E+H固体雷达料位计FMR56,57
高频雷达料位计
高频雷达料位计
雷达料位计是一种全新的测量技术,用于检测、监控灌料系统中的料位及运行参数,它比传统料位计技术具有更高的精度、更快的响应速度、更安全的操作以及更长的使用寿命等优点。
一、技术原理
雷达料位计采用的是高频微波脉冲传播原理,它能够准确测量料位的高度。
使用的是无接触的测量原理,不受料位液体的浓度和粘度等对测量结果的影响,能够更准确的测量出料位高度。
原理是,通过高频微波脉冲在料位液体表面和料位液体底部之间发出并传输信号,并将该信号转换为测量值,用以显示出料位的高度。
二、产品特点
1、高精度:采用数字信号处理技术,具有更精确的测量结果,精度可达到 0.25 mm;
2、快速响应:采用高频微波脉冲传播原理,可实现快速的料位测量响应,速度可达 2 S;
3、安全稳定:采用无接触测量技术,不受料位液体的浓度和粘度等因素的影响,因此具有更高的安全稳定性;
4、长寿命:采用优质的材质制造而成,经久耐用,寿命超过 10。
三、设备维护
1、定期检查:应定期检查设备的电源、线路、连接件等,以确保其正常运行;
2、定期清洗:定期清洗设备外部及内部部件,防止灰尘积累;
3、软件更新:定期更新设备软件,以免因使用较旧的软件导致料位计运行故障;
4、定期校准:需定期校准设备,以确保其精准性。
四、应用领域
雷达料位计广泛应用于汽车、船舶、石油化工、冶金等领域,用于控制、监控和检测料位。
它的准确性和快速响应能够更好的满足客户的需求,可以用于传统料位计无法满足的场景。
总之,高频雷达料位计技术具有准确性高、响应速度快、操作安全、使用寿命长等优点,并且用于检测料位具有很广泛的应用领域,是很多行业的理想灌料测量设备。
E+H雷达液位计的参数说明
E+H雷达液位计的参数说明E+H雷达液位计即使在多变的测量产品或过程条件下,依然保持可靠测量;HistoROM 集成数据存储单元,带来快速便捷的调试、维修和诊断;多回波追踪创新技术,为测量结果带来高度可靠性;硬件与软件根据IEC61508标准开发,达到SIL3级别;无缝集成到控制或设备管理系统;直观的引导式菜单(现场或通过调试系统),中文菜单显示,减少培训、维修与操作成本;通过世界权威的SIL和WHG实验认证,节约您的时间与经济成本。
可选择杆式或缆式测量,其基本参数如下:过程连接:3/4螺纹或变径法兰温度:-20到+80°C(-4到+176°F)压力:-1到+6bar(-14.5到+87psi)zui大测量范围:杆式4m(13ft),缆式12m(39ft)精度误差:±2mm(0.08)国际防爆保护认证,WHG溢出保护,SIL,5-点线性协议经常会用到E+H雷达液位计的地方有:水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐。
各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。
如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等。
E+H其它类型的雷达液位计:FMR230:喇叭天线,频率为6GHz,特别适用于缓冲罐和过程罐的测量FMR231:杆式天线,频率为6GHz,适用于需要强的化学品适应性的场合FMR240:具备小的喇叭天线(1??),频率为26GHz,精度为±3mm,特别适用小型容器。
导波管可用于水平或竖直的罐中FMR244:喇叭天线,频率为26GHz,精度为±3mm,抗腐蚀性强FMR245:频率为26GHz,精度为±3mm,抗腐蚀性强易于清理E+H雷达液位计是依据时域反射原理为基础的液位计,雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播;当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
雷达料位计说明书
雷达料位计说明书一、产品简介雷达料位计是一种用于测量容器内液体或固体物料的高度的仪器。
它采用雷达技术来发射电磁波,并通过接收信号的回波来测量物料的高度,从而实现对物料的准确监测与控制。
二、产品特点1.高精度测量:该雷达料位计采用先进的雷达技术,能够实现毫米级的高精度测量,确保您对物料高度的准确把握。
2.非接触式测量:通过电磁波的发射和回波,该料位计能够实现对物料高度的测量,而无需与物料直接接触,避免了传统方式下的污染和磨损问题。
3.强大的适应性:该产品适用于液体和固体物料的测量,无论是水、油、粉末还是颗粒物料,都能提供可靠的测量结果。
4.高耐压能力:该料位计可适应高压环境,能够在高压下稳定工作,并对压力波动具有较强的适应性。
5.安装简便:它可通过不同的安装方式进行固定,例如法兰连接、螺纹连接等,使得安装过程简单快捷。
6.远程监测与控制:通过与计算机系统的连接,可以实现对雷达料位计的远程监测与控制,提高工作效率和安全性。
三、技术参数1.测量范围:0-30米2.测量精度:±5毫米3.工作温度:-40℃-80℃4.工作压力:0-10MPa5.输出信号:4-20mA、RS485四、安装步骤1.确定安装位置:根据实际需要,确定雷达料位计的安装位置。
建议将其安装在距离物料表面一定距离的位置,以确保正常测量。
2.安装固定支架:根据选定的安装方式,安装相应的固定支架。
3.连接电源:将雷达料位计通过电源线与电源连接,并确保供电正常。
4.连接信号线:将雷达料位计的输出信号线与相应的接收设备连接,如显示屏、计算机系统等。
5.调试校准:在供电和信号连接完成后,根据相关指导手册进行调试和校准,确保测量结果的准确性和稳定性。
五、安全注意事项1.在安装和维护过程中,切勿将雷达料位计暴露在有害气体或易燃物质附近,以免发生危险。
2.使用前请仔细阅读产品操作说明书,并按照指导进行操作,以免误操作导致损坏或安全事故。
