射频导纳液位计

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20种液位计工作原理及常见故障分析

20种液位计工作原理及常见故障分析

20种液位计工作原理及常见故障分析3、钢带液位计它是利用力学平衡原理设计制作的。

当液位改变时,原有的力学平衡在浮子受浮力的扰动下,将通过钢带的移动达到新的平衡。

液位检测装置(浮子)根据液位的情况带动钢带移动,位移传动系统通过钢带的移动策动传动销转动,进而作用于计数器来显示液位的情况。

4、雷达液位计雷达液位计是基于时间行程原理的测量仪表,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。

探头发出高频脉冲并沿缆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。

5、磁致伸缩液位计磁致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。

在磁致伸缩液位计的传感器测杆外配有一浮子,此浮子可以沿测杆随液位的变化而上下移动。

在浮子内部有一组永久磁环。

当脉冲电流磁场与浮子产生的磁环磁场相遇时,浮子周围的磁场发生改变从而使得由磁致伸缩材料做成的波导丝在浮子所在的位置产生一个扭转波脉冲,这个脉冲以固定的速度沿波导丝传回并由检出机构检出。

通过测量脉冲电流与扭转波的时间差可以精确地确定浮子所在的位置,即液面的位置。

6、射频导纳液位计射频导纳料位仪由传感器和控制仪表组成,传感器可采用棒式、同轴或缆式探极安装于仓顶。

传感器中的脉冲卡可以把物位变化转换为脉冲信号送给控制仪表,控制仪表经运算处理后转换为工程量显示出来,从而实现了物位的连续测量。

7、音叉物位计音叉式物位控制器的工作原理是通过安装在音叉基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。

当音叉与被测介质相接触时,音叉的频率和振幅将改变,这些变化由智能电路来进行检测,处理并将之转换为一个开关信号。

8、玻璃板液位计(玻璃管液位计)玻璃板式液位计是通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃板可直接读得容器内液位的高度。

9、压力液位变送器压力式液位计采用静压测量原理,当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力的同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,通过测取压力P ,可以得到液位深度。

凯孚射频导纳液位计-说明书

凯孚射频导纳液位计-说明书

响应时间
<0.5 秒
延时
1~55 秒(可选)
安全栅
内置限流、四重限压防护安全栅
a) 回路 1(中心端)参数:Um =250V,Uo =1.5V,Io < 物位计内置安全栅主要参数 15mA;b) 回路 2(屏蔽端)参数:Um =250V,Uo =0.8V,
Io <100mA。
静电火花防护(对传感器) 抗浪涌冲击 1000V,抗静电 4kV/8kV
射频导纳液(物)位计
型号:KFL626X 系列
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目录
1、产品概述........................................................................................1 2、技术参数........................................................................................3 3、探头型号........................................................................................4 4、安装要求........................................................................................7
本仪表可通过安装螺纹及所测金属罐体良好接地,若所测罐体为非金属罐,则需要 将外壳接地端单独接地。
仪表安装区域要求有避雷装置,以防雷击。电源地线要接在标准地或标准的仪表地, 不可接在动力地上。 电缆经过区域要求有避雷装置,以防雷击。
电源电缆和继电器输出电缆为铠装隔爆 3 芯电缆,电缆外径不大于 12mm,线缆导体 材质为铜,导体截面积在 0.13-2.1mm²,线缆绝缘强度 1500V,并符合 IEC60245/60227 标 准要求。配用的开关符合 IEC60947 标准要求。

射频导纳液位计详解

射频导纳液位计详解

SRP系列射频导纳液位计安装调试说明书金湖欧旺科技有限公司第一章概述1.1 简介本说明书适用于通用射频导纳连续物位仪表,产品适用于大多数应用场合的连续测量。

仪表广泛用于工业和民用现场,无论室内和户外,本仪表相对其他形式仪表,对现场安装条件均无特别要求。

仪表由一个电路单元,一套防爆外壳和杆式或缆式传感器组成,传感器可选多种材质,可整体或分体式安装。

1.2 原理射频导纳物位控制技术是一种从电容式物位控制技术发展起来的,防挂料性能更好,工作更可靠,测量更准确,适用性更广的物位控制技术,“射频导纳”中“导纳”的含义为电学中阻抗的倒数,它由阻抗成份,容性成份,感性成份综合而成,而“射频”即高频,所以射频导纳技术可以理解为用高频电流测量导纳的方法。

高频正铉振荡器输出一个稳定的测量信号源,利用电桥原理,以精确测量安装在待测量容器中的传感器上的导纳,在直接作用模式下,仪表的输出随物位的升高而增加。

射频导纳技术与传统电容技术的区别在于测量参量的多样性,三端驱动屏蔽技术和增加的两个重要电路,这些是根据在实践中的宝贵经验改进而成的。

上述技术不但解决了连接电缆屏蔽和温漂问题,也解决了垂直安装的传感器根部挂料问题。

所增加的两个电路是高精度振荡驱动器和交流鉴相采样器。

对一个强导电性物料的容器,由于物料是导电的,接地点可以被认为在传感器绝缘层的表面,对仪表传感器来说仅表现为一个电容和电阻组成的复阻抗,从而引起两个问题。

第一个问题是物料本身对传感器相当于一个电容,它不消耗变送器的能量,(纯电容不耗能),但挂料对传感器等效电路中含有电阻,则挂料的阻抗会消耗能量,从而将振荡器电压拉下来,导致桥路输出改变,产生测量误差。

我们在振荡器与电桥之间增加了一个驱动器,使消耗的能量得到补充因而会稳定加在传感器的振荡电压。

第二个问题是对于导电物料,传感器绝缘层表面的接地点覆盖了整个物料及挂料区,使有效测量电容扩展到挂料的顶端,这样便产生挂料误差,且导电性越强误差越大。

射频导纳液位计说明书

射频导纳液位计说明书

射频导纳液位开关安装说明书
DE射频导纳液位开关请用户按照本说明书中的安装规范进行安装:根据现场情况的不同可分为整体安装和分体安装。

一般采用在罐顶垂直安装的方式,在测量非导电物料介质时,也可以采用侧壁横装或斜装。

当采用侧装时,最好使仪表向下倾斜30度安装。

根据安装方式不同,又可以分为安装座安装和法兰安装。

提醒注意:传感元件的屏蔽端一定要伸入罐壁最小为50mm。

1.安装管座安装:要求安装座长度小于150mm。

管座安装法兰安装
2.法兰安装:容器壁上要求有与之配套的下法兰,但要求高度不得大于150mm。

仪表的屏蔽端要伸出罐壁最小为50mm。

错误安装正确安装
3.分体垂直安装
4.分体水平安装:
5.倾斜安装:
6.其它安装方式:
钓鱼杆式安装:当罐体的安装条件受到限制时,只能侧面安装且量程又较大时,使用此种方式。

