雷达液位计工作原理及故障处理.概要
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标定值=检尺值-测量值+原值
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结构原理
系统结构
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液位标定
故障处理
五、雷达液位计故障判断处理
液位测量失灵的检查处理方法
1 查检供电是否正常。
2 查检通讯是否正常。通过安装了雷达调试软件的手提电脑、FBM(双向 调制/解调器)接入FCU 2160(现场通讯单元),可以在操作界面上读取 雷达的所有数据,发射波、反射波强度,雷达的组态数据。如果读不到 ,则通讯有问题,还可以拿着这些设备到雷达头处接入信号线,以判断 故障所在,这样处理可以排除信号线的故障。 3 如果罐底部有管道、支架,会对雷达波形成漫反射,所以在无液位或液 位较低时,显示不正常时,待工艺液位正常后,重启一下会有显示。在 工艺进油时,如果产生了蒸汽,也会形成漫反射而使液位失灵,温度正 常后会自动恢复。
admin结构原理工具软件返回录液位标定故障处理系统结构配置通道协议结构原理工具软件返回录液位标定故障处理系统结构选中fbm2180serialport波特率4800停止位1位无校验结构原理工具软件返回录液位标定故障处理系统结构选择设备结构原理工具软件返回录液位标定故障处理系统结构选择仪表右键选择属性结构原理工具软件返回录液位标定故障处理系统结构属性对话窗口结构原理工具软件返回录液位标定故障处理系统结构配置信息
皮。
5 如仍不能恢复正常,可以用好的雷达板卡甚至是底板、天线与之调换。 调换前要做好记号并且要断电,上电并进行必要的组态后,即可进行测 试,以判定哪一块板卡出了问题。 6 查看诊断信息。若出现故障,可通过检查其故障代码,进行诊断和处理 。如果仍不能解决问题,则要联系或咨询生产厂家专业维修人员作进一 步检查。
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选择设备
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选择仪表,右键
选择属性
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属性对话窗口
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配置信息:带稳波管、8”天线、管内径0.2m、带罐旁指示仪
看回波图
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设置滤波门限,拖动圆圈,应用
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罐距离设置:罐高等
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表头参数:标定值=检尺值-测量值+原值
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四、雷达液位计的标定
液位测量值与手检尺值有偏差时,需要对液位计进行修正,即液位计 的标定。 如果工艺反应仪表液位指示与实际液位有偏差需要进行液位标定时, 应首先由工艺人员对罐液位进行手工检尺,为保证检尺数据的准确性,应 在静罐情况下进行三次独立的测量,三次检尺数据的平均值作为液位修正 的参考值。 对于PRO和REX系列的雷达液位计进行液位标定,首先需要将安装了 TankMaster调试软件的电脑通过FBM和FCU相连,开机进入调试软件界面
运行WinSetup
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点击“确定”
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输入密码:admin
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配置通道协议
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选中FBM 2180 Serial Port,波特率4800,停止位1位,无校验
发射器头由表体和电子单元(THE)组成。电子单元由微波
单元、信号处理、数据通信、电源及瞬变保护电路板等构成。
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2、工作原理:调频连续波(FMCW)测量原理 。如下图所示,雷达液位计 向液体表面发射连续的变频微波(带宽约10GHz ),在微波信号到达液面形 成回波,回波被天线接收后与发射波混合。由于信号频率不断变化,与此时发 射的信号相比,回波的频率稍微有所不同。液位计将混合波变成与到达液面距 离成比例的低频信号,通过检测此信号可得到空高。罐高减去空高,即为液位 值。该方法称为调频连续波方法。并用于所有高性能雷达液位计。 (另一种 为微波脉冲时间行程(PTOF)测量原理 :D =c • t/2 )
林光旭 2012.10
雷达液位计工作原理及故障判断处理
一、雷达液位计结构组成与工作原理 二、雷达液位计测量系统结构组成 三、雷达液位计工具软件及使用 四、雷达液位计校定
五、雷达液位计故障判断处理
一、雷达液位计结构组成与工作原理
1、结构组成:雷达液位计是由发射器头(TH)与天线组成。
发射器头一般是通用的,同系列雷达液位计间可以互换。天线 有多种形式,从而形成多种型号的雷达液位计。
DU2210-R,多点温度计:MST
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2、原油罐区雷达液位计的接线,请点击如下图标查看。
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三、雷达液位计工具软件及使用
RTG39、RTG40雷达液位计需要用TankMaster软件进行维护调试,软件需要安装 才能使用。安装后在桌面上有“WinSetup”图标,双击运行即可。
修改压力组态 1.在“ value range ”中输入量程 2.在“value units”选择适当的单位
3.在“filter factor”中输入0-200的滤波因子,进行模拟信号采集调整
谢谢!
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量值,点击Refresh按钮,然后点击Save calibration data in PC database,在
之后打开的窗口中点击Write new calibration data to RTG.
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3、在确认罐高设置正确的情况下,进入WinSetup界面进行单点标定。
RTL/2
RTL/2
.... .. RTG 751 DAU RTG DAU
.... .. RTG DAU RTG
.... .. RTG DAU
.... .. RTG DAU 751
DAU
RTD
RTD
RTD
RTD
RTD
RTD
原油罐区雷达液位计测量系统结构示意图
雷达液位计:RTG39、RTG40,罐旁指示仪:DAU2100、RDU40、751,Fra bibliotek返回录
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二、雷达液位计测量系统结构组成及接线
1、SAAB雷达液位计测量系统是由RTG液位计、FCU现场通讯单元、 RTL/2现场总线、DAU现场数据采集单元、多点温度计MST(RTD测温 元件Pt100)等组成,如下图所示 ,通过FCU与DCS通讯。
DCS MODBUS FCU2160 FCU2160
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4对轻污油罐优先考虑天线结晶、沾污可能。处理必须二人以上,拆下雷 达前必须佩戴合适的防护器具;在罐顶拆下的螺栓妥善放好,勿使滑落 伤人;断电后抬起雷达倾斜放下,注意轻拿轻放,不使天线受损;用抹 布擦去结晶或油污,不要让天线弯曲,切忌铁器刮擦,以免破坏天线表
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修改温度组态 1.选择传感器的型号,量程 2.在位置 输入现场具体位置,参考多点温度计杆壁上的位置示意图
3.当其中有一点温度故障时,可以在”average calculation”的复选框勾选 ,从而改点不参加平均温度计算
修改界位组态 1.在“ value range ”中输入量程 2.在“value units”选择适当的单位 3.在“filter factor”中输入0-200的滤波因子,进行模拟信号采集调整
,标定方法有三种。
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1、修改罐的参考高度 雷达液位计投用前应对罐的参考高度依据实际情况进行精确设置,如果 在不同的液位测量时,手检尺液位值与雷达液位计测量值的偏差有规律可循 ,即总是偏高或偏低相同数值,则应考虑罐的参考高度设置有误,如果总是 偏高△L,则新的罐参考高度值=原参考高度值-△L, ,如果总是偏低△L,则新的 罐参考高度值=原参考高度值+△L,修改罐参考高度的方法:选中雷达液位计 右键,选择Tank Distance进入,可以看到Tank Preference Hight项,输入新 的罐参考高度值,
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2、在确认罐高设置正确的情况下,利用WinSetup的Calibrate功能进行标定
选中要标定的雷达液位计右键,选择Calibrate进入,在打开的窗口中点
击Calibration Data选项,弹出如下窗口,进行多点标定: 在Hand Dipped Level栏输入手检尺液位值,在SAAB Level栏输入雷达测