导播雷达物位计
导波雷达液位计说明书

长恒仪表GDUL系列导波雷达物位计选型说明书淄博长恒仪表有限公司地址:山东省淄博市开发区鲁泰大道61号-2 邮编:255000 电话:0533-6219770 传真:0533-3588202北京办事处地址:北京市中关村北二条12号楼401室邮编:100080 电话:010-62581023 138********传真:010-62581023电子邮件:hcr6281@导波雷达物位计一、原理导波雷达物位计发出高频脉冲沿着导波组件(钢缆或刚棒)传播,当雷达波遇到被测介质时,由于介电常数发生突变,引起部分脉冲波的反射,并沿着导波组件还回。
介电常数变化越大,反射波越强。
由于雷达波的传输速度是恒定的,所以雷达物位计只要计算出发射与接收雷达波的时间间隔,就可以计算出液位空高,量程减去空高就是实际液位高度。
以上是测量液位的原理,导波雷达物位计用于界面测量的原理与上面类似,测量的前提是上层介质比下层介质的相对介电常数小10以上,以便有足够大的回波信号供仪表判断。
二、特点z 采用EchoDiscovery 先进的回波处理技术;z 316L 、PTFE 和陶瓷材质,适合强酸强碱等腐蚀场合; z 应用范围广,料位、液位、界面均可测量;z 同轴、双棒、双缆导波组件,超低介电常数测量; z 独特的表头散热结构,适合高温高压介质液位测量。
三、技术参数1、 UL31普通型导波雷达物位计(见图1)应用场合:液体和固体均可 导波组件:钢缆和钢棒组件直径:Φ6、Φ8、Φ10mm 组件材质:316L /PTFE最大量程:钢缆-30米;钢棒-6米 测量精度:±10mm输出信号:两线制,4~20mA /HART 现场显示:液晶数字+棒图 电源电压:14~30VDC 工作压力:-1.0~40bar 工作温度:-40~150℃过程连接:G1½A G2A 1½NPT 电缆接线:M20×1.5或½NPT防爆等级:ExiaⅡCT6 图1 UL31型导波雷达物位计 防护等级:IP662、 UL32防腐型导波雷达物位计(见图2)应用场合:强腐蚀性液体 导波组件:Φ10mm PTFE 最大量程:6米 测量精度:±10mm输出信号:两线制,4~20mA /HART 现场显示:液晶数字+棒图 电源电压:14~30VDC 工作压力:-1.0~40bar 工作温度:-40~150℃ 过程连接:法兰PTFE电缆接线:M20×1.5或½NPT钢缆钢棒应用场合:小介电常数液体介质 组件型式:同轴 组件直径:Φ28mm组件材质:316L /PTFE 最大量程:6米 测量精度:±10mm输出信号:两线制,4~20mA /HART 现场显示:液晶数字+棒图 电源电压:14~30VDC 工作压力:-1.0~40bar 工作温度:-40~150℃ 过程连接:法兰316L电缆接线:M20×1.5或½NPT 防爆等级:ExiaⅡCT6防护等级:IP66 图3 UL33型导波雷达物位计 4、 UL34高温型导波雷达物位计(见图4)应用场合:高温高压液体介质 组件型式:钢缆和钢棒 组件直径:Φ8、Φ10mm 组件材质:316L /陶瓷最大量程:钢缆-30米;钢棒-6米 测量精度:±10mm输出信号:两线制,4~20mA /HART 现场显示:液晶数字+棒图 电源电压:14~30VDC 工作压力:-1.0~40bar 工作温度:-40~200℃过程连接:G1½A G2A 1½NPT 电缆接线:M20×1.5或½NPT 防爆等级:ExiaⅡCT6防护等级:IP66 图4 UL34型导波雷达物位计 5、 UL35超高温型导波雷达物位计(见图5)应用场合:高温高压液体介质导波组件:Φ6、Φ10mm/钢缆和钢棒 组件材质:316L /陶瓷 最大量程:钢缆-30米;钢棒-6米 测量精度:±10mm输出信号:两线制,4~20mA /HART 现场显示:液晶数字+棒图 电源电压:14~30VDC 工作压力:-1.0~400bar 工作温度:-200~400℃过程连接:G1½A G2A 1½NPT 电缆接线:M20×1.5或½NPT钢缆 钢缆钢棒钢棒应用场合:小介电常数液体和固体均可 导波组件:双钢缆和双钢棒 组件直径:Φ4、Φ8 组件材质:316L /PTFE最大量程:钢缆-30米;钢棒-6米 测量精度:±10mm输出信号:两线制,4~20mA /HART 现场显示:液晶数字+棒图 电源电压:14~30VDC 工作压力:-1.0~40bar 工作温度:-40~150℃过程连接:G1½A G2A 1½NPT 电缆接线:M20×1.5或½NPT 防爆等级:ExiaⅡCT6防护等级:IP66 图6 UL36型导波雷达物位计 四、安装要求z 避免接触容器内的设施和进出料口; z 建议安装于容器直径1/6~1/4处;z 量程范围内,导波缆、棒、管等不要碰壁; z 选择探头长度时,适当加长,安装时可以根据现场实际情况把探头剪短; z 容器接管的长度见图7所示。
雷达料位计产品说明书

6.3G智能雷达物位计产品说明书金湖通科仪表有限公司目录一、智能雷达物位计测量原理 (3)产品简介 (4)安装指南 (5)仪表尺寸 (9)测量条件 (11)编程调试 (11)技术参数 (13)产品选型 (14)二、导波雷达物位计测量原理 (17)产品简介 (19)安装指南 (20)调试 (23)仪表尺寸 (24)技术参数 (24)产品选型 (25)三、物位计选型参数表 (26)脉冲型雷达物位计一、测量原理发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。
雷达波以光速运行。
运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。
一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。