探头底部带固定支撑安装:当罐体内有较强的搅拌且量程大于3米时,需要在探头的未端进行固定。

钓鱼杆式安装带固定支撑安
带地锚安装低导电物料应用(加长探头)。

射频导纳液位计

射频导纳液位计
技 术 规 格 : LC 300 .............................................................................. .......... . ......................4
安 装 ............................................................................................................. ......................7
SITRANS LC 300 特 征 ...................................................................................................................1 SITRANS LC 300 输 出 .....................................................................................................................1 安 全 注 意 ................................................................................................................................... ..........2 手 册 ...................................................................................................................................... . .................2

各类液位计原理大全

各类液位计原理大全

各类液位计原理大全液位开关,顾名思义,就是用来控制液位的开关。

从形式上主要分为接触式和非接触式。

非接触式的如电容式液位开关,接触式的例如:浮球式液位开关、电极式液位开关、电子式液位开关。

电容式液位开关也可以采用接触式方法实现。

1、磁翻板液位计磁翻板液位计:又叫磁浮子液位计,磁翻柱液位计。

原理:浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。

带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。

浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,使串连入电路的元件(如定值电阻)的数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。

也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。

通过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。

3、钢带液位计原理:玻璃板式液位计是通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃板可直接读得容器内液位的高度。

9、压力液位变送器原理:压力式液位计采用静压测量原理,当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力的同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压Po与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的Po,使传感器测得压力为:ρ.g.H,通过测取压力P,可以得到液位深度。

10、电容式液位计12、浮标液位计原理:它是利用力学平衡原理设计制作的。

当液位改变时,原有的力学平衡在浮子受浮力的扰动下,将通过钢带(绳)的移动达到新的平衡。

液位检测装置(浮子)根据液位的情况带动钢带(绳)移动,位移传动系统通过钢带(绳)的移动带动现场指示装置,进而在显示装置上显示液位的情况。

13、浮筒液位变送器原理:浮筒浸没在浮筒室内的液体中,与扭力管系统刚性连接,扭力管系统承受的力是浮筒自重减去浮筒所受的浮力的净值,在这种合力作用下的扭力管扭转一定角度。

浮筒室内液体的位置、密度或界位高低的变化引起浸没在液体中的浮筒受到的浮力变化,从而使扭管转角也随之变化。

E+H射频导纳液位计

E+H射频导纳液位计

Level Pressure Flow Temperature Liq u idA n a ly sis Registration SystemCompo n entsSe r vi ces S olu t io ns技术资料电容式物位探头Liquicap M FMI51, F MI52用于连续测量的电容式物位探头T I 401F/28/z h/04.0 7/(09. 07) 应用Liquicap M一体化型变送器可对液体物料进行连续的物位测量。

其经测试验证的坚固耐用的机械结构(锥形自密封)确保了探头既可在真空环境中使用,也可在压力值高达100bar的过压环境中使用。

采用的密封及绝缘材料使探头适用于操作温度范围为-80℃…+200℃的应用场合。

当被测介质的电导率>100μS/cm时,测量与介电常数(DK)无关,此时测量不同液体物料时无需重新标定探头。

与Fi e l dg a t e(采用I n t er n et技术的智能仪表远程监控和数据采集设备)配合使用时,L i q u i c ap M能为原料库存及优化物流(存量控制)提供理想解决方案。

优势·对电导率为100μS/cm的液体物料进行测量时,无需对探头进行标定。

探头的出厂标定是根据用户所订购的探头长度(0%...100%)来进行的,因而用户能简便、快速地对探头进行调试。

·通过纯文本显示方式实现菜单引导式的现场设置(可选)。

·仪表获取了多项证书和认证,因而应用范围十分广泛。

·可应用于功能安全需满足IEC 61508的S I L2标准的安全系统之中。

·与介质接触部分由防腐材料和F DA认可的材料制成。

·具有两级防罐体放电(气体放电和保护二极管)的过压保护。

·介质中有粘附物时,电子部分仍可动作。

·测量值反应时间短。

·更换电子插件无需重新标定仪表。

·自动开启电子插件的自监控功能。

液位计使用手册

液位计使用手册

xx测控技术有限公司射频导纳连续物位计安装使用说明书目录◆产品简介 (1)◆工作原理 (1)◆典型应用 (1)一、拆箱 (2)二、查看说明书 (2)三、技术参数 (2)四、安装说明 (3)五、接线 (5)六、标定 (6)七、故障处理 (9)◆产品简介:本说明书适用于射频导纳连续物位计仪表,产品用于物位的连续测量,适用于绝大多数工业和民用现场。

图1 为物位计外形示意图(IL为有效长度)。

图1◆工作原理:射频导纳物位控制技术是一种从电容式物位控制技术发展起来的,防挂料性能更好、更可靠、更准确、适用性更广的物位控制技术,“射频导纳”中“导纳”的含义为电学中阻抗的倒数,它由阻性成份、容性成份、感性成份综合而成,而“射频”即高频无线电波,所以射频导纳技术可以理解为用高频电流测量导纳。

