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此时,实际液位应该偏高,可能溢出,应降低液位以达到安全位置。
(2)液位测量值偏低—液位低于探头位置或在测量范围外,测量值不正确或被冻结。
此时,实际液位可能确实偏低,需要进料,使液位高于探头位置即可恢复正常。
(3)液位测量信号丢失—仪表不能发现介质表面(通常显示是溢出信号)。此时,油罐可能是空罐,或满罐已进人死区。若是空则需要进料;若满罐已进人死区,则需排料。
(4)溢出—罐内液位已满或超出测量量程范围,有时会直接显示“液位高”此时应降低液位以达到安全位置。
而当液位计发生故障时,还可以通过检测波形来分析故障原因,这部分工作通常是在厂家的指导下共同完成的。
(雷达液位计sil)
6.测量灵敏,刷新速度快。
7.适用于高温工况,高达200℃过程温度,当采用高温延长天线时可达300℃。
1.HQ-51L系列雷达料位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,和温度、压力变化大,有惰性气体及挥发存在的场合。
2.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,对人体及环境均无损害。
雷达料位计测量原理:
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**的测量。即使工况情况比较复杂,存在虚假回波,用*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。
(雷达液位计sil)
HQ-51L系列雷达料位计
HQ-51L系列雷达料位计适用于各种过程条件复杂的容器、储罐、料仓等,且不受被测介质物理特性变化影响,外部测量,两线制技术,适用于防爆场合,非接触式与连续测量的脉冲型物位计*大测量距离35m。
HQ-51L系列雷达料位计特性与优势:
1.无盲区,高精度。
2.两线制技术,是差压仪表、磁致伸缩、射频导纳、磁翻板仪表的优良替代产品。
3.不受压力变化、温度变化、惰性气体、真空、烟尘、蒸汽等环境影响。
4.安装简便,牢固耐用,免维护。
5.HART或PROFIBUS-PA通信协议及基金现场总线协议,标定简便、通过数字液晶显示轻松实现现场标定操作,通过软件GDPF实现简单的组态设定和编程。
(雷达液位计sil)
导波雷达是依据时域反射原理(TDRTimeDomainReflectometry)为基础的雷达液位计,时域反射原理首先是用于通讯电缆的故障检测,今天我们将其成功应用于工业测量领域。
超声波液位计是非接触测量方式,±0.2%精度,1-25米量程,优异的聚焦:5度声束角,多种传感器材质,内置全量程温度补偿。超声波液位计测量有腐蚀(酸、碱)的介质、有污染的场合(下水道),或易产生粘附物的物质。适合于那些无法用物理方式接触的液体。
超声波:以声波为检测信号,声波是机械波,遇到大的密度(气-液-固)变化界面发生反射,传播依靠介质,温度、压力对测量影响大,要引入温度补偿。一般不适用高温或带压力测量。
(雷达液位计sil)
雷达料位计是先进的雷达式物位测量仪表,测量距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表适用于固体料、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合。其出现故障大体分为四种类型:数据不变,数据突然,数据突然为零,数据偏离实际值过大或过小且保持不变。这些故障没有根除的方法,只能是出现问题针对性的进行解决。
雷达料位计故障检修:
1、断电重启
雷达料位计本身有很多防护功能,如果正常运行中雷达料位计自身出现故障保护,可进行断电重启,此时雷达料位计内部的故障有可能消除,重新上电后恢复正常。这种处理方法适用于高液位测量的储罐雷达料位计的维修。毕竟十多米高的储罐,爬到罐顶上处理雷达料位计不是一个简单的事情,能在地面解决的先解决。
(雷达液位计sil)
(1)能耗低。导波雷达物位计输出到波导探头的信号能量非常小,约为常规雷达发射能量(1mW)的10%。这是因为波导体为信号至液面往返传输提供一条快捷高效的通道,信号的衰减保持在最小限度,因而可用以测量介电常数非常低的介质液位;另外由于导波雷达耗能小,采用回路供电而不是单独的交流供电,从而大大节省了安装费用。
(2)由于信号在波导体中传输不受液面波动和储罐中的障碍物等的影响,因而仪表所接收到的返回信号能量相应较强,约为所发射能量的20%,而且返回信号中的干扰性杂散信号极小,基本对测量信号无影响。
(3)介质介电常数的变化对测量性能无明显影响,导波雷达和常规雷达一样,采用传输时间来测量介质液位,信号自烃类(介电常数2~3)液体表面或自水(介电常数80)面反射回传的时间一样,不同的只是信号幅度的差别,普通雷达需考虑介质的影响,比较难辨识返回的各种信号,从杂散信号中检出真正的液位信号,而导波雷达物位计仅需测量电磁波的传输时间即可,无需信号的处理和辨别。
(雷达液位计sil)
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