即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用最新的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。
天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微脉冲在物料表面所产生的回波。
正确的回波信号识别由脉冲软件完成,精度可达到毫米级。
距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:D=C×T/2其中C为光速因空罐的距离E已知,则物位L为:L=E-D通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。
对应于4-20mA输出。
应用介质:● 6.3G智能系列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。
二、产品简介三、安装指南安装说明●推荐距离(1):罐壁至安装短管的外壁。
●离罐壁为罐直径1/4处,最小距离为测量范围的1/8。
例如:8m液位储罐,离罐壁的最小安装距离应为1m。
●不能安装在入料口的上方(4)。
●不能安装在中心位置(3),如果安装在中央,会产生多重虚假回波,干扰回波会导致真实信号丢失。
Micro TREK 两线制导波雷达说明书

MicroTREK2线制导波雷达物位变送器安装与编程手册设备描述和应用范围MicroTREK导波雷达物位计应用时域反射原理进行测量,可以用来测量距离,物位,体积,液体消耗量,粘稠的介质,泥浆和粉末。
当二个产品同时应用应用时,可以测量物位或距离和体积。
设置与显示可以通过HART手操器或安装了PCSTAR2软件的计算机进行。
仪表构成1.变送器外壳2.电气接头(供电和输出)3.单缆探头4.载重(底面有螺纹连接洞)5.双缆探头6.连接件7.套环(针对单缆)8.套筒螺母(针对单缆和双缆)9.螺纹过程连接(比如1G,1NPT…)10.同轴管探头11.散热片12.单杆探头1.机械安装1.1运输与储存运输:设备重量在3kg到12kg.用手小心的抬变送器部分(表头),如果必要的话,使用吊车。
不允许抬探头部分。
注意:探头是测量的重要组成部分不能损坏-小心!!!避免磕碰电子部分易碎避免弯曲(单杆和同轴管)支撑探头避免弯曲支撑部分如图箭头所示避免线缆打结与磨损不要盘缆小于400mm尺寸,线缆打结与磨损将会引起测量错误储存温度在要求的储存温度之内储存1.2安装安装时,请一定记得切断电源。
注意事项:1.当使用短脖安装时,请注意短脖直径要大 2.死区=探头参数死区(本款产品为40cm)于短脖高度。
+A3.探头距离罐壁需满足上图所示4.可以在旁壁管中安装(此款产品为30cm)5.687.最好把探头末端与底部固定以保证探头垂直。
10.不要过度弯曲探头11.插入探头时在开口上方至少1米的位置放入探头避免弯曲。
探头在罐内必须保持垂直,并且要离搅拌等物品一定距离(不要使探头被搅进去)为保证测量,不要使缆式探头载重锤(其他探头的低部)完全接触罐底。
在罐内的不连续的物体将会对电磁场产生影响从而影响测量结果。
因此,在选择安装位置时应避开热管,罐截面的突然改变,罐壁的加厚和横梁,焊接缝,黏结管等等。
基于TDR测量原理的导波雷达在发射电磁脉冲时产生电磁场,这个电磁场将会受到附近的非连续物体的影响被虚弱或有阻碍的可能性。
雷达液位计和导波雷达液位计有什么区别

雷达液位计和导波雷达液位计有什么区别
原理:发射—反射—接收就是雷达液位计的基本工作原理。
雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法进行采集。
信号经智能处理器处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器进行显示、报警、操作等。
特点:雷达液位计大的特点是在恶劣条件下功效显著。
无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。
在测量方面,具有以下特点:
1、连续准确地测量
雷达液位计的探头与介质表面无接触,属非接触测量,能够准确、快速地测量不同的介质。
探头几乎不受温度、压力、气体等的影响(500℃时影响仅为0.018%,50bar时为0.8%)。
2、对干扰回波具有抑制功能
3、准确安全节省能源
雷达液位计采用材料的化学性、机械性都相当稳定,且材料可以循环利用,环保功效。
4、无须维修且可靠性强
微波几乎不受干扰,与测量介质不直接接触,几乎可以被应用于各种场合,如真空测量、液位测量或料位测量等。
由于材料的使用,对情况极其复杂的化学、物理条件都很耐用,它可以提供准确可靠、长期稳定的模拟量或数字量的物位信号。
5、维护方便,操作简单
雷达液位计具有故障报警及自诊断功能。
根据操作显示模块提示的错误代码分析故障,及时确定故障予以排除,使维护校正更加方便、准确,保障仪表的正常运行。
6、适用范围广,几乎可以测量所有介质
从槽罐体的形状来说,雷达液位计可以对球罐、卧罐、柱形罐、圆柱椎体罐等的液位进行。
TRG802X 系列导波雷达物位计 使用说明书

TRG802XGUIDED WAVE RADAR LEVEL TRANSMITTER TRG802X系列导波雷达物位计使用说明书TRG802X-DT-JS-1005-2018(A)感谢您选择丹东通博电器(集团)有限公司的产品。
本使用说明书给您提供有关安装、连接和调试以及针对维护、故障排除和贮存方面的重要信息。
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质量丹东通博电器(集团)有限公司通过了ISO9001质量体系认证,产品生产的全过程均严格依照质量体系的规定范围执行,对产品和服务质量提供最强有力的保证。