3.定期检查雷达料位计的工作状态,如发现异常或故障,请及时联系厂家或经销商进行维修或更换。
雷达料位计说明书
雷达料位计说明书雷达料位计是一种用于测量储罐、槽罐等容器中物料的高度或料位的仪器。
它利用雷达技术,通过发射和接收雷达波来测量物料与仪器之间的距离,并将距离转换为料位值。
以下是雷达料位计的详细说明书:1. 产品概述:雷达料位计是一种非接触式的料位测量仪器,适用于各种液体和固体物料的测量。
它具有高精度、稳定性好、适应性广等特点,可广泛应用于化工、石油、食品、制药等行业。
2. 技术原理:雷达料位计采用微波雷达技术,通过发射微波信号并接收反射回来的信号来测量物料与仪器之间的距离。
它利用信号的往返时间和速度来计算距离,并将距离转换为料位值。
3. 产品特点:- 高精度:雷达料位计具有高精度的测量能力,可达到毫米级别的测量精度。
- 稳定性好:它具有稳定的性能,不受温度、压力等因素的影响。
- 非接触式测量:雷达料位计无需与物料接触,避免了污染和磨损的问题。
- 适应性广:它适用于各种液体和固体物料的测量,包括高温、高压、腐蚀性物料等。
4. 产品组成:雷达料位计主要由以下组件组成:- 发射器:用于发射微波信号。
- 接收器:用于接收反射回来的信号。
- 处理单元:用于计算距离并转换为料位值。
- 显示器:用于显示料位值。
5. 安装和使用:- 安装:将雷达料位计安装在容器的侧壁上,并确保与物料之间没有遮挡物。
- 设置:根据实际情况设置测量范围、单位等参数。
- 使用:开启雷达料位计,并观察显示器上的料位值。
6. 注意事项:- 避免与其他电磁设备干扰,以免影响测量结果。
- 定期检查雷达料位计的工作状态,确保其正常运行。
- 遵循操作手册中的安全操作规程,以免发生意外事故。
以上是雷达料位计的详细说明书,希望能对您有所帮助。
如有其他问题,请随时提问。
雷达式料位计
雷达式料位计雷达式料位计是一种接受雷达波信号,通过测量物料位置和距离而确定物料容器中物料体积的设备。
它适用于各种粉状、颗粒状、块状固体物料的实时监测,具有非接触式测量、不受物料性质影响、可靠性高、适应性强等特点。
下面将详细介绍雷达式料位计的相关原理、结构及应用。
一、原理介绍1.1 雷达测量原理雷达是一种采用电磁波进行距离测量的技术,其工作原理类似于声纳。
它通过发射一个电磁脉冲信号,当这个信号碰到物体时会被反射回来,传感器可以测量信号的时间延迟和强度,从而计算物体与传感器之间的距离。
1.2 雷达式料位计的工作原理雷达式料位计采用的是反射式测量原理。
它通过设备内部的天线向物料容器内发射一定频率的电磁信号,这些信号会在物料表面发生反射,并被接收器接收。
接收器分析所接收到的信号时间、强度等参数,然后通过内置的算法计算出物料的距离和高度,再将其转化为容器内物料的实时体积。
二、结构及特点雷达式料位计由雷达天线、信号发射器、接收器、信号处理器等组成。
除此之外,它还配备了不同类型的天线,以适应不同类型的物料和容器。
其主要特点如下:2.1 非接触式测量雷达式料位计不需要与物料接触,物料的运动状态不会对测量结果造成影响。
这一优点意味着无需担心物料会附着在传感器上,从而降低了设备的维护成本。
2.2 可靠性高雷达式料位计采用的是电磁波进行测量,不会受到灰尘、粉末、温度等外界因素干扰,因此具有非常高的测量精度和可靠性。
2.3 适应性强雷达式料位计适用于各种物料容器,可以适应不同形状、尺寸和材料的容器,并且没有任何限制。
同时,该设备还根据自身的特性和功能,设计成多种不同的型号和种类,以适应不同的物料体积和容器。
三、应用范围3.1 卸料站卸料站是物料输送过程中的一个重要环节,雷达式料位计可以对设备内部的物料进行实时监测,以保证卸料的顺畅和安全。
3.2 矿业行业在矿业行业中,许多物料都是固体颗粒,雷达式料位计可以对这些物料进行精确的体积测量,从而提高生产效率和安全性。
雷达-E+H固体雷达FMR250(中文版)
TI 390F/28/zh/v1.0
应用
此M i cr o pi lo t M型 雷 达特 别 适 用 于 对 粉状 和粒状的固 体进 行连 续、非接触 的物 位测量。另 外它 也可 用于液体测 量。 测量不受粉 尘、 进料 噪声、温度 分层 和气 体分层的影 响。 典型 的应 用场合有: ·在 粉尘 严重的高的 固体 料仓(如水
· 对 于 低介 电常 数 的 介 质 ( 组A和 组B),在 低 料位 时 , 罐底 可 见 。 此时 为 保 证测 量
精 度 ,建 议将 零点 定于 距 罐 底 高度 为C=50 ... 1 50m m的位 置(见图)。 ·理论上测 量达到天线 尖端 的位置是可 能的,但是,考 虑到 磨损及粘附的影 响,测
波 等)专 用 的 图 形 化 操 作 软 件 。 其 功 能 包 括 组 态、 加 密 数 据 、 信号 分 析 及 测量点
的文 件编制。
远程 操 作
· 利 用HA RT手操 器D X R 37 5
· 利 用个 人 计算 机、C om m ub o x F X A l 91及 操 作 软 件 “T oF To o l- F i el d To o l
F1 2外壳
T 12外 壳
F 2 3外壳
密封 端子 接线腔
7
端子定义
H A R T负 载 电源电压
2线 制,4 . ..20 m A带HA RT
二芯电 缆连 接到 端子 接线腔 内的 螺纹 端 子 ( 线径0.5 . ..2 .5m m),若使 用模 拟信号,用 标准 安装电缆即 可, 如若 叠 加 了HAR T信号 ,使 用 屏 蔽 线。 内建对 极性 反接 、射 频干扰 、及 尖峰 过 压 的 保 护 电 路 ( 参 考 TI 241F 《E M C测 试基 础》 )
FMR56 FMR57操作说明
