能降低接近机器控制器的温度。

结语通过以上几种常见的超声波液位计结露解决方案,可以有效的解决超声波液位计结露问题。

在具体的应用过程中,应根据实际情况选择合适的结露解决方案,确保超声波液位计的测量精度,提高工业自动化控制的稳定性与可靠性。

超声波液位计常见事故和处理方法

超声波液位计常见事故和处理方法1.超声波液位计传感器不工作故障表现:通电后不工作、无显示、传感器无声响……故障产生的可能原因:①电源未接通,或正负极接反;②工作电压太低,仪表不工作,或工作电压太高,超声波液位计损坏。

故障解决办法:①检查线路,按说明书连接线;②与仪表厂家联系。

可参考超声波液位计说明书解决故障问题2.超声波液位计不显示故障表现:传感器有工作声,但超声波液位计无显示。

故障产生的可能原因:①已执行关闭显示操作;②曾接过高压,显示芯片已损坏。

故障解决办法:①按B键打开显示;②与仪表厂家联系。

3.超声波液位计数值不变化故障表现:超声波液位计有显示有声响,但数字不随距离改变而变化。

故障产生的可能原因:①输入工作电压太低,超声波液位计未正常工作;②超声波液位计传感器或功率驱动器已损坏。

故障解决办法:①使用12-24V直流电源;②与仪表厂家联系。

4.超声波液位计数值乱跳故障表现:有显示,有声响,测量值乱跳或数值不随距离变化……故障产生的可能原因:①超声波液位计安装倾斜度太大;②脉冲强度设置不当,造成余振或衍射大;③有两台以上的超声波液位计同时工作,造成相互干扰。

④现场电磁干扰太大;⑤液面上有气泡或杂物。

故障解决办法:①将传感器轴线调整到与目标平面垂直;②一般1-3m内量程,发射脉冲强度为2-5;③设法消除相互干扰;④找出干扰源,屏蔽干扰;⑤消除液面上气泡和杂物。

5.超声波液位计显示盲区或超出量程故障表现:传感器有声响,显示器显示盲区或超出量程。

故障产生的可能原因:①超出超声波液位计的量程;②测面距探头太近;③不恰当的用在高粉尘、高泡沫、高蒸汽环境中或工作温度太高或太低;④脉冲强度设置不当。

故障解决办法:①将超声波液位计的实际量程调至仪表工作量程之内;②将应用环境调整至要求范围;③修改发射脉冲强度大小,直至显示稳定。

6.超声波液位计误差较大故障表现:传感器有声响,物位显示值误差十几公分以上……故障产生的可能原因:①没有垂直安装,造成多次反射;②安装距离罐壁太近,造成声波中途反射;③检查差值“安装高度”的设定是否正确;④检查温度的显示值是否正常。

超声波液位计使用中一些常见故障解决办法

超声波液位计使用中一些常见故障解决办法
超声波液位计是由微处理器控制的液位数字仪表。

是通过换能器(探头)发出高频超声波脉冲,该声波遇到被测液位表面被反射回来,部分反射回波被换能器(探头)接收并转换成电信号。

超声波液位计就是利用声波发射与接收的时间差,以及声波传播速度来计算液面高度的。

超声波液位计在测量中超声波脉冲由传感器发出,声波经液体表面放射后被传感器接收,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,由声波的发送和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。

超声波液位计采用非接触测量,对被测介质几乎不受限制,可广泛用于液体固体物料高度的测量。

超声波液位计的常见故障及其处理方法
1、屏幕无显示、探头无声响:检查电源是否正常。

2、屏幕错误信息ERR01:检查探头的连接是否正常。

3、屏幕错误信息ERR02:探头与变送器的ID不一致,通过按键将ID设置一致。

4、继电器工作异常:检查继电器设置是否符合要求。

5、仪表显示正常,但输出信号电流异常:检查接线是否正确,电流负载阻抗是否满足要求,中控室模块是否配置正常。

6、面板无显示但探头有声响:检查液晶屏连接是否正常。

7、键盘按键无效:检查键盘连接是否正常。

8、仪表和上位机不能通信:检查接线、ID、通信速率、通信协议是否正确。

9、仪表近距离测量正常,远端测量异常:首先检查安装是否正常,然后检查参数设置是否合理。

10、超声波液位计出现近端死锁:检查是否是工况的真实反应,检查参数是否合理。

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超声波液位计使用过程中应注意的问题分析及解决
方案
超声波液位计应用中存在的问题及故障原因分析。