1安全提示 (4)1.1爆炸可能会导致死亡或严重伤害。
(4)1.2过程泄漏可能导致严重伤害或死亡。
(4)1.3不遵守安全安装准则可能导致死亡或严重受伤。
(4)2产品说明 (4)2.1 主要结构 (4)2.2 工作原理 (5)2.3包装 (5)2.4吊装运输时 (5)2.5仓储 (5)3技术特性 (5)3.1主要技术参数 (5)3.2 外观及性能参数 (5)3.3 防爆标志 (7)3.4执行标准 (7)4 外形尺寸示意图 (8)5开箱及检查 (11)5.1开箱验货注意事项 (11)5.2检查内容 (11)6安装 (11)6.1安装工具 (11)6.2安装要求 (11)7 仪表调试 (13)7.1 电气接线 (13)7.2调试操作过程 (13)8注意事项 (21)9故障分析与排除 (21)10拆卸 (22)10.1警告 (22)10.2 废物清除 (22)11 产品认证 (22)1安全提示出于安全的原因,明确禁止擅自改装或改变产品,维修或替换只允许使用由制造商指定的配件。
科隆TD_OPTIFLEX2200使用说明书

导波雷达(TDR )物位计外壳和传感器采用模块化设计,适合于不同的安装要求适用于液体和固体测量的通用型测量仪表符合 IEC61508 标准的 SIL2安全相关系统OPTIFLEX 2200 C/F• • •技术数据表1 仪表特性1.1 模块化 TDR 解决方案 1.2 概述 1.3 应用 1.4 导波天线的选型 1.5 测量原理 2 技术参数2.1 技术参数 2.2 最低供电电压 2.3 压力/法兰温度选型表 2.4 测量限制 2.5 尺寸和重量3 安装3.1 适用场合 3.2 仪表安装前对罐体的准备 3.2.1 安装管嘴通用信息 3.2.2 混凝土罐顶的安装要求 3.3 液体测量安装建议 3.3.1 通用要求 3.3.2 立管(导波管和旁通管)中的安装 3.4 固体测量安装建议 3.4.1 锥形料仓安装管嘴 4 电气连接4.1 电气安装:2 线制,回路供电 4.1.1 一体型 4.1.2 分体型 4.2 非防爆仪表 4.3 防爆危险区域认证 4.4 网络 4.4.1 通用信息 4.4.2 点能点网络连接 4.4.3 多支点网络连接5 订货代码5.1 订货代码............................................................................................................................3.......................................................................................................................................................5.......................................................................................................................................................7....................................................................................................................................8.. (9)..............................................................................................................................................10.......................................................................................................................................15...........................................................................................................................16..............................................................................................................................................17 (20)..............................................................................................................................................28....................................................................................................................28......................................................................................................................28..............................