6.1 安装条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6.2 测量条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 6.3 在容器中安装(自由空间) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 6.4 带保温层的容器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 6.5 旋转变送器外壳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 6.6 旋转显示模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 6.7 安装后检查 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
雷达物位计在固体料仓中的应用及分析
雷达物位计在固体料仓中的应用及分析摘要:雷达料位计是利用雷达波的特殊性能来进行测量的一种高精度料位测量仪表,具有测量精确、效率高、安装简单等特点。
关键词煤加压料位计高频在自动化程度逐渐提高的工业生产过中,我们需要知道工艺流程中存储仓或者罐体以及密封性罐体内部的料位高低,来实现对物料的高低程度监控以及实现配比的控制。
雷达物位计的发明出现以后,雷达物位计在各行各业的料仓中都有很好的应用,特别是1998年VEGA二线制雷达的问世,无论从体积还是其安装和接线方面,都比以前的测量方式稳定可靠。
所以用雷达测量物位的方式,已经成为了物位检测的主要组成部分。
一、雷达物位计的测量原理雷达的测量根据发射方式的不同,分脉冲波和连续波两种,其测量原理是有区别的。
脉冲波的测量原理是雷达波以光速运行,发射能量很低的极短的脉冲波通过天线系统发射并接收雷达波信号。
运行时间可以通过电子部件背转换成物位信号。
简单描述原理是如下公式是。
,H是仪表的实际料位高度,L是仪表的量程,V是光速,t是雷达波运行的时间周期即是在一个发射和回收周期。
所以即为仪表的测量上空值,也就是料面到雷达的距离。
简言之就是,量程-上空=实际料位。
以4-20mA的输出方式或者总线等数字方式输出给中控系统。
雷达传感器的发射功率非常小,分C频段和K频段。
即使在存在虚假反射的时候,最新的微处理技术和独一无二的ECHOFOX-软件也可以准确地分析出物位回波,进而来准确输出实际物位值。
连续波的测量原理,但是相比于脉冲波,连续波的测量效果尤为更好,因为它能更实时并连续的测量仪表的物位信号。
它与脉冲波的运算方式基本相同。
其原理如图所示。
在高频段80GHZ,连续波的这种测量的原理,针对于粉尘和和蒸汽以及罐壁干扰及搅拌的情况尤为理想。
原理是仪表通过透镜天线发射一个连续调频的雷达波。
发射的信号被介质反射,并被天线作为回波接收。
接收信号的频率始终偏离发射频率,频率之差与距离成正比。
以上是雷达的2种测量原理。
E+H雷达料位计的产品特点介绍
E+H雷达料位计的产品特点介绍E+H雷达料位计的产品特点介绍E+H雷达物位计由处置器和天线构成,处置器包含MPU、微波处置模块、信号调理、HART调制解调模块、MINILCD显示/调试模块。
天线发出信号并接收来自物料表面反射的信号,处置器通过智能软件识别正确的回波信号,并采纳等效采样方法精准的得出信号发射与接收的时间差。
雷达信号从发射到接收的时间周期是同距离也就是物位成比例的。
计算精度可实现毫米级。
安装应注意的问题(1)尽量躲避在发射角内有造成假反射的装置。
特别要躲避在距离天线近的1/3锥形发射区内有障碍装置(由于障碍装置越近,虚假反射信号越强)。
若实在躲避不了,建议用一个折射板将过强的虚假反射信号折射走。
这样可以减小假回波的能量密度,使传感器较简单地将虚假信号滤出。
(2)关于导波管天线:导波管内壁肯定要光滑,下面开口的导波管必须实现需要的低液位,这样才略在管道中进行测量。
传感器的类型牌要对准导波管开孔的轴线。
若被测介电常数小于4,需在导波管末端安装反射板,或将导波管末端弯成一个弯度,将容器底的反射回曲折射走。
(3)当测量液态物料时,传感器的轴线和介质表面保持垂直;当测量固态物料时,由于固体介质会有一个堆角,传感器要倾斜肯定的角度。
(4)传感器不要安装在拱形罐的中心处(否则传感器收到的虚假回波会加强),也不能距离罐壁很近安装,安装位置在容器半径的1/2处。
(5)若传感器安装在接管上,天线必须从接管伸出来。
喇叭口天线伸出接管至少10mm。
棒式天线接管长度大100或250mm。
接管直径小250mm。
可以实行加大接管直径的方法,以削减由于接管产生的干扰回波。
(6)要躲避安装在有很强涡流的地方。
如:由于搅拌或很强的化学反应等,建议采纳导波管或旁通管测量。
(7)要躲避进料口,以免产生虚假反射。
E+H雷达物位计的使用与操作使用前的准备与检查确认试运行记录。
运行与检修人员谙习设计图纸,物位计产品说明。
确认物位计设备自身无损伤。
【科普】雷达料位计的基本工作原理
【科普】雷达料位计的基本工作原理雷达料位计主要由发射和接收装置、信号处理器、操作面板、显示器、天线、故障报警装置等6部分组成。
雷达料位计利用雷达波的特性来检测料位,其基本工作原理为发射—反射—接收。
雷达料位计的天线以波束的形式发射雷达波,雷达波经筒仓内物料面反射后由雷达接收单元接收。
通过测量雷达波发射到接收的间隔时间(即时延)就可测得仓内料位高度,且料位与时延呈负相关,计算公式为h=H- vt /2(1)式中:h为料位高度;H为筒仓高度;v为雷达波速度;t为时延。
雷达波是一种特殊形式的电磁波,其频率为300MHz~3000GHz。
绝大多数雷达料位计使用的微波频率有3个波段,分别是C波段(5.8~6.3GHz)、X波段(9.0~10.5GHz)和K波段(24~26 GHz)。