◆典型应用:泵站、吸水井、各类水池、加药罐、纸浆、淀粉浆、料仓、矿浆、水及污水、化学制剂、煤粉、飞灰料位、酸碱溶液罐、橡胶、沥青等。

一、拆箱小心的打开包装箱并除去包装箱内的填充物,仔细核对装箱单上的每项条款,包括仪表型号、安装附件、说明书、合格证等。

若发现有缺货,与装箱单不符或破损现象,请立即与我公司联系。

二.查看说明书该说明书包括仪表的技术参数、安装及调试规范,请仔细阅读说明书中的每一项内容,如对说明书中的内容有不明白的地方,可以打电话或传真的方式与我公司联系。

射频导纳物位计包括1个传感元件,1个电子单元及1套防爆壳体,分体型还包括1根连接传感元件与电子单元的信号电缆。

三、技术参数◆a)电源:15~35VDC◆ b)输出: 4~20mA (两线制)◆ c)精度:±1%◆ d)环境温度:-40℃~65℃◆ e)介质温度:-40℃~230℃(视不同传感器型号而定)◆ f)电器接口: M20*1.5◆ g)输出方式:物位方式◆ h)响应时间: 0.2秒(标准) 0.5-30秒(可调)◆ i)最大负载: 24VDC 350四、安装说明1. 安装位置应尽量远离进料口,以免探头受料流冲击而影响测量效果。

射频导纳料位计原理及故障分析

射频导纳料位计原理及故障分析

射频导纳料位计原理及故障分析射频导纳料位计(也称为射频导纳液位计或射频谐振式液位计)是一种用于测量液体或固体物料在容器中的高度或液位的仪器。

它利用射频技术和导纳原理来测量物料的液位,并根据导纳的变化来判断液位的高低。

下面将详细介绍射频导纳料位计的原理和故障分析。

1.发射系统:发出射频信号,并将其输送到传感器中。

2.接受系统:接收来自传感器的反射信号。

3.处理系统:对接收到的反射信号进行处理和解析。

4.显示系统:将处理后的信号转换为液位值,并显示在显示器上。

射频导纳料位计的原理是利用传感器中的发射和接收天线,将射频信号发射到物料表面,并检测由于物料的存在而引起的信号反射。

当物料的液位高度改变时,反射信号的特性也会改变。

通过测量反射信号的导纳变化,可以得出物料的液位高度。

故障分析是对射频导纳料位计可能出现的故障进行分析和检测,常见的故障包括:1.信号衰减:由于物料的性质或容器的形状导致射频信号被吸收或衰减,造成测量结果不准确。

解决方法是选择适合的传感器和调整发射功率。

2.液位漂移:由于环境温度、物料特性或容器形状的变化,导致液位测量结果发生偏移。

解决方法是进行定期的校准和调整,以保持测量结果的准确性。

3.干扰信号:由于附近设备或电磁场的干扰,导致射频信号的传输和接收受到干扰,影响测量结果的准确性。

解决方法是使用屏蔽设备或选择抗干扰性能较好的传感器。

4.信号丢失:由于设备故障或传感器的损坏,导致射频信号的传输或接收中断,无法正常测量液位。

解决方法是检查设备的连接和电源供应,更换损坏的传感器。

在使用射频导纳料位计时,需要定期进行检查和维护,以确保其正常工作。

这样可以及时发现潜在的故障,并采取相应的措施进行修复和更换。

同时,正确操作和使用射频导纳料位计,如避免强电磁场干扰、正确安装传感器等,也能有效地减少故障的发生。

射频导纳与雷达液位计

射频导纳与雷达液位计

射频导纳是从电容式测量原理升级起来的。

射频导纳主要广泛用于液位控制,料位控制技术。

射频意思为无线电波谱!导纳的意思为电学中阻抗的倒数。

由于电阻性成分、电容性成分、电感性成分综合而成!以上两个加起来可以理解为用高频无线电波测量导纳!导波雷达液位计是依据时域反射原理为基础的雷达液位计,雷达料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,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经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。

射频导纳物位计发射一定的高频无线电波作用于探头上,以此分析和确定容器内物位的变化。

射频导纳物位计对所探材料的不同,无线电波的频率也随之改变。

射频导纳的探头和容器壁构成了一个间距固定的电容两级,探头的绝缘材料和周围的空气提供绝缘介质。

空气被其它介质所取代时,探头与容器壁所构成的电容量将改变,这一变化将引起作用于射频导纳开关探头的无线电波的变化。

这一变化被射频导纳开关内部线路检测到,与设置值比较,确定其改变量。

当与设置值相同时,输出开关量信号。

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,雷达料位计计适用于爆炸危险区域酸碱储罐、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、酸罐等射频导纳开关的技术优势:射频导纳开关的射频电容传感器为您提供经济、可靠的点位控制,射频导纳开关,为您的应用提供最好地解决方案。

射频导纳开关的探头可应用于粉尘与固体颗粒物质,并可提供高灵敏度、稳定性、耐久性,用于液体与泥浆效果同样出色。

灵敏度高,抗挂料。

射频导纳开关应用广泛,几种典型场合如下:化学药品塑料薄膜;饲料/谷物橡胶药品;液体废水沙子;食品泥浆水泥;粉状体涂料/衣料煤;颗粒状固体油纸浆。

射频导纳液位计使用范围及特性

射频导纳液位计使用范围及特性

射频导纳液位计使用范围及特性
射频导纳物位控制器是使用射频导纳物位控制技术设计制作的一种新型物位测量仪表。

射频导纳测量技术,简单的说就是使用高频电流测量系统导纳的方法。

点位射频导纳技术与电容技术不同,它采用了三端技术,使得测量参量多样化。

射频导纳技术由于引入了除电容以外的测量参量,尤其是电阻参量,使得仪表测量信号信噪比提高,从而大幅度提高了仪表的分辨力、准确性和可靠性;测量参量的多样性也有力地拓展了仪表的可靠应用领域。

使得产品防挂料(传感器粘附之物料称为挂料)性能更好、工作更可靠、测量更准确、适用性更广的物位控制技术。

该产品主要由传感器模块、电子模块和其它一些连接器件构成。

传感器单元主要包括三部分:测量探极、屏蔽极及接地端。

被测物料的高度反映为测量探极与容器壁间导纳的变化情况,当物料到达开关工作点时,电子单元作出反应,驱动继电器动作,输出开关信号。

屏蔽极可防止由于电极上有挂料而产生误动作信号,仅当物料真正达到设置点时,才输出开关控制信号。

适用范围及特点:
微波物位控制器采用先进的射频导纳技术,克服了电容式物位开关不能消除导电挂料影响的缺陷。

具有如下特点:
1、通用性强:适用于各种场合,可检测颗粒、飞灰、导电、非导电液体、粘稠物料;
2、抗粘附电路:先进的抗粘附电路设计,可以消除物料的粘附而产生虚假错误信号;。

射频导纳液位计的原理与特点

射频导纳液位计的原理与特点

射频导纳液位计的原理与特点WT-LWY物位控制器为通用型物位计用于连续物位的测量,产品应用于工矿现场,适用于大多数应用场合,仪表由一个电路单元一套防爆外壳和杆式或缆式传感元件组成,传感器有多种型号可选,仪表可选整体或分体安装。

1.射频导纳物位计的测量原理射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物位控制技术,是电容式物位技术的升级。

所谓射频导纳,导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它由电阻性成分、电容性成分、感性成分综合而成,而射频即高频无线电波谱,所以射频导纳可以理解为用高频无线电波测量导纳。

仪表工作时,仪表的传感器与灌壁及被测介质形成导纳值,物位变化时,导纳值相应变化,电路单元将测量导纳值转换成物位信号输出,实现物位测量。

对于连续测量,射频导纳技术与传统电容技术的区别除了上述讲过的以外,还增加了两个很重要的电路,这是根据导电挂料实践中的一个很重要的发现改进而成的。

上述技术在这时同样解决了连接电缆问题,也解决了垂直安装的传感器根部挂料问题。

锁增加的两个电路是振荡器缓冲器和交流变换斩波器驱动器。

对一个强导电性被测介质的容器,由于被测介质是导电的,接地点可以被认为在探头绝缘层的表面,对变送器来说仅表现为一个纯电容。

随着容器排料,探杆上产生挂料,而挂料是具有阻抗的。

这样以前的纯电容现在变成了由电容和电阻组成的复阻抗,从而引起两个问题。

第一个问题是液位本身对探头相当于一个电容,它不消耗变送器的能量,(纯电容不耗能)。

但挂料对探头等效电路中含有电阻,则挂料的阻抗会消耗能量,从而将振荡器电压拉下来,导致桥路输出改变,产生测量误差。

我们在振荡器与电桥之间增加了一个缓冲放大器,使消耗的能量得到补充,因而不会降低加在探头的振荡电压。

第二个问题是对于导电被测介质,探头绝缘层表面的接地点覆盖了整个被测介质及挂料区,使有效测量电容扩展到挂料的顶端。

这样便产生挂料误差,且导电性越强误差越大。

但任何被测介质都不是完全导电的。

射频导纳液位计工作原理

射频导纳液位计工作原理

射频导纳液位计工作原理
射频导纳液位计是一种常用的液位测量仪表,主要用于测量液体在容器内的液位高度。

它的工作原理基于导纳变化的原理。

射频导纳液位计的工作原理可以简单地描述为:利用微波信号在液位计传感器和液体之间的传播过程中,由于液体的存在导致微波信号的反射和传播特性发生变化,从而实现对液位高度的测量。

具体来说,射频导纳液位计由发射器、接收器和导纳测量电路组成。

发射器通过发射一定频率的微波信号,将信号传输到传感器中。

传感器的结构通常采用探头和导向管的形式,从而保证微波信号沿着一定的路径传播。

在液体的存在下,微波信号会被液体部分吸收,部分反射回传感器。

接收器接收到反射回来的微波信号,并将其传递到导纳测量电路中进行处理。

导纳测量电路主要通过测量微波信号的反射系数和传输系数的变化,来反映液体的存在与否以及液位的高度。

根据导纳的改变,可以得到液位的测量结果,将其转化为电信号输出。

射频导纳液位计具有测量精度高、适用范围广、抗干扰能力强等优点。

在工业自动化控制系统中得到广泛应用,用于液位监测和控制。

它可以测量各种液体,如水、油、酸碱溶液等,适用于各种不同的工艺场合。

射频导纳物液位计校准

射频导纳物液位计校准

TK-SDYW射频导纳物液位计校准与安装TK-SDYW射频导纳物液位计的校准:1)灵敏度的校正当进行调节时,请注意这些总的规则:*将2个灵敏度调节电位器顺时针旋转增加灵敏度。

*当两个灵敏度控制调好后,红色灯亮.表示探头上“有”物料存在.绿色灯亮.表示(无)物料存在。

*安装方法有水平或垂直两种。

为保证设备稳定工作应有5分钟预热。

调节位置和指示灯参见图例。

A)测量非导电物料,调节细(P)灵敏度控制到中间位置,然后慢慢调节粗(c)灵敏度直到状态灯刚刚变绿点,记下“空”的位置。

然后,将探头插入物料重调细(n灵敏度控制(不接触粗调灵敏度)刚好变为红点,记下它的位置。

注意两个记号的不同,并且重调细(P)灵敏度控制到两记号的中间位置。

这就是一个完整的调试过程。

注意:细调可旋转的角度应有20度,如果少于20度,请与厂家商量。

建议对于非水基工艺液体(不导电液体)最好的安装方法是垂直安装.当液体到达探头loom时报警。

B)对于水基液体(导电液体)(金属容器):反时针调节灵敏度粗调(c)至最大,因为导电液体容易测量,只需碰到传感探头即可,这个过程提供最大的抗粘附能山。

这是个完整的调节过程。

C)对于水基液体(导电)非金属容器):参照A),但细调(F)为正好绿色位置。

有料)2)时间延时SDYW-C包括0-30秒可调时间延时,有延时开;延时关模式。

这种模式典型的用处是消除控制继电器的(抖动),或者控制循环顺序。

出厂时延时控制设为零(反时针到底位置)。

当用延时来消除继电器抖动时,仅要求旋转很少的角度。

延时将导致在工艺物位控制点的上面或下面摆动,但平均物位仍等于控制点.超过量和不到量与延时比例有关。

注意:一般情况延时为零3)失电保护模式选择故障报警工作反映大多数主要的故障情况.包括电源的故障,这将引起控制继电器释放电压。

因此,继电器释放电压的状态被称为故障报警。

这个动作由靠近控制面板中央位置(延时调节左边)的一个小的跳节器完成。

射频导纳料位计

射频导纳料位计

射频导纳料位计工作原理:LB系列射频导纳料位计产品的结构分为主电极和补偿电极两部分。

在主电极与补偿电极间分别施加一组RF射频信号,因而具有很好的抗粘料、挂料特性,是取代电容料位开关的新型物/液位测量产品。

由于保护电极的存在,检测电路将检测电极和保护电极的信号进行比较,从而实现克服物料粘附对物位测量的影响。

特点:1、通用性强:适用于各种场合,可检测颗粒、飞灰、导电、非导电液体、粘稠物料;2、抗粘附电路:先进的抗粘附电路设计,可以消除物料的粘附而产生虚假错误信号;3、失电保护模式:低位或高位故障报警。

现场可调。

4、安装调整容易5、不怕粘料、挂料6、稳定性好,不受温度影响7、延时输出可调8、可选耐温最高可达:550℃ 9、高低位失效保护功能主要技术参数:1、电源电压:220CAC±15% 50Hz;24VDC±5%;2、消耗功率:4W;3、输出信号:继电器输出双刀双掷(DP/DT);5A(阻性)、220VAC;4、环境温度:-40~70℃;5、灵敏度设置:0.5~500pF(可调);6、延时时间:0~30秒可调(开或关);7、失电保护模式:低位或高位故障报警,现场可调。

8、安装形式:⑴法兰安装:按用户提供的法兰标准;型号: LB1100 标准型LB1200 高温型 LB1300 超高温型 LB1400 分离型 LB1500 钢索型 LB1600 平板型射频导纳料位计是目前国际物位控制器跨世纪的前卫替代产品,在欧美国家和日本已被广泛应用,国内的用户也在用它替换旧的产品。

它可以检测所有物料而不受物料的密度、颗粒大小、化学成分、沉积粘度和导电特性等参数变化的影响。

广泛地应用于液体、粉体、浆体、固体等多种物料的控制。

射频导纳料位计工作原理射频导纳料位计的工作原理介绍:点位射频导纳技术与电容技术的重要区别是采用了三端技术。

在电路单元测量信号上引出一根线,经同相放大器放大,其输出与同轴电缆屏蔽层相连,然后连接到探头的屏蔽层上。

射频导纳液位计的原理_理论说明以及概述

射频导纳液位计的原理_理论说明以及概述

射频导纳液位计的原理理论说明以及概述1. 引言1.1 概述射频导纳液位计是一种常用的测量液体等介质液位的技术,它基于射频导纳原理来实现准确、可靠地测量。

该技术已经在工业领域和环境监测领域广泛应用,其优势在于能够适应不同介质和工况条件下的液位测量需求。

本文将对射频导纳液位计的原理进行详细探讨,并说明其工作原理以及相关概念。

同时,还将对射频导纳液位计的该技术在工业和环境监测领域的应用场景进行概述,并展望了未来该技术在其他行业中的发展前景。

1.2 文章结构本文共分为五个部分,每个部分都围绕着射频导纳液位计展开讨论。

首先,在引言部分我们将对文章的内容进行简单概述,并阐明文章结构。

接下来,在第二部分中,我们将介绍射频导纳技术的基本原理,并解释导纳液位计是如何工作的。

然后,在第三部分中,我们将深入研究射频导纳液位计的理论说明,包括反射系数与液位之间关系解析以及电磁波在介质中传播的特性分析。

紧接着,在第四部分中,我们将概述射频导纳液位计在工业领域和环境监测领域的应用场景,并展望其在其他行业中的应用前景。

最后,在结论部分,我们将总结本文的主要观点,并对未来射频导纳液位计技术的发展方向进行展望。

1.3 目的本文旨在全面深入地介绍射频导纳液位计的原理、理论说明以及应用场景,并为读者提供对该技术有更全面了解和认识的基础。

通过本文的阐述,读者将能够掌握射频导纳液位计技术背后的原理和工作机制,并了解其在不同领域中的实际应用情况。

同时,本文也旨在为该技术未来发展提供一定程度上的参考和指导。

2. 射频导纳液位计原理2.1 射频导纳技术简介射频导纳技术是一种基于电磁传输原理的测量方法,它可以通过测量电磁波在液位计与介质之间传播时的反射特性来确定液位的高度。

在射频导纳技术中,通过将电磁波引入液体容器中,并测量反射回来的信号,可以获取液位信息。

2.2 导纳液位计工作原理导纳液位计采用天线系统实现波与介质之间的相互作用。

当电磁波从天线发出后,一部分能量会被液体吸收,而另一部分则会经过界面反射回到天线系统中。

射频导纳液位开关工作原理

射频导纳液位开关工作原理

射频导纳液位开关工作原理1. 引言1.1 射频导纳液位开关简介射频导纳液位开关是一种在工业生产中广泛应用的液位检测装置,它利用射频导纳技术实现液位的准确检测。

相较于传统的液位探测方法,射频导纳液位开关具有更高的精度和稳定性,能够适应各种工况环境下的液位监测需求。

射频导纳液位开关通过射频导纳技术实现液体与金属探头之间的相互作用,当液位变化时,导纳值也会相应改变,从而触发液位开关的工作。

这种工作原理保证了射频导纳液位开关在高温、高压等特殊环境下的可靠性和稳定性。

射频导纳液位开关被广泛应用于化工、石油、食品、医药等各种行业的液位检测领域,可以实现液位的连续监测和自动控制,提高了生产效率和产品质量。

射频导纳液位开关的优点在于高精度、高稳定性、适应性强,但也存在一定的局限性,比如受到介质性质和浓度的影响,需要根据具体情况选择合适的型号和安装方式。

射频导纳液位开关在液位检测领域具有广阔的应用前景,随着技术的不断创新和完善,其性能将进一步提高,为工业生产带来更大的便利和效益。

2. 正文2.1 工作原理射频导纳液位开关的工作原理是基于射频导纳技术的应用。

该技术利用电容和电感的相互作用来实现液位的测量和控制。

具体来说,射频导纳液位开关通过发射和接收射频信号来检测液位的高度。

当液位低于预设值时,射频信号会被液体吸收,从而改变导纳值;当液位达到预设值时,射频信号会被液体反射回去,导纳值保持不变。

通过监测导纳值的变化,可以确定液位的高度,并进行相应的控制。

射频导纳液位开关可以在各种液体环境下工作,包括腐蚀性液体和高温液体。

由于其工作原理简单可靠,具有高精度和稳定性,因此在工业生产中得到广泛应用。

在化工、食品加工、医药制药等领域都可以看到射频导纳液位开关的身影。

射频导纳液位开关也有其局限性,比如对液体介电常数的要求较高,不能适用于所有液体。

射频导纳液位开关在液位检测领域具有很大的应用前景,随着技术的不断发展和改进,其性能将进一步提升,为工业生产带来更多便利和效益。

DREXELBROOK RCT系列射频导纳液位计

DREXELBROOK RCT系列射频导纳液位计

DREXELBROOK®A Leader In Level Measurement SolutionsRCT™ RF SeriesRF Admittance Level Transmitter Featuring the Universal III™ Mark II Electronics The RCT RF smart level transmitter provides remote calibration without having to empty and fill the vessel.Configuration Without Changing Level • Use your existing HART® 275 handheld communicator or Drexelbrook's PC software to configure the transmitter.• Use an optional low cost Display/ / Keypad for local indication. Calibration and configurationwithout costly handheld communicationterminals or expensive PC based systems. Eliminate Routine Maintenance• No moving parts to break or wear out• No need for routine maintenance or re calibration Compliant with System Validation• PC based software allows full documentation for validation requirement.Tamper ProofNo adjustments on the transmitter; prevents unauthorized "tweaking" or inadvertent changes in calibrationUnsurpassed AccuracyNo other RF transmitter matches the accuracy, stability, and repeatability of the RCT RF. This translates into smoother operation and less downtime.Compatibility with the FutureThe standard HART protocol is a proven instrumentation protocol. Over a half million field instruments have been supplied by over 70 instrument manufacturers to process plants all over the world. The RCT RF is also compatible with Allen Bradley PLCs through their Smart Transmitter Interface products.One Transmitter for All Applications With RF Admittance technology, one transmitter handles all your applications (Liquids, granulars, slurries, interfaces; cryogenic to 500ºF, full vacuum to 10,000 PSI)Easiest Calibration Ever - Local or Remote Configure this transmitter from anywhere along the two-wire loop without changing the level in the vessel. Or... calibrate via local display / keypad without the need for handheld communicators. Smart AdvantagesMajor advantages of the RCT RF:• Ignores coatings on the sensing element• Built in tank strapping• Choice of output in level, flow, weight or volume • Factory pre calibration• Choice of digital or 4-20 mA transmission• Built-in self diagnosticsRCT™ RF Series Level TransmitterPerformance Specifications Under Rated ConditionsUpper Range Limit (URL)40,000 pF, approximately 650 feet (200m) for full scale, sensor dependent.Recommended min. span21 pF, approximately .25” (6mm) of a conductive fluid and 1.5” (35mm) of an insulating fluid.Accuracy1 & 20.25 % of rangeCombined temperature effect per 50˚F (10˚C)1% of rangeOutput (two wire)4 to 20 mA HART® protocol3Supply Voltage17 to 30 VdcSupply Voltage Effect± 0.2% of output at maximum span from 12 to 30 vdcStep ResponseLess than 1 second to 90% of final value when damping = 0 sec.Damping Time Constant0 to 90 seconds, 1 second stepsSpark Protection (4 to 20 output)10 AmperesSpark Protection (Sensor)10 Amperes (Center Wire to Shield or Shield to ground)Load Resistance750 Ohms @ 24 Vdc1 . Accuracy includes the combined effects of linearity, hysteresis, and repeatability. It refers to the transmitter only and ismeasured at reference conditions of 25 degrees C± 1˚ , 10 - 55% R.H. and 24 ± 1.2 Vdc, using an admittance standard (applied to transmitter sensor terminals) in place of the sensor.2. Not all specifications apply at minimum span.3. HART (Highway Addressable Remote Transducer) Registered tradename of the HART Foundation.8Remote - 25 feet Tri-ax9Remote - 50 feet Tri-axA Remote - 75 feet Tri-AxB Remote - 100 feet Tri-AxC Remote - 10 feet Hi-temp GP composite23 700-0002-02324 700-0002-024 316SS25 700-0002-024 Hast C26 700-0002-02727 700-0002-027 91-22028 700-0002-02829 700-0002-03650 700-0207-00151 700-0207-00252 700-0207-00353 700-0207-00455 700-0207-00656 700-0201-0257E 700-0008-2427F 700-0018-1227G 700-0018-124 Hast C7H 700-0018-126 CS7I 700-0018-126 316SS7J 700-0018-1347K 700-0018-1367L 700-0008-1448Remote - 25 feet Tri-ax9Remote - 50 feet Tri-axA Remote - 75 feet Tri-AxB Remote - 100 feet Tri-AxC Remote - 10 feet Hi-temp GP composite8Remote - 25 feet Tri-ax9Remote - 50 feet Tri-axA Remote - 75 feet Tri-AxB Remote - 100 feet Tri-AxC Remote - 10 feet Hi-temp GP composite8Remote - 25 feet Tri-ax9Remote - 50 feet Tri-axA Remote - 75 feet Tri-AxB Remote - 100 feet Tri-AxC Remote - 10 feet Hi-temp GP composite。

常用20种液位计工作原理

常用20种液位计工作原理

本文通过对常用20种液位计工作原理的解读,从各液位计安装使用及注意事项的分析,来判断液位计可能岀现的故障现象以及如何来处理,系统的了解液位计,从而为遇到工况能够在选择液位计上,做出准确的判断提供依据。

常见液位计种类1、磁翻板液位计2、浮球液位计3、钢带液位计4、雷达物位计5、磁致伸缩液位计6、射频导纳液位计7、音叉物位计8、玻璃板/玻璃管液位计9、静压式液位计10、压力液位变送器11、电容式液位计12、智能电浮筒液位计13、浮标液位计14、浮筒液位变送器15、电接点液位计16、磁敏双色电子液位计17、外测液位计18、静压式液位计19、超声波液位计20、差压式液位计(双法兰液位计)常用液位计的工作原理1、磁翻板液位计磁翻板液位计:又叫磁浮子液位计,磁翻柱液位计。

原理:连通器原理,根据浮力原理和磁性耦合作用研发而成,当被测容器中的液位升降时,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示面板,使红白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转为红色,当液位下降时翻柱由红色转为白色,面板上红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位显示。

2、浮球液位计浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。

带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。

浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,使串连入电路的元件(如定值电阻)的数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。

也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。

通过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。

3、钢带液位计它是利用力学平衡原理设计制作的。

当液位改变时,原有的力学平衡在浮子受浮力的扰动下,将通过钢带的移动达到新的平衡。

液位检测装置(浮子)根据液位的情况带动钢带移动,位移传动系统通过钢带的移动策动传动销转动,进而作用于计数器来显示液位的情况。

4、雷达液位计雷达液位计是基于时间行程原理的测量仪表,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。

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SRP系列射频导纳液位计安装调试说明书金湖欧旺科技有限公司第一章概述1.1 简介本说明书适用于通用射频导纳连续物位仪表,产品适用于大多数应用场合的连续测量。

仪表广泛用于工业和民用现场,无论室内和户外,本仪表相对其他形式仪表,对现场安装条件均无特别要求。

仪表由一个电路单元,一套防爆外壳和杆式或缆式传感器组成,传感器可选多种材质,可整体或分体式安装。

1.2 原理射频导纳物位控制技术是一种从电容式物位控制技术发展起来的,防挂料性能更好,工作更可靠,测量更准确,适用性更广的物位控制技术,“射频导纳”中“导纳”的含义为电学中阻抗的倒数,它由阻抗成份,容性成份,感性成份综合而成,而“射频”即高频,所以射频导纳技术可以理解为用高频电流测量导纳的方法。

高频正铉振荡器输出一个稳定的测量信号源,利用电桥原理,以精确测量安装在待测量容器中的传感器上的导纳,在直接作用模式下,仪表的输出随物位的升高而增加。

射频导纳技术与传统电容技术的区别在于测量参量的多样性,三端驱动屏蔽技术和增加的两个重要电路,这些是根据在实践中的宝贵经验改进而成的。

上述技术不但解决了连接电缆屏蔽和温漂问题,也解决了垂直安装的传感器根部挂料问题。

所增加的两个电路是高精度振荡驱动器和交流鉴相采样器。

对一个强导电性物料的容器,由于物料是导电的,接地点可以被认为在传感器绝缘层的表面,对仪表传感器来说仅表现为一个电容和电阻组成的复阻抗,从而引起两个问题。

第一个问题是物料本身对传感器相当于一个电容,它不消耗变送器的能量,(纯电容不耗能),但挂料对传感器等效电路中含有电阻,则挂料的阻抗会消耗能量,从而将振荡器电压拉下来,导致桥路输出改变,产生测量误差。

我们在振荡器与电桥之间增加了一个驱动器,使消耗的能量得到补充因而会稳定加在传感器的振荡电压。

第二个问题是对于导电物料,传感器绝缘层表面的接地点覆盖了整个物料及挂料区,使有效测量电容扩展到挂料的顶端,这样便产生挂料误差,且导电性越强误差越大。

但任何物料都不是完全导电的。

从电学角度来看,挂料层相当于一个电阻,传感器被挂料覆盖的部分相当于一条由无数个无穷小的电容和电阻元件组成的传输线。

根据数学理论,如果挂料足够长,则挂料的电容和电阻部分的阻抗和容抗数值相等,因此用交流鉴相采样器可以分别测量电容和电阻。

测量的总电容相当于C + C 在减去与C 相等的电阻R,就可以获得物位真实值,从而排除挂料的影响。

即C测量=C物位+C挂料C物位=C测量-C挂料=C测量-R这些多参量的测量,是测量的基础,交流鉴相采样器是实现的手段。

由于使用了上述三项技术,使得射频导纳技术在现场应用中展现出非凡的生命力。

第二章性能指标2.1 系统性能指标输出:4~20mA输出方式:可现场设置为物位方式(其故障保险方式为LLFS)或距离方式(其故障保险方式为HLFS)供电:15~35VDC最大回路负载:24VDC时450Ω环境温度:-40~+75℃(-40~167℉)储存温度:-40~+85℃(-40~185℉)响应时间:0.5~30秒可调(90%量程变化)精度:±1%(标准条件下)温度影响:0.25%/30℃(54℉)量程:最大20,000PF(当设电阻分量为无穷大时,可使用电容量表示),最大距离约为1000米(39370″)(使用不同传感器最大测量量程并不一样) 安全栅:内置限流,三重限压防护安全栅静电火花防护(对传感器):抗1000V浪涌冲击射频防护(内置滤波器):对于来自1.5米(59″)以外的其它外露传感器,电缆或输电线路功率为5W的射频干扰,该变送器电路具有防护功能,即使在导电物料中精度不受影响电器接口:3/4″NPT分体电缆长度:5m(标准)(197″),0.1(3.9″)~50m(1968.5″)(可选)50m (1968.5″)~100m(3937″)向厂家咨询过程连接:NPT螺纹安装(标准),法兰安装(可选)安装:可选垂直或倾斜安装电路单元外壳防护:符合IP67防护标准防爆区域等级:ExiaIICT42.2 探头性能指标第三章型号F)F)F)°F)°F)第四章安装4.1 拆箱小心打开包装箱并除去包装箱内的填充物,仔细核对装箱单上的所有项目,包括仪表型号,电子单元和传感器的系列号,安装附件,说明书等,若发现有错误,却货或破损的现象`,请立即与我公司或当地代理联系。

包装箱不收回。

4.2 安装要求现场安装式设计,但仍要尽可能安装在远离振动腐蚀性空气及可造成机械损坏的场合。

为便于调试,仪表应安装在有操作平台或类似平台的地方。

环境温度应在-40~75℃(140~75℉)之间。

仪表安装区域要求壁雷装置,以防雷击。

仪表安装时,必须保证传感器的中心探杆和屏蔽层与容器壁(或安装管)互不接触,绝缘良好,安装螺纹与容器连接牢固,电器接触良好,并且传感器的地端要进入容器内部。

对于大量程的或有搅拌的场合,传感器需要支撑或地锚固定,但固定端要与传感器绝缘。

按隔爆要求安装的仪表,每一与防爆外壳相连的接线必须配有已经认证过的密封填料函或防爆钢管密封接头。

按本要求安装的仪表,每一回路上必须配有已经认证过的安全栅。

认证过的密封填料函或防爆钢管密封接头和安全栅产品请咨询本公司或本公司代理商。

24VDC电源波纹不得大于200mV。

电源地线要接在标准或标准的仪表地,不可能接在动力地上。

现场电源电缆推荐采用屏蔽电缆,不可长距离无屏蔽与交流电源电缆并行。

电缆经过区域要求有壁雷装置,以防雷击。

按隔爆要求安装的仪表,在防爆现场开仪表防爆壳体之前,一定要确信仪表已断电并且已断电10分钟以上!!!4.3 整体型系统安装物位计是现场安装式设计,但仍应使其尽可能远离振动源,高温环境,腐蚀性空气及任何可能造成机械损坏的地方。

如果不能满足要求,请将仪表换成分体式。

为便于调试,仪表应安装在有操作平台或类似平台的地方。

环境温度应在-40~75℃(-40~167℉)之间。

图4.1整体系统安装。

图4.1 整体型系统安装图4.2 分体型系统安装4.4 分体型系统安装当仪表安装在有较高的温度,较强的振动,有腐蚀性空气及任何可能造成机械损坏的地方,请将仪器换成分体型安装。

分体型安装是指传感元件与信号转换的电子单元部分分开安装,中间以厂家所配的特殊信号电缆相连接,并且该电缆可截短不可加长。

这样,传感器安装在现场,电子单元就可以安装在相对安全的场所,以利于提高仪表使用寿命。

信号电缆在安装时,不可盘成螺旋状,多余的连接电缆不能盘起,应剪短。

电子单元中心端(C W)与同轴电缆中心线连接;电子单元屏蔽端(D S H)接同轴电缆芯线屏蔽,然后连接到传感器屏蔽端上;地线是电缆中另一条独立的导线或电缆外层屏蔽层。

见图4.2分体系统安装。

电子单元端防爆外壳可通过其两侧的安装孔固在象支架或墙壁这样的平面上4.5 传感器的安装传感器的安装位置通常是由容器的开孔位置所决定,但不可将其安装在进料流中,当容器内部无适应位置时,可考虑使用外浮筒安装(如能保证内外界面一致的话)。

为使设备正常,准备工作,请注意以下事项。

1 安装必须仔细,不要损伤传感器的绝缘层。

传感器及其屏蔽层不可与安装接口或容器壁接触,并避免传感器使用过程中与安装接口,容器壁,物料等的机械磨损。

2 传感器不能安装于填充嘴(或槽)等物料直接流经的地方。

若无法做到这一点,则要在传感器与填充嘴(或槽)间加装隔板。

3 不要拆开传感器或松开安装密封盖。

4 用扳手的平面部分拧紧传感器5 射频导纳物位计硬杆传感器,安装时要考虑安装空间。

缆式传感器安装后要拉直,避免对地短路。

6 待测容器内部有搅拌或气流,料流,波动较大的场合和倾斜安全的传感器,除应避免传感器的直接机械损伤外,还应考虑长时间的传感器的材料疲劳等间接机械损伤,因此建议用户加装传感器的中间支撑和底部地锚固定。

请注意,支撑与地锚应与传感器绝缘,绝缘材料应选用绝缘强度高,硬度不高,有润滑功能不磨损传感器的材料(如PTFE),若非如此,请考虑定期更换传感器,以免传感器损坏,造成连锁损失。

7 应注意仪表护线管,积水可能会危及仪表电子单元。

8 传感器地端要求与现场容器电器连接良好,非金属容器要求现场提供标准地。

注意:不要在传感器或仪器机壳内采用单组常温硫化密封剂,该物质经常含有乙酸,将会腐蚀电子元件。

应采用特殊的双组份密封剂(非腐蚀性),请向我们咨询研究采用何种双组份密封剂。

4.6 典型安装定支架安装不正确安装4.7 系统接线物位计属于本质安装型仪表,不论整体还是分体安装,当安装在危险场合时需要在其供电回路上加认证过的安全栅,单栅双栅都可以但接法不一样,图4.3系统接线图1,所举例子为单栅整体安装和双栅分体安装。

图4.4系统接线图2,为隔爆要求安装的系统接线示意图。

认证过的安全栅产品请咨询本公司或本公司代理商。

电缆,负载,及安全栅的最大抗阻和在24VDC电源下,为450Ω安全栅接地要求请参照安全栅的使用说明。

图4.3 系统接线图1 图4.4 系统接线图24.8 传感器接线按隔爆要求安装的仪表,在防爆现场打开仪表爆壳体之前,一定要确信仪表已断电并且已断电10分钟以上!!!电源接线端子在三端接线端上,传感器连接电缆接在电子单元另一侧,单元与传感器之间的连接电缆必须使用我公司的专用电缆,其它电缆会导致测量误差。

图4.5为整体接线图。

出厂时已连接好,电子单元中心端(CW)与同轴电缆中心线连接;电子单元屏蔽端(DSH)接同轴电缆芯线屏蔽层,然后连接到传感器屏蔽端上。

必要时可以电子单元端接线,不推荐解开传感器端接线。

由于使用金属外壳,地线可不接。

图4.5 整体接线图图4.6为分体接线图。

分体壳与电子单元之间多余的连接电缆不能盘起,应剪短。

电子单元中心端(CW)与同轴电缆中心线连接,然后通过分体接线端子CW端,连接到与传感器中心端相连的传感器电缆的芯线上;电子单元屏蔽端(DSH)接同轴电缆芯线屏蔽层,然后通过分体接线端子DSH端,连接到与传感器屏蔽端相连的传感器电缆的屏蔽端上;地线是电缆中另一条独立的导线或电缆外层屏蔽层。

对于两端传感器,传感器电缆的屏蔽应在传感器端剪掉。

图4.6 分体接线图6.1 启动在加电前,仔细检查各接线。

注意:仪器加电前要保证输入电压在15~35VDC内,检查所有接线,注意输出电路的极性。

(若接反则仪表无法正常工作)。

6.2出厂标定在电子单元的正面有两个主要控制钮即零点粗调及量程粗调,量程细调、零点细调位于电子单元顶部。

粗调零与细调零共同完成最小电流点的连续调节。

每个粗调零位置将改变最小电流点约20pF,细调零则会在相邻的两步间连续调节。

仪表出厂前一般都按客户提供的信息进行了预先标定,但该标定值只是一个经验值,可能会与实际情况有区别,但会大大节约用户调试时间。

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