................................................................................30...............................................................................................................................31.....................................................................................................................................31............................................................................................32...............................................................................................................................34. (34).............................................................................................................35........................................................................................................................................35........................................................................................................................................35..........................................................................................................................................36...............................................................................................................................37.....................................................................................................................................................37.....................................................................................................................................37.........................................................................................................................37..............................................................................................................................................38. (39)2目录产品特点1.1模块化 TDR 解决方案本仪表采用 TDR 原理测量距离,物位,容积和质量。
导波雷达物位计在海勃湾电厂灰库应用失败原因的分析
灰库 料位 指示 突变 , 时 高时低 超 出料位 正 常值 。 并 仪 表 参 数 进 行 了 重 新 设 置 还 是 突 变 怀 疑 静 电 干 扰 , 对 仪 表 进 行 了接 地 但 还 是 小 幅 度 变 化 。
4 原 因分 析
静 电干扰 4 . 1
导 波雷 达 物位计 的工作原 理 与常 规通 过空 间传 播 电磁 波 的 雷 达 物 位 计 相 似 。 导 波 雷 达 发 生 器 发 出
的 电磁 脉 冲 信 号 沿 导 波 电 缆 传 播 , 遇 到物 料时 , 就会 产 生测 量反 射 脉冲 ; 同时, 在 接 收 器 中 预 先 设 定 好 的 与 导波 电缆 总长 度相 应 的阻抗 变 化也 引发 出一个 基
1 导 波雷 达物 位计 组成 及原 理 1 . 1 导 波 雷 达 物 位 计 组 成
定期 导 波缆绳 与 电磁波 发生 接 收器积 灰进 行清 理但 工作 量较 大 , 效 果 不太 明显 。
3 . 2 消除 干扰
导 波 雷 达 物 位 计 主 要 由 3部 分 组 成 : 信 号处 理 器 、 电磁 波 发 生 接 收 器 及 导 波 电缆 , 人 机界 面 。
仪 表 使 用 效 果 好 坏 关 键 是 选 型 。海 勃 湾 发 电 厂 2 1 2 程 中使 用 了 新 型 超 声 波 , 雷达 , 导 波 雷 达 物位 计 ,