由于高频雷达波的波长较短,与液面波动幅度接近,易造成散射,导致测量精度下降,因此C波段的雷达波经常应用于雷达液位计;在测量固体物料时,由于固体物料表面存在安息角,并不是水平面,因此需要依靠雷达波在料位面上的漫反射来测量料位,而C波段的雷达波波长约为52mm,无法在测量有安息角的毫米级颗粒的料位时形成漫反射,因此主流雷达料位计产品采用K波段26GHz频率。
近年来,78GHz、80GHz等高频微波也逐渐开始应用,这使更加细小的颗粒甚至粉末状颗粒料位的测量成为可能。
雷达波的物理特性类似于可见光,以光速传播,可穿透空间中的蒸汽、粉尘等干扰源,遇到障碍物易被反射,被测介质的电导率或电容率越大,回波信号的反射效果就越好。
雷达波的频率越高,发射角度越小,能量(磁通量或场强)越大,波的衰减越小,雷达料位计的测量效果越好。
目前,微波雷达料位计所使用的雷达波波形主要分2种:一种是脉冲波,另一种是调频连续波。
目前市面上也出现了将两者结合起来的调频脉冲波方式,脉冲波的载波是连续调频的,回波也是通过频差的方式来测量距离。
脉冲波可分为无调制和经高频调制2种波形。
微波雷达料位计
微波雷达料位计
微波雷达料位计是一种经过完善设计的量测设备,它可以用来测量特定的物体的体积,并可以将测量得出的体积用于各种不同的应用场景。
这种量测设备利用了最新的微波技术,利用雷达来实现物体之间的体积测量,为各种实际需求提供了一个高效的解决方案。
微波雷达料位计的原理是:通过使用微波技术,在测量对象的面积进行精准的体积测量;当微波发射到指定的测量物体上时,根据微波反射到物体上的强度,测量出物体的几何尺寸;以此来确定物体的体积,从而实现精确体积测量。
微波雷达料位计具有多项设计优点,可实现超精准、超快速的测量模式,尤其是对空间尺寸非常精确的材料,其准确度可以提高到毫厘级。
此外,它还能够实现体积自动计算,无需人工操作即可准确计算物体的体积,大大提高了工作效率。
此外,微波雷达料位计还具有防护性质,可以抵御磁场、腐蚀性气体、热量和高温等恶劣环境。
而且它具有结构简单的特点,使得它易于维护,耐用性强,维修周期长,可以满足多种应用需求。
总而言之,微波雷达料位计是一种高精度、高灵敏、高效率的量测设备,可以有效地测量物体的体积,并可用于各种实际应用场景,如,建筑施工、航空航天、船舶航行、汽车装配等,有效提高工作效率。
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E+H固体雷达料位计FMR56,57
Products
Solutions
Services
技术资料 Micropilot FMR56, FMR57
雷达物位仪
料位测量
应用 粉末或颗粒状固料的连续、非接触式料位测量 FMR56 的特点 • 经济的基本型仪表,适用于标准过程条件,例如:固料料仓和储罐 • PP 全密封喇叭天线 • 最大测量范围:30 m (98 ft) • 安装支架或可变角度法兰密封圈用于调节天线方向 • 温度范围:–40…+80 °C (–40…176 °F) • 压力范围:–1…+3 bar (–14.5…+43.5 psi) • 测量精度:±3 mm FMR57 的特点 • 适用于高要求固料应用场合,例如:高料仓、储料仓和堆料场中的料位测量 • 喇叭天线或抛物面天线 • 内置空气吹扫连接 • 最大测量范围:70 m (230 ft) • 温度范围:–40…+400 °C (–40…752 °F) • 压力范围:–1…+16 bar (–14.5…+232 psi) • 测量精度:±3 mm
SIL3 • 通过 HART、PROFIBUS PA (Profile 3.02)或基金会现场总线(FF)实6, FMR57
重要文档信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 文档符号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 功能与系统设计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 测量原理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 输入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 测量变量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 测量范围 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 工作频率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 发射功率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 输出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 输出信号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 报警信号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 线性化功能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 电气隔离 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 通信规范参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 电源 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 接线端子分配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 仪表插头 