我们在生产中遇到的问题:1、超声波液位计易受干扰,显示数据不稳。

2、仪表测量显示与实际矾池液位不相符,出现误差。

直接影响加药自控系统的正常运行。

针对问题我们进行如下分析排查。

(一)检查二次表内物位开关的设置
液位计安装好后,断电、复位。

首先检查二次表变送器内物位开关的设置。

设置TEST测试开关到正常操作模式(Normal Operation),即三角指向0。

其它的测试开关是自我诊断检测。

Unit 设置U到需要的单位(ft或m),它决定了液位计的零点和满度的距离。

面板里面还有一个设置显示的swith开关,用来设定仪表显示数字和小数点位置。

用尺子测量出实际的ZERO和SPAN距离值,设置变送器内的4位ZERO开关,指示到传感器换能器表面到槽底零点的距离数值。

同样设置SPAN开关,指示槽底零点到最大液位距离数值。

由此再来调整并校验其零点满度的设定值,由其测量原理可知这一点很重要。

仪表测量值与实际值出现误差,多半是由于零点和满度设置有误。

(二)检查二次表变送器内部电路
按实际测量的ZERO值和SPAN值,在二次表上设置好仪表的零点和满度。

并查明物位开关设置正确后,再查二次表变送器内部电路是否有故障。

1、检查电源输入电压→检查保险→检查直流输出电压。

通过内置的诊断TEST开关来检测局部的电路板故障。

诊断检测失败了,说明电路板有故障,更换主电路板。

检测输出电流时,用一个0-750欧的电阻跨接在电流输出端子,再串入电流表测量,否则会因回路阻值过小而烧坏电流表。

2、正常操作时,变送器内会有LED显示,接收到回波时,传感器附近能听到咔、咔、咔声。

声音能听到,但LED不显示正常液位值,可用一个金属的或纸板(0.5×0.5m)来模拟液位,(放置到ZERO和SPAN范围内)。

(三)检查工作环境、信号线及一次表传感器针对液位计显示数据不稳定情形,在确认了液位计变送器(二次表)内部设置和主电路板完好的情况下,问题大多出在仪表工作环境、信号线及传感器上。

1、超声波的抗电磁干扰性能不好,周围临近的用电设备易对它造成影响。

2、信号屏蔽不好,信号易受干扰。

3、信号线接触不良,也会造成液位计显示数据不稳定。

4、信号线受潮、一次表的安装表面不水平都会导致液位计显示紊乱。

针对超声波液位计可能存在的问题,我们可以采取以下措施:
1、为防止信号线受动力线上强电压、大电流、强电磁的干扰。

信号线单独走一趟穿线管,远离动力线、照明线,分开布线。

曾遇到这样一个故障现象,值班室的日光灯一开启,液位计二次表无数据显示。

仪表与日光灯并不受同一个控制电源控制,经分析,原因是因为日光灯电源线离液位计二次表变送器太近,日光灯启动时镇流器产生高压,通电导线产生很强的电磁场,4-20mA的超声波液位信号受到干扰。

把日光灯电源线远离液位计二次表后,这一故障现象消失。

2、做好信号屏蔽层,防止信号受干扰
曾试过,信号线屏蔽接线无误,仅用手来回晃晃信号线,仪表显示数据就会跳动。

为了更好地起到屏蔽效果,我们在信号线外面穿导电的钢管。

另外,将二次表内信号线端和屏蔽接线端明显分离开,屏蔽层一小点的毛刺与信号线似乎粘连都会影响信号的稳定。

同一信号回路、同一屏蔽层采用单点接地,只有一个接地点,避免地回路存在的电位差将干扰引入仪表。

3、为防止信号线接触不良,在信号线中间尽量不留接头,接线端子压接处不能有任何松动,不然接触电阻会比较大。

必须有接头的需用烙铁焊接信号线接头,减少故障隐患。

4、为避免信号线受潮,信号线走缆沟时,需架在支架上。

信号线尤其接头处受水浸泡发潮,会造成仪表信号紊乱。

5、调节超声波传声筒内的换能器,表面垂直正对着所测液面,水平度控制在2°。

6、调节好超声波探头距离液面的距离。

过远,探头接收到的信号太弱,无法和噪声信号区分;过近,进入探头的盲区,则无法分辩。

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