仪 表运 行 了 3 d后 灰 库 料 位 指 示 为 满 量 程 并 突 变 , 将 仪 表 法 兰 拆 除 发 现 导 波 缆 绳 与 电 磁 波 发 生 接 收 器积 灰 , 并 对积 灰进 行清 理 。灰库 料位 指示 正常 。 运 行一 段时 间后 上述 现象重 复 出现 。判 定导波 缆绳 与 电磁 波发 生接 收器 积灰 , 需定 期清 理 。
导波雷达液位计-全球百科
导波雷达液位计-全球百科导波雷达液位计是接触式物位测量,采用时域反射技术(TDR)电子单元发射微波脉冲沿着导波杆(缆)传播,当接触被测介质时,产生反射信号由电子部件接收,计算发射到接收的间隔时间,转换为被测介质的距离。
导波雷达液位计测量原理如图1所示。
通过测量发射脉冲与反射脉冲的时间差,并通过以下公式即可计算出被测物质到仪表法兰的距离:2D=Ct (1)式中:C为光速;T为发射脉冲与反射脉冲时间差;D为空间距离。
根据设定的满罐和空罐位置,通过以下公式即可计算出物料高度并输出4~20mA电流:物料高度:L=E-D (2)输出电流:Io=4+L×16/E (3)式中:L为物料高度;E为量程。
导波雷达液位计适合测量液/液界面,如油水界面,油与水、油与酸、低介电的有机溶剂(甲苯、苯、环己烷、己烷、松节油和二甲苯)和水或酸。
测量液/液界面应注意以下几点:(1)介电常数较低的介质位于上部。
(2)两种液体的介电差异不低于10。
(3)上层介质的介电常数是已知的,该参数可在现场确定。
(4)上层介质的最大厚度取决于其介电常数。
(5)上层介电常数下限<3,下层介电常数上限>20。
(6)可同时进行液位测量和界面测量。
导波雷达液位计可用在几何尺寸小的容器,也可用在旁通管和各种尺寸的储罐,适用于测量多种粉尘和谷物等。
导波雷达液位计测量特性:(1)无可活动机械部件,维护成本低。
(2)安装方便,支持罐顶安装或旁路管顶部安装。
(3)适用于液面、界面和粉末状或小颗粒状固料的物位测量。
(4)不受介质密度和pH值等物理参数变化的影响且无需进行补偿。
(5)适用于高温、低温、蒸汽和高压场合。
导波雷达液位计使用过程中微波沿导波管向下传导,尽量避免导波杆周围出现金属干扰或物料堆积的情况发生。
导波雷达有先进的诊断功能,具有检测导波杆聚积物的能力。
导波雷达液位计的结构由3个部件组成,即雷达变送器、过程密封件和导波杆。
过程密封件和导波杆使得低能脉冲微波以光速沿其向下发送,在导波杆与物位(气/物、气/液或液/液界面)的交点通过导波杆被反射回雷达变送器。
导波雷达物位计工作原理
导波雷达物位计工作原理
导波雷达物位计是一种常用的物位测量仪器,其工作原理如下:
1. 发射脉冲:导波雷达物位计通过内部的微波天线将一定频率的脉冲信号发射到待测物料表面。
2. 接收反射信号:发射的脉冲信号会被物料的表面反射回来。
当脉冲信号遇到物料表面时,部分信号会被吸收,部分信号会被反射。
3. 测量时间:导波雷达物位计通过测量脉冲信号从发射到接收之间的时间间隔,来计算物料的物位高度。
4. 计算物位:通过测量时间的差异,导波雷达物位计可以计算出物料表面距离雷达天线的距离。
5. 显示物位:最后,通过将物位的计算结果转换为标准物位单位,导波雷达物位计可以将物位高度显示在仪表的数码显示屏上,以供操作员进行读数。
总的来说,导波雷达物位计通过发射脉冲信号并测量其返回时间,来计算出物料的物位高度。
这个过程利用了信号的传播速度和时间差异,从而实现了物料物位的准确测量。
e+h导波雷达液位计说明书
e+h导波雷达液位计说明书摘要:1.e+h 导波雷达液位计概述2.e+h 导波雷达液位计的工作原理3.e+h 导波雷达液位计的特点4.e+h 导波雷达液位计的应用领域5.e+h 导波雷达液位计的安装与维护正文:一、e+h 导波雷达液位计概述e+h 导波雷达液位计是一种采用导波雷达技术来测量液体或固体物位的仪表。
它通过发射能量波(一般为脉冲信号),并接收反射的能量波来测量物位高度。
e+h 导波雷达液位计具有高精度、高可靠性、易于安装和维护等特点,广泛应用于各种工业领域。
二、e+h 导波雷达液位计的工作原理e+h 导波雷达液位计的工作原理如下:1.发射装置发射能量波,能量波在波导管中传输。
2.能量波遇到障碍物(如液体表面)后反射,反射的能量波由波导管传输至接收装置。
3.接收装置接收反射信号,并根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化情况。
三、e+h 导波雷达液位计的特点1.高精度:e+h 导波雷达液位计具有较高的测量精度,能够满足各种工业场合的要求。
2.高可靠性:采用先进的导波雷达技术,具有出色的抗干扰能力和较长的使用寿命。
3.较强的适应性:适用于各种液体、固体物位的测量,可广泛应用于不同场合。
4.易于安装和维护:e+h 导波雷达液位计结构简单,安装方便,且维护成本较低。
四、e+h 导波雷达液位计的应用领域e+h 导波雷达液位计广泛应用于以下领域:1.工业生产过程:如高贮仓、高煤仓或堆场等测量场合。
2.石油、化工、冶金等行业:用于测量各种液体、固体物位。
3.环保领域:如水位监测、污水处理等。
五、e+h 导波雷达液位计的安装与维护1.安装:选择合适的安装位置,保证能量波能顺利传输到接收装置,并避免安装在有较强干扰的环境中。
2.维护:定期检查导波雷达液位计的运行状况,发现问题及时处理。
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问:导波雷达料位计和雷达料位计有什么区别?
答:导波雷达料位计的技术优势:雷达料位计对液体、颗粒及浆料连续物位测量。
测量不受介质变化、温度变化、惰性气体及蒸汽、粉尘、泡沫等的影响。
雷达料位计的精度为5mm,量程60米,耐250度高温、40公斤高压,雷达料位计适用于爆炸危险区域。
4.问:雷达料位计为什么倾斜安装?有什么标准吗?
答:雷达料位计不一定都要倾斜安装。
雷达料位计分为两种,一种是导波雷达,有杆式和缆式的,导波雷达就不需要倾斜安装,垂直安装即可,安装在1/3-1/2r处,避开进料口,搅拌器,横梁等;另一种是调频雷达,调频雷达分为带瞄准器和不带瞄准器,带瞄准器的可以直接安装,之后在调节瞄准器,让其尽量垂直于介质界面,对于不带瞄准器的,在安装时就根据进料方式,将调频雷达探头垂直于介质界面,所有的安装都要避开进料口,调频雷达具有空罐谱分析,现场的搅拌器和横梁都可以通过空罐谱分析解决其影响问题。
对于特别复杂的工况环境要根据实际现场来判定。
探头选择
缆式探头用于测量固体颗粒,也可用于测量量程范围大于4M的液体或等不空间不允许安装硬性探头的场合,在大料仓中时缆式探头应加装塑料护套,以防过高的侧面压力,推荐使用PA涂层缆绳,用于介质为谷类面粉等场合
通常采用杆式或通州杆式探头测量液体,同轴杆式探头可测量粘度达500cst的液体,同轴杆式探头可测量液化气,介电常数可达1.4。
安装位置
1远离加料口
2应与罐壁保持适当的距离,罐壁有黏附时,探头与罐壁黏附之间的距离至少100mm
3尽量远离已安装的设备如音叉支架,距离不小于300mm或在调试过程中加干扰回拨抑制Mapping(抑制) 在整个量程范围内确保揽胜不要接触内部障碍物,必要时可固定于罐底
4用于塑料容器中时,容器外部的金属部件与探头之间的最小距离为300mm
5不能接触金属罐壁和罐底
5探头末端与罐底的最小距离缆式150mm 杆式50mm 同轴杆式10mm
6避免安装操作过程中玩去缆式探头
固体颗粒测量
1安装应尽可能远离加料口,避免磨损
2在混凝土料仓中,探头与水泥罐壁之间距离大于1M
3缆式探头必须小心安装,如果可能,安装应该在空仓时进行检查探头是否有损坏
混凝土料仓内安装
考虑安装高度延伸环对中环
木质或塑料
在使用导波雷达原理测量物位时,在过程连接处需要有一块金属表面
当杆式探头或缆式探头安装在塑料仓中时,若仓顶为塑料或木质材料时,探头应配金属法兰安装,若用螺纹安装,需配一块直径大于等于200mm的金属板
参数设定
1编程模式basic setup
2容器特性tank properity 相应的容器
3介质条件medium cond 介质介电常数可做相应选择未知unknown
4过程条件proscess cond 选择sandard fast change slow change
5底部固定方式end of probe 选择free悬空down isol绝缘固定tie down gnd固定接地
6缆绳长度probe length no modified modified
7如果选择了”modified”选择,随后将会出现probe(导播缆绳状态032)选项,如果当前导播缆绳被物料覆盖就选covered(覆盖),否则选择free(悬空)
8如果导播缆绳被截短过,可在probe length中手动输入导播缆绳的长度
9在空仓及导播缆绳没有被物料覆盖的情况下,在determing length(长度检测034)中也可对导播缆绳长度进行自动检测,首先选择too short,然后选择too long,仪表会自动检测出当前缆绳长度,然后选择length ok按”E”确认。
(只有在改动过导播缆绳长度的情况下才需要上述操作,否则选择length ok并确认即可。
)
10在empty calibr(空标E 005)中,输入空标距离一般杆式导播杆为杆长,缆式为缆长减去250mm
11在Full calibr(满标F 006)中,输入从罐底至满罐时的距离,如图所示。
该值对应4~20mA 输出,上位机量程需要和该值一致
12做回波抑制:在空仓或着物料没有覆盖导播缆绳的情况进行,目的是抑制可能存在的一些障碍物产生的杂波
13接着上述步骤再按一次”E”,面板会显示当前测得的空间距离及物位值,再按一次”E”
会进入check distance(051),选择manual(手动)
14在菜单range of mapping(抑制范围052)中输入需要做回波抑制的范围,按”E”确认。
一般杆式导播杆为杆长,缆式为缆长减去1.5m。
15在star mapping中选择on,仪表会自动开始记录,记录完毕后会自动返回到off 选项。