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 供电电压 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 功率消耗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 电流消耗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 电源故障 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 电势平衡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 接线端子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 电缆入口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 电缆规格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 过电压保护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 性能参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 参考操作条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 最大测量误差 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 测量值分辨率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 响应时间 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 环境温度的影响 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 安装条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 测量条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 在容器中安装(自由空间) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 带保温层的容器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 环境条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 环境温度范围 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 环境温度范围 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 储存温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 气候等级 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 海拔高度符合 IEC61010-1 Ed.3 标准 . . . . . . . . . . . . . . . 50 防护等级 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 抗振性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 清洗天线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 电磁兼容性(EMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
雷达料位计eh
雷达料位计eh雷达料位计(Radar Level Gauge),是一种通过雷达技术测量液体或固体料位的仪器。
它广泛应用于石油化工、食品饮料、粮食储运等领域,具有生动、全面和指导意义。
首先,雷达料位计具有生动的特点。
它采用高频脉冲雷达技术,能够准确无误地测量各种液体或固体的料位,无需直接接触物料,因此不受介质性质的限制,避免了遭受腐蚀或粘附的问题。
同时,雷达料位计还能在不同的工作环境下正常工作,如高温、高压、尘埃等恶劣条件,并保持较高的测量精度。
其次,雷达料位计具有全面的应用范围。
不论在石化、食品、制药、水处理还是环保等行业,雷达料位计均能发挥重要作用。
例如在石油化工领域,它可以实时监测石油罐内的液位,帮助操作人员掌握存储量,提前采取补充或转移储存的措施,保证工艺运行的安全和稳定。
在食品饮料行业,雷达料位计可以帮助生产商监测原料和成品的储存量,确保供应链的畅通,避免生产中断或过量库存的问题。
此外,雷达料位计还有很大的指导意义。
它通过非接触式测量原理,提供可靠的数字信号,以反映物料表面与探头之间的距离。
当料位超出设置的上下限时,雷达料位计会发出报警信号,提醒操作人员及时处理。
这样可以有效预防料位过高或过低引发的安全事故,保护人员和设备的安全。
在实际操作中,雷达料位计需要正确安装和调试,根据不同的介质和环境参数设置合理的工作参数。
此外,定期对雷达料位计进行检修和维护,确保其长期稳定和可靠的工作。
同时,对操作人员进行培训,使其能够正确使用和维护雷达料位计,提高工作效率和安全性。
综上所述,雷达料位计是一种具有生动、全面和指导意义的设备。
它的应用范围广泛,能够解决许多行业中的料位监测问题,提高生产效率和安全性。
因此,了解和掌握雷达料位计的原理和使用方法,对于相关行业的工作人员来说具有重要的意义。
雷达料位计公式
雷达料位计公式
雷达料位计是一种常用的仪器,用于测量容器中的物料的高度或者液位。
它基
于雷达技术,利用电磁波的特性来实现非接触式的液位测量。
雷达料位计的工作原理是利用射频信号的传播和反射来计算物料的高度。
在雷达料位计中,计算物料高度的公式可以表示为:
H = (T × c) / (2 × ε)
其中,H表示物料的高度,T表示从雷达发射到物料表面反射回来所经历的时间,c表示电磁波在真空中的传播速度,ε表示物料的介电常数。
公式中的时间T通过测量射频信号从发射到接收的时间来获得。
而介电常数ε
是物料的特性之一,根据不同物料的介电常数可以确定不同材料的测量方式和精度。
雷达料位计的公式可以帮助我们计算物料的高度,并且实现非接触式的测量。
采用雷达料位计进行物料测量可以避免传统测量方式中可能出现的液位污染、腐蚀性物料的腐蚀等问题,因此在工业领域得到了广泛的应用。
需要注意的是,不同种类和品牌的雷达料位计可能使用不同的公式和参数。
在
使用时,应根据具体设备的说明书和厂家提供的相关资料进行适当的参数配置和测量方法选择,以获得准确可靠的测量结果。
同时,在使用雷达料位计时,还需注意设备的安装位置和环境条件的适应性,以确保测量结果的准确性和稳定性。
综上所述,雷达料位计公式是根据射频信号的传播和电磁波的特性计算物料高
度的公式。
它是一种实现非接触式、准确可靠的物料测量方法,广泛应用于工业领域。
在使用时,需根据具体设备的要求进行参数配置和测量方法选择,以保证测量结果的准确性。
雷达料位计的工作原理
雷达料位计的工作原理雷达料位计是一种广泛应用于工业领域的仪器,其主要用于测量物料或液体在容器内的水平位置以及相关的容器容积等指标。
其工作原理基于电磁波在空间中的传播规律,具有高精度、稳定性强、适应性广等特点。
下面将详细介绍雷达料位计的工作原理。
1.电磁波传播规律电磁波是由电场和磁场交替变化而形成的一种波动现象。
它在空间中的传播速度与介质的介电常数和磁导率有关,在真空中速度为光速的299,792,458米/秒。
电磁波在空间中的传播具有直线传播性和反射性,可以穿透空气、水、玻璃等多种介质。
2.雷达料位计雷达料位计通过发送一定频率的高频电磁波并检测其回波时间和强度来确定物料或液体的位置和容积。
其发送的电磁波为微波频率,一般在2-26GHz之间。
微波的频率和波长与介质的介电常数和磁导率有关,当电磁波遇到介质时,会产生反射和透射,这些反射或透射信号可以被雷达料位计接收并计算。
雷达料位计通过天线向物料或液体发送高频电磁波。
当电磁波遇到物料或液体时,会产生反射和透射。
物料会反射部分电磁波回到雷达料位计的接收天线,而液体则会产生部分透射和部分反射。
2.接收反射信号雷达料位计接收天线会接收反射回来的电磁波信号。
接收到的信号强度和回波时间可以被转换成物料或液体的位置和容量信息。
3.分析信号接收到的原始信号需要进行处理和分析。
需要对信号进行放大和滤波以提高信号的质量和可靠性。
需要对信号的回波时间和强度进行分析,以确定物料或液体的位置和容积。
4.输出结果经过处理和分析后,雷达料位计会输出物料或液体的位置和容积等信息。
这些信息一般以数字信号形式输出,在工业控制系统中可直接使用。
三、雷达料位计适用范围1.粉体和颗粒物料的测量雷达料位计适用于测量粉末、颗粒和其他固体颗粒的容量和位置。
它可以实现高精度和高速度的测量,并可以在高温、高压、有粉尘环境下使用。
2.液体测量雷达料位计也适用于测量液体中的容量和位置。
相比传统的液位计,雷达料位计可以更精确地测量液体的容量和位置,同时可以避免对物体的干扰和测量的误差。
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目录
Micropilot FMR56, FMR57
重要文档信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 文档符号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 功能与系统设计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 测量原理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 输入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 测量变量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 测量范围 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 工作频. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 发射功率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 输出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 输出信号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 报警信号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 线性化功能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 电气隔离 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 通信规范参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 电源 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 接线端子分配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 仪表插头 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 供电电压 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 功率消耗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 电流消耗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 电源故障 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 电势平衡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 接线端子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 电缆入口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 电缆规格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 过电压保护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 性能参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 参考操作条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 最大测量误差 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 测量值分辨率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 响应时间 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 环境温度的影响 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 安装条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 测量条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 在容器中安装(自由空间) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 带保温层的容器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 环境条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 环境温度范围 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 环境温度范围 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 储存温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 气候等级 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 海拔高度符合 IEC61010-1 Ed.3 标准 . . . . . . . . . . . . . . . 50 防护等级 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 抗振性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 清洗天线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 电磁兼容性(EMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
优势 • 介质类型和过程条件改变时,仍可进行可靠测量 • 内置数据储存单元(HistoROM),确保高效安全的应用 • 全中文显示的直观操作菜单,调试简单 • 精准的诊断信息和过程信息 • 通过多项国际认证,可以在危险区域中使用 • 五点线性协议 • SIL2 认证,符合 IEC 61508 标准;同构冗余或异构冗余系统的安全等级可达
过程条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 过程温度范围 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 过程压力范围 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 介电常数(DC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 机械结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 外形尺寸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 重量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 材料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .