伺服液位计

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五种液位计原理

五种液位计原理

五种液位计工作原理一、伺服液位计伺服式液位计基于浮力平衡的原理,由微伺服电动机驱动体积较小的浮子,能精确地测出液位等参数。

如图1所示,浮子用测量钢丝悬挂在仪表外壳内,而测量钢丝缠绕在精密加工过的外轮鼓上;外磁铁被固定在外轮鼓内,并与固定在内轮鼓的内磁铁耦合在一起。

当液位计工作时,浮子作用于细钢丝上的重力在外轮鼓的磁铁上产生力矩,从而引起磁通量的变化。

轮鼓组件间的磁通量变化导致内磁铁上的电磁传感器(霍尔元件)的输出电压信号发生变化。

其电压值与储存于CPU中的参考电压相比较。

当浮子的位置平衡时,其差值为零。

当被测介质液位变化时,使得浮子浮力发生改变。

其结果是磁耦力矩被改变,使得带有温度补偿的霍尔元件的输出电压发生变化。

该电压值与CPU中的参考电压的差值驱动伺服电动机转动,调整浮子上下移动重新达到平衡点。

整个系统构成了一个闭环反馈回路(如图1所示),其精确度可达±0.7mm,而且,其自身带有的挂料补偿功能,能够补偿由于钢丝或浮子上附着被测介质导致的钢丝张力的改变。

伺服液位计系统构成重量信号浮子位置、数据电动机驱动信号浮子超声波液位计的工作原理是由换能器(探头)发出高频超声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。

超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波脉冲所需时间间隔与换能器到被测介质表面的距离成正比。

超声波液位计此距离值S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示:S=CxT∕2o由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得距离换能器较近的小段区域内的反射波与发射波重迭,无法识别,不能测量其距离值。

这个区域称为测量盲区。

盲区的大小与超声波物位计的型号有关。

超声波物位计特点超声波物位计由于采用了先进的微处理器和独特的EChoDiSCOVery回波处理技术,超声波物位计可以应用于各种复杂工况。

换能器内置温度传感器,可实现测量值的温度补偿。

超声波换能器采用最佳声学匹配之专利技术,使其发射功率能更有效地辐射出去,提高信号强度,从而实现准确测量。

伺服液位计在石化企业罐区中的应用

伺服液位计在石化企业罐区中的应用
企业在线

7 4品牌与标准化
伺服液位计在石化企业罐 区中的应用
陈 帅
( 中国石油锦西石化公司 , 辽宁葫芦岛 1 2 5 0 0 0 )
1 伺服液位计的原理和优点 1 . 1 伺服 液位 计 的原理
住浮 子 , S O退 出维 护模 式即可 。这对伺服 液位计 日常 维护极 其重要 。
测量数据均有可能不动 。以E NR AF 8 5 4 为例 , 液位计 自带故 障 化 汽柴油 、 液化气 、 丙烯等产品的计量过程中使用可靠 , 随 着液 代码诊 断功能 。输入 E s 查 看错误代码 , 若为 6 0 5 或6 1 1 即 为钢 位计 性能提升 , 影 响液位计正常计 量的因素越 来越少 , 液位 计 丝无张 力或过大 。需进入维护模式 。命令 G D下降浮子 , F R . 停 的维护工作变得简单 , 相信液位计的使用将更加广泛。晶
垢清理后 , 仪表测量正常。
( 2 ) 浮子 丢失 。丙烯罐区 的液 位计某天 数据不动 , 打开 腔 室后发现腔室内布满污垢 , 伺暇钢 丝脱离磁鼓。拉起后发现浮
图1 伺 服 液 位 计 的 工 作 原 理
子丢失 。发现钢丝腐蚀后被浮子拉断 , 浮子掉入罐内 。一般是
选型不 当引起 。重新选型为抗腐蚀的浮子和测量钢丝后 , 投用
3 . 2 正确 安装
安装时须做到几点 : ( 1 ) 安装液位计法兰须水平 , 水平度不 预制安装 。浮子与导波管 内壁 间距 小 , 导波管 内有焊渣或开孔 大于 2 。, 否则可能造成误差。 ( 2 ) 导波 管必 须竖 直 , 从顶部 吊挂 时的毛刺挂靠 , 造成 “ 卡浮子” 的情况 。 浮子到管底 , 锤心距 中心偏差不超过 5 m m。 多次 发生“ 卡浮子 ” 的液 位计 , ( 1 ) 可 用便携式手操 器进行 3 . 3 维 护要 求 处理 。命令伺服 电机提升 或下 降浮子 , 使其脱离被卡处 。 ( 2 ) 校

伺服液位计的测量原理 ppt

伺服液位计的测量原理 ppt

浮子
外磁体
-
(假设: 内磁体不动)
5
测量原理 – 浮力的测量
向电机发送 上升指令
开始 WCurr=WB?
向电机发送 下降指令
例子: • 浮子重量 = 250 g • 平衡体积 = 70 ml • 浮子直径 = 50 mm • 介质密度 = 0.8 g/ml
平衡重量 = 浮子重量 – 平衡体积 * 介质密度 = 250(g) – 70(ml) * 0.8(g/ml) = 194(g)
内磁铁
电气部分
驱动马达
蒸汽
-
3
测量原理 – 霍尔元件
• 磁通量的不同, 霍尔元件产生不 同的电压。
N
N
霍尔 元件
霍尔 元件
S
S
产生的
产生的
电压
电压
-
4
V1
V2
测量原理 – 霍尔元件
• 重量的变化,造
成位移的变化,
位移
从而改变霍尔元
件的输输出 出。
内磁体


轮鼓
霍尔元件 (共5对)
位移 ( + )
Profiling throughout tank
-
8
伺服液位计一般测量精度
• 液位,三种介质的两个界面, 密度,罐底,温度
– 液位.....±0.7 mm
– 界面.....±2.7 mm
– 密度.....±0.005 g/cm3
– 罐底.....±2.1 mm
– 温度.....±0.1°C
-
9
浮子式液位计(一)-高精度伺服液位计 0.5mm
• 高精度伺服液位计精度高用于 贸易.
-
1

伺服液位计说明书

伺服液位计说明书

伺服液位计说明书伺服液位计是一种高精度的液位测量仪器,广泛应用于工业生产中。

以下是伺服液位计的说明书:一、产品概述伺服液位计采用非接触式测量原理,能够测量各种液体介质的液位高度,具有高精度、高稳定性和高可靠性等特点。

该液位计具有数字显示和输出功能,可与计算机等设备连接,实现自动化控制。

二、产品特点1. 高精度测量:采用非接触式测量原理,测量精度高,误差小。

2. 多种测量方式:根据不同的液体介质和测量要求,可以选择不同的测量方式,如定点测量、连续测量等。

3. 数字显示和输出:液位计具有高分辨率的数字显示屏幕,能够实时显示液位高度,同时具有标准输出接口,可与外部设备连接。

4. 操作简便:液位计具有友好的操作界面,用户可以快速掌握使用方法。

5. 可靠性高:采用优质的材料和先进的工艺制造而成,保证了液位计的高可靠性和长寿命。

三、使用方法1. 安装:根据液位计的安装要求,将其安装在液体容器或管道上,确保测量准确可靠。

2. 调试:在安装完成后,需要对液位计进行调试,以确保其正常工作。

根据不同的测量要求,可以调整液位计的参数,以达到最佳的测量效果。

3. 操作:在操作时,用户可以通过液位计的数字显示屏幕或外部设备来查看液位高度。

同时,可以根据需要设置报警限值,当液位超过或低于设定值时,液位计会自动报警。

4. 维护:为了保证液位计的正常运行,需要定期对其进行维护和保养。

如清洁传感器、检查线路连接等。

四、注意事项1. 在使用过程中,应避免剧烈震动或撞击,以免影响测量精度。

2. 在安装或使用过程中,应确保传感器与液体介质接触良好,避免出现泄漏或测量误差。

3. 在进行维护和保养时,应遵循产品说明书的指导,避免对产品造成损坏或影响测量精度。

4. 在使用过程中,如发现异常情况或故障,应及时联系专业人员进行维修和保养。

伺服式液位计

伺服式液位计

浮子
• 浮子形状, 直径, 材料
– – – – – – – – 园锥型, 50mmf, 不绣钢 AISI316 园锥型, 50mmf, PTFE 园柱型, 50mmf, 不绣钢 AISI316 园柱型, 40mmf, 不绣钢 AISI316 园柱型, 30mmf, 不绣钢 AISI316 70mmf, 不绣钢 AISI316, NMi W&M 110mmf, 不绣钢 AISI316, PTB W&M 园锥型, 50mmf, (哈氏 C)
2013-8-18
E+H China 季建华
Proservo 操作
PROSERVO NMS530
>3s
E

+
不需打开仪表罩即可操作
3 个调节键
LCD 显示液位,温度,无需另接输 入器
2013-8-18
E+H China 季建华
Proservo操作
• 编程式矩阵概念
2013-8-18
E+H China 季建华
E+H China 季建华
2013-8-18
供电电源
• 2 种类型, 例如, 高压和低压
– 高压类型
• 85 … 264 VAC, 50/60 Hz, 20VA
– 低压类型
• 20 … 62 VDC, 20W
或者
• 20 … 55 VAC, 50/60Hz, 20VA
2013-8-18
E+H China 季建华
AC90-240
2013-8-18
E+H China 季建华
伺服液位计与磁致伸缩式液位计的比较
伺 服 适用场合 油库计量 磁致伸缩 加油站油罐测量

伺服液位计

伺服液位计

系统配置
系统配置
安装特点
安装特点
安装特点
无导向装置安装: 在这种情况下,Proservo NMS 53x没有导向 装置,直接安装于罐顶的安装短管上安装准备要 查看有关安装短管的位置及最小测量 液位的介绍。
安装特点
带导波管安装 导波管直径 导波管的直径要求导波管能保护测量钢丝,但不 影响其操作。导波管直径大小视罐高而定,可以 上下相同,也可以上小下大,下图给出了两个上 小下大的例子,一个是不对称管,另一个为轴对 称管。
安装特点
输入: 1. 测量变量:液体/ 气体温度测量范围:-200~+ 235℃,RTD信号罐底水位测量范围:1m
或2m,电容信号; 2. 通信:二线,E +H HART 协议至主测量仪表; 3. 相匹配的测温元件(‘转化器’型)Pt 100; 输出: 1. 数据传输:温度& 水位测量数据通过二线制本安E+H HART协议传输 电缆 NMT 539所使用的电缆必须符合本安要求。有以下各种规格电缆入线口:·G(PF)1/2"·NPT 1 / 2 " ·PG 16·M 20注意:请选择一个有屏蔽电缆接地功能的金属电缆密封接头(非塑料件),以满足EMC 要求。标准NMT 539上无电缆密封接头。通信电缆的尺寸和规格应满足本安HART通信标准要求。
Proservo 53x系列高精度智能化储罐测量仪表
伺服液位计
1.
应用方面
2.
功能特点
3.
结构构造
4.
工作原理
5.
系统配置
6.
安装特点
平面温度计
1.
应用特性
2.
工作原理
3.
安装特点

伺服液位计测量原理

伺服液位计测量原理

伺服液位计测量原理854 XTG伺服液位计:基于阿基米德原理,测量浮子处于被测液体的表面,测量浮子的底部通常沉入液面1 ~2mm。

此时,测量浮子受到其本身的重力和液体的浮力(阿基米德浮力原理),在测量钢丝上则表现为测量浮子所受重力和浮力之合力,即测量钢丝上的张力。

当液位静止时,测量浮子处于相对静止状态。

此时,测量钢丝、测量鼓及力传感器以杠杆滑轮原理构成力平衡,工厂给定静止状态下测量钢丝上的张力为208g,力传感器不断地检测到平衡张力为208g之对应频率。

当液位下降时,测量浮子所受浮力减小,则测量钢丝上的张力增加,张力的改变立即传达至力传感器的张力丝上,使其拉紧,检震器检测到张力丝上的频率增加,伺服控制器随即发出命令,令伺服电机带动测量鼓逆时针转动,伺服电机以0.05mm的步幅放下测量钢丝,测量浮子不断地跟踪液位下降的同时,计数器记录了伺服电机的转动步数,并自动地计算出测量浮子的位移量,即液位的变化量。

当液位上升时,这个过程相反。

油水界面的测量,只要将平衡张力改为120g,测量浮子则会自动地穿过油层到达油水界面,通过测量浮子的位移量,即可算出水位的高度。

在测量液位的基础上,通过使用高精度的力传感器、独特的算法和经过标定的密度测量浮子,可以进一步测量产品的密度。

854XTG伺服液位计可以测量产品液位以下10个点的密度,通过平均计算可以获得产品的伺服密度和10个点的密度分布信息。

使用伺服密度测量技术,避免了使用压力变送器需要不断标定的烦恼,可以常年保持高精度。

Enraf公司集合了现代高精度伺服技术和数字处理技术,在原有伺服液位计技术的基础上开发的第6代854系列伺服液位计,投放市场近25年,展现了它高度的可靠性能和全面的测量功能,得到了用户的充分认可。

伺服液位计操作规程

伺服液位计操作规程

伺服液位计操作规程说明:在进行伺服液位计标定时,自动化监控软件界面的10具20000m3油罐数据信息停止采集,不作为实际数据显示。

Enraf伺服液位计各功能操作步骤注:在进行伺服液位计操作之前,需要进行以下接线:1.将控制柜内蓝色CM-CIU模块的(R)+Vs线拆下(如右图,右侧数起第二根红色线),不要与任何物体接触,此时此模块无红色数字显示;2.将计算机后面的9针串口接头连接好。

只有保证以上接线完全正确时才能进行下面的操作。

蓝色CM-CIU模块一、Ensite软件使用:(ENSITE 要拷贝到D盘根目录下,并设置COM1口的通讯端口1200,7,ODD(奇),停止位为1,流量控制无)1.双击Ensite;2.单击setup,选择BAUDRATE为1200,PORT为COM1,然后点击SA VE;3.单击scan,选择BAUDRA TE为1200,PORT为COM1,CIU ADDRESS为ALL,点击OK,.等到扫描结束,保存扫描到的仪表,并输入文件名;4.单击ALL(添加所有的仪表);5.单击ENCASE进入调试界面6.单击SPLIT=OFF,变成SPLIT=ON(作用:分屏显示);7.用SELECT选择所要调试的仪表。

二、标定液位1.在REQUEST下的输入框中输入I1,直到浮子找到液位为止,界面显示I NN为找到,如果显示!!!为没有找到;2.继续输入W2=ENRAF2,然后按下回车键;3.输入RL=+***.****(此值为手工检尺数值),再按下回车键;4.再输入AR(表示接受此液位为当前参考液位);5.液位标定完成。

6.此时液位计会重新启动,仪表指示执行I1,直到找到液位。

确认此时的液位计值与手工检尺值保持一致(差别在+_1毫米之内即可)。

如果显示值和手工检查值不一致,重复上面1,2,3,4,5的操作,直到手工检尺和仪表显示值一致。

三、标定油水界面特别注意:在标定水位之前,液位已经准确的标定完毕。

伺服液位计结构

伺服液位计结构

伺服液位计结构
伺服液位计主要由浮子、钢丝、伺服变送器组成。

以下是其主要结构和工作原理:
1. 浮子:浮子处于被测液体的表面,底部通常沉入液面1-2mm。

浮子受到本身的重力和液体的浮力(阿基米德浮力原理),在测量钢丝上表现为测量浮子所受重力和浮力之合力,即测量钢丝上的张力。

2. 钢丝:吊浮子的钢丝缠绕在磁鼓表面的槽中。

当液位下降时,测量浮子所受浮力减小,则测量钢丝上的张力增加,张力的改变立即传达至力传感器的张力丝上,使其拉紧,检震器检测到张力丝上的频率增加,伺服控制器随即发出命令,令伺服电机带动测量鼓逆时针转动,伺服电机以的步幅放下测量钢丝,测量浮子不断地跟踪液位下降的同时,计数器记录了伺服电机的转动步数,并自动地计算出测量浮子的位移量,即液位的变化量。

3. 伺服变送器:伺服机构在微处理器的控制下进行测量。

力矩传感器判断浮子的浮力信号(浮子重量和浮力综合信号)和微处理器的测量要求,发出控制信号到控制器,决定伺服马达的方向和转角,平衡后浮子的位移(线轴转角)由转角变换器变成脉冲信号送入微处理器,最后由微处理器输出信号给控制或联锁系统。

此外,伺服液位计还有一些辅助部件,如接线端子部分、电子部分、磁鼓室等。

伺服液位计的缺点主要是仪表结构相对复杂,钢丝马达等部件之间难免会因长期使用出现机械磨损,日后维护成本会相对提高。

以上内容仅供参考,如需了解更多信息,建议查阅伺服液位计的说明书或咨询相关技术人员。

伺服液位计与实际液位差异时调整方法

伺服液位计与实际液位差异时调整方法

伺服液位计调整方法1、首先通过手工检尺测出储油罐实际液位以及罐底到标定刻线之间的距离(标定刻线是指位于伺服液位计下面标定视窗内的红刻线)。

2、按“E”5秒以上,进入主菜单。

3、按"+"或者"-"选择进行翻页,找到“液位参数”按“E”选定进入。

4、查看液位参数中“罐高”是否与罐底到标定刻线的实际距离相符,如不相符,输入密码51 或者50,按注(2)所述方法进行修改,修改后照提示按“E”确认保存。

5、罐高保存后,按"+"或者"-"向下翻页,直到返回上一级主菜单。

6、按"+"或者"-"翻页找到“测量值1”按“E”选定进入。

对于柴油罐将“上密度”按注(2)所述方法修改为0.7g/ml, 将“中密度”修改为0.8g/ml, 将“下密度”修改为1.0g/ml;对于汽油罐将“上密度”修改为0.6g/ml, 将“中密度”修改为0.7g/ml, 将“下密度”修改为1.0g/ml;修改后照提示按“E”确认保存。

7、密度信息保存后,按"+"或者"-"向下翻页,直到返回上一级主菜单。

8、按"+"或者"-"翻页找到“标定”按“E”选定进入。

将“标定“菜单下的液位计读数修改为通过手工检尺测出储油罐实际液位,修改后照提示按“E”确认保存。

注(1):咸阳油库所采用的液位计(罐顶)只有三个光敏键进行操作,分别为"E"、"+"和"-"三个键,当手指触摸相应的按键位置时,光敏键正上方液晶屏下部横线出现断开处,表示按键有效。

注(2):调整过程中如果超过10分钟仍无键被按,液晶屏就会回到起始位置。

用"+"或"-"键分别增加或减小数据,如果持续按住"+"或"-"键不放,数据则从最低位开始改变,在最低位的数据经过一个循环后,第二低位的数据将会改变,在第二低位的数据经过一个循环后接着是第三位数据,依此类推。

enraf 伺服液位计

enraf 伺服液位计

enraf 伺服液位计enraf, 液位计, 伺服恩拉福854ATG伺服液位计在石化产品储罐上的应用前言:恩拉福公司的伺服液位计是进入中国较早的高精度液位检测仪表,在客户的使用中得到好评。

在中原乙烯的一期工程原料产品罐区的建设中使用了35台854ATG伺服液位计,虽然中间出现过一些问题,但总的来说对这些伺服液位计的评价远远高于其它品牌的液位计。

由于采用了特殊的测量原理,所以在仪表对大高度测量,以及界面和密度的检测上有其它种类仪表不能比拟的良好性能。

通过多年的使用,现在就使用中应该注意的事项和一些问题的处理过程同大家进行一下交流。

测量的基本原理伺服液位计的测量原理如图所示:由力传感器检测浮子上浮力的变化。

浮子由缠绕在带有槽的测量磁鼓上的结实柔软的测量钢丝吊着。

磁鼓通过磁耦合与步进马达相连接。

浮子的实际重量由力传感器来测量。

力传感器测得的浮子重量与预先设定的浮子重量比较。

如果测量值和设定值之间存在偏差,先进的软件控制模块就会调整步进马达的位置,使浮子向下或向上移动,最终在力达到平衡的时候伺服电机停止转动。

1.1.1 液位测量产品液位的变化引起浮子浸没深度的变化,浮子所受的浮力同时也变化,浮力的变化被力传感器检测到。

测量值和设定值之间的的偏差引起步进马达位置的变化,升高和降低浮子的位置,直到测量值和设定值相等为止。

为了避免振动,软件还可以调整滞后作用和积分时间。

这样可以得到比较稳定和精确的平均液位。

步进马达每旋转一周大约使浮子上下移动10mm。

每旋转一周被分成200步,因此每步相当于0.05mm。

这直接决定了马达的分辨率。

同时不停地检测步进马达的位置。

这是通过安装在马达轴上的独特的码盘来实现的。

1.1.2 两种产品间的界面测量两种产品间的界面是通过向液位计发命令来实现的。

当你的设定点(一个浮子减浮力的一部分的值)等于浮子在两种液体受到的浮力的平均值的重量的时候,仪表就可以检测界面的位置。

在这一点上要优于浮筒和差压(浮筒和差压受温度压力以及组分的干扰影响误差很大)。

伺服液位计

伺服液位计

气相高度
▪ 优点:多参数测量:液位、界面、密度。传动部 件少,安装容易。测量精度高,优于±1mm
▪ 缺点:不适合粘度大的产品
▪ 适用范围:高压罐,常压罐,介电常数小的介质
液位 = 罐高–气相高度
测量原理 – 测量功能
上层
中层 下层
上界面 下界面
罐底
液位
上层
上密度
密度=0.8
上界面
中层 中密度
下层
下界面
底密度 密度=1.0
平均温度计
• 二线 HART 转换器, 平均温度和油水界面测量
• 优点
• 很容易接到主通信设备 • 多功能测量 • 本安 – 安全等级高
±0.1℃精度、2-16点Pt100, 1米油水界面测量,底部温度
点最低10mm
平均温度计内部结构
HART
A BC
组成
220 VAC/24 VDC
A D
CPU

A D
CPU
CPU
伺服液位计通信输出的选择(有线) 仪表常用通信输出
网络的拓扑结 构正确与否将 会影响通信的
质量!
□ 厂家协议(网络拓扑结构为星型、总线或混合型,波特率较慢) 最远: 6Km,视厂家的不同而不同
□ RS485 MODBUS (网络拓扑结构为总线型 ,波特率19200) 最远: 1.2Km
Average Temperature
Promonitor Power AC/DC
LPG球罐
-应用: • 球罐 • LPG • 介电常数 1.4 • 罐高 15 m
Slide 21
LNG双容罐
应用: • 双容罐
• LNG • 介电常数 1.3-1.4 • 罐高 35 m

854伺服液位计简单操作过程

854伺服液位计简单操作过程

854ATG/XTG伺服液位计简单操作手册一、 液位计操作:液位计操作指令如下:1、TG 自检测试液位计是否工作正常,TG操作后浮子会提升近100mm,然后再落到液面上,应该和测试前测量的液位相差在1mm内。

2、LT、CA 提升浮子LT是提升浮子到量程上限(超过高液位报警),CA是提升浮子到最高处,标定底座内部。

3、FR 停止停止浮子运行。

4、UN 取消、释放取消LT、CA、BT、FR、BL、GU、GD等命令。

5、RS 热重启重新启动液位计6、3A 查看显示输入3A可以查看液位计的浮子位置、工作状态、温度信息。

二、 液位计工作模式:1、I1 油位测量受到S1控制(钢丝受力达到S1设置重量停止浮子运行)2、I2罐底测量受到S2控制(钢丝受力达到S2设置重量停止浮子运行)3、I3 水位测量 受到S3控制(钢丝受力达到S3设置重量停止浮子运行)4、TP伺服密度测量 密度测量后液位计会自动回复到密度测量前的工作状态。

读取密度使用SC指令。

三、 液位修正:1、3A 查看显示+003.8145 m INN 必须后面显示INN+003.38℃I1 必须后面显示I1,才能修改液位,2个条件都必须满足。

2、W2=ENRAF2 输入液位计修改参数的密码。

3、RL=+009.3210 如手工检尺的液位如9.321米,就直接输入。

必须带+号,小数点前3位后4位,不足用0补齐。

4、AR 输入AR后,液位计会将RL设置写入内存,自动重启。

四、 伺服密度修正(需要液位计带有密度测量功能):如:仪表伺服密度为:875kg/m3,手工密度为:860 kg/m3密度偏移量A2=手工密度-伺服密度=860-875=-151、W2=ENRAF2 输入液位计修改参数的密码。

2、A2=-.15000000E+02 此为浮点数,数字一共8位,以E结尾,+02表示小数点后移2位,就是十进制的数。

3、EX 退出注:在密度修正后再次测量伺服密度,发现修正后的测量值和原来还是有一定偏差,可以继续叠加修正。

伺服液位计

伺服液位计

伺服液位计引言伺服液位计是一种用于测量和监测液体水平的设备。

它采用伺服系统来控制液体的高度,并通过传感器获取液体的实时数据。

伺服液位计在许多行业中被广泛应用,包括化工、制药、食品和饮料等。

工作原理伺服液位计的工作原理基于液体的压力变化。

它通常由三个主要部分组成:伺服系统、传感器和控制器。

伺服系统通过一个电动机或执行器控制液体的流入和流出。

当液位下降时,伺服系统会打开流入阀门,使液体流入;当液位上升时,伺服系统会打开流出阀门,使液体流出。

这种反馈机制可以确保液位的精确控制。

传感器用于测量液体的高度。

常见的传感器类型包括:浮球传感器、压力传感器和超声波传感器。

浮球传感器通过检测浮球位置的变化来确定液位;压力传感器则测量液体表面产生的压力;超声波传感器则通过发送和接收超声波信号来测量液体与传感器之间的距离。

控制器是伺服液位计的大脑。

它接收传感器发送的数据,并通过伺服系统的控制来调整液位。

控制器通常具有数据显示界面,可以实时监测液位的变化,并提供警报功能以便及时采取措施。

应用领域伺服液位计在各种行业中都有广泛的应用。

以下是一些常见的应用领域:1.化工工业:伺服液位计可用于监测化工设备中的液体水平,例如反应器、储罐和管道等。

它可以确保化学反应的正常进行,并避免因液位变化而导致的危险情况。

2.制药工业:在制药过程中,液位的准确控制至关重要。

伺服液位计可用于监测和控制药品的进料和出料过程,并确保药品质量的稳定性和一致性。

3.食品和饮料工业:食品和饮料的生产需要精确的液位控制,以确保产品的质量和卫生。

伺服液位计可被应用于监测和控制储罐、调料槽和配料设备中的液体水平。

4.水处理工业:伺服液位计可用于监测和控制水处理过程中的液位,包括供水和污水处理。

它可以确保水质的稳定性,并提高水处理系统的效率。

5.石油和天然气工业:在石油和天然气开采和加工过程中,准确的液位控制对于保证安全和生产效率至关重要。

伺服液位计可用于监测储罐和管道中的液体水平,并确保液体的安全运输和储存。

proservo NMS5 伺服液位计 技术数据手册说明书

proservo NMS5 伺服液位计 技术数据手册说明书

TI00452G/28/ZH/06.14Products Solutions Services技术资料Proservo NMS5伺服液位计智能罐表,用于液位、界面、密度及密度梯度的高精度测量应用Proservo NMS5智能罐表设计用于储罐和过程应用中的高精度液位测量。

满足库存管理、损耗控制、总成本节省和安全操作的苛刻要求。

典型应用包括:•油品(燃料)、LPG/LNG、化学品、水/化学品界面测量Alcohols罐体上安装NMS5是单一或多项安装的理想选择,可以转换成为许多功能参数,包括:•液位、界面液位、单点密度、密度梯度、罐底、罐底水位优势•SIL2认证•液体测量精度:+/- 0.7 mm•测量两个清晰界面液位和三层液体的比重•整个罐体(罐体梯度)和上层界面(界面梯度)的液体密度梯度•最先进的显微技术使得设计简单、轻质和紧凑•接液部件与电气回路完全隔离•罐顶安装3”法兰的仪表的重量仅为12 kg (铝外壳型)•提供多种输出信号,包括:V1、RS 485、WM550、M/S、Enraf BPM和HART•可以针对应用选择接液部件的材料和压力等级•适用于最高压力不超过2.45 MPa/24.5bar的大气和高压应用•仪表带预维护功能•直接连接单点或平均温度计•使用Endress+Hauser操作菜单可以便捷地完成设置•外壳坚固耐用,防护等级为IP67/NEMA 4X•可选英文、日文或中文显示•显示和系统操作员(专利申请中)带自动安全诊断输出功能Proservo NMS52Endress+Hauser目录重要文档信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3安全符号和图标说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3功能与系统设计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4系统设计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4系统设置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5主要应用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5工作原理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6典型罐体安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7测量术语 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8应用选择. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9浮子选择指南 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9浮子类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9应用推荐浮子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9确认点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10计量交接 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10材料兼容性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10过程连接尺寸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10输入和输出 11本地设备的输入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11各种通信协议的输出参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11RS485 Modbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12双向串行脉冲(V1协议) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12HART 协议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Whessoematic 550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Mark/Space . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Enraf Bi Phase Mark (BPM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13模拟量输出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13继电器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14辅助电源(主要输出的电气连接) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15V1串行脉冲Modbus RS 485 HART Enraf BPM . . . . . . . . . . 15Whessoematic 550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Mark/Space . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17电缆入口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18过电压保护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18供电电压 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18功率消耗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18安全电气隔离 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18性能参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19最大测量误差 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19补偿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19操作条件:环境. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Modbus (RS485输出) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Sakura V1串行脉冲输出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Enraf Bi Phase Mark 输出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20HART 输出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Whessoematic 550 (WM 550)输出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Varec Mark Space (M/S) 输出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22环境温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22储存温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22液体温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22防护等级 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22电磁兼容性(EMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22操作条件:过程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23过程压力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23测量范围 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23机械结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24设计及外形尺寸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24外壳材料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24重量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24法兰类型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24测量钢丝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24浮子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25电缆入口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25人机界面. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26操作方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26显示单元(液晶显示) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26设置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26备忘功能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26高级维护. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27预维护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27维护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27自动安全检查 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27证书和认证. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27CE 认证 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27防爆认证(Ex) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27计量交接认证 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27溢出保护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27SIL 认证 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27其他标准和准则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27订购信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28产品选型表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28附件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28标定腔室 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28电源和控制开关 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30球阀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31缩径法兰 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33补充文档 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34技术资料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34操作手册 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34简明操作指南 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34安全指南 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34功能安全手册 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34附录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35不锈钢转换表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Proservo NMS5重要文档信息安全符号和图标说明安全图标特定信息图标图标说明允许标识允许的操作、过程或动作。

伺服液位计——精选推荐

伺服液位计——精选推荐

伺服液位计,伺服式液位计,伺服式液位开关名称:伺服液位计,伺服式液位计,伺服式液位开关型号:CF5600伺服液位计产品简介:CF5600智能型伺服式液位计是结合我国石油、化工、冶金、医药、食品等行业的现场情况,自行研制的具有自主知识产权的新一代智能化液位测量仪表。

由于这种仪表在测量方法上与传统的测量方法完全的不同使得其在测量精度上是目前世界上所有物位测量仪表所不能比拟的。

智能型伺服式液位计通过罐顶安装可满足单一或多项测量要求。

该液位计与我厂生产的智能化罐区管理系统配套使用,即可对罐区内所有罐的液位、温度、压力等进行集中产品详细:概述:CF5600智能型伺服式液位计是结合我国石油、化工、冶金、医药、食品等行业的现场情况,自行研制的具有自主知识产权的新一代智能化液位测量仪表。

由于这种仪表在测量方法上与传统的测量方法完全的不同使得其在测量精度上是目前世界上所有物位测量仪表所不能比拟的。

智能型伺服式液位计通过罐顶安装可满足单一或多项测量要求。

该液位计与我厂生产的智能化罐区管理系统配套使用,即可对罐区内所有罐的液位、温度、压力等进行集中测量、控制、显示及打印报表等,并可根据以上参数实行罐区的自动化计量及数据的上传,从而真正做到了“方便”、“直观”。

实现了现代化罐区的智能化管理。

适用范围:多功能的测量和标准的输出信号以及轻便的一体化设计,使得CF5600智能型伺服液位计可广泛地应用在各种需要测量的领域。

化学工业:在化学工业领域里,多种抗腐蚀材质外壳的任意选择,可以满足化工领域中不同介质液位、界面等测量的要求。

食品工业:在啤酒与饮料工业领域中,大量的液体产品贯穿于生产过程中,液位的精确测量直接关系到生产成本的控制与生产管理。

电力工业: 燃料、油及大型锅炉中水的液位的精确测量,直接关系到生产安全及精准管理。

工作原理:CF5600伺服液位计的测量是基于浮力平衡的原理而设计的。

固定在驱动电机的内磁铁轮与经过精密加工的轮鼓(即外磁铁轮)之间完成磁偶合。

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MCG 1500S FI 伺服液位计MCG 1500SFI伺服液位计可测量液体的液位、界面、介质密度,并变送介质的温度、压力等参数。

MCG 1500SFI伺服液位计可适用于石油、化工、轻工、电力等行业的大型高、低压储罐。

MCG 1500SFI伺服液位计可以配合使用MCG 351平均温度计和MCG 2350平均温度变送器测量并变送储罐多点温度。

MCG 1500SFI伺服液位计使用MCG 2150或MCG2151(PDA)红外手持器调整和标定仪表的参数,下载程序,方便可靠。

MCG 1500SFI伺服液位计可选用MCG 1350罐底显示器在罐底显示液位、温度等数据,并且可用MCG 2150红外手持器在MCG1350上调整和标定仪表参数,避免了经常爬上罐顶的麻烦。

MCG 1500SFI伺服液位计可配接MCG 3200系列现场总线转换器将数据信息传送到DCS系统。

MCG 1500SFI伺服液位计可配接MCG 5101、MCG5102实现无线通讯,将数据信息传送到DCS系统,节省现场线缆。

技术参数液位测量范围 22m(标准);46m(可选)液位测量精度 0.8mm液位分辨率 0.25mm液位测量重复性 0.8mm温度测量可选RTD铂电阻温度计和多点平均温度计温度测量精度 0.3℃温度测量分辨率 0.06℃密度测量精度 5kg/m³显示 4行×40字符LCD通讯 L&J “TANKWAY”总线、M/S总线、RS485(Modbus RTU)、HART、ENRAF、4-20mA等电源 220VAC、110VAC、24VDC、48VDC、20W波特率 300-9600可设定雷电保护多级保护控制点 2点(泵和阀)(0.5A/24VDC)I/O 2个4~20mA输出,3个4~20mA输入温度介质温度:-100℃~+315℃环境温度:-40℃~+85℃工作压力大气压(25psig);150psi,300psig(可选)安装 2″法兰(标准),其他可选现场接线 4线(两根双绞线)或KVV四芯电缆至MCG3200(L&J总线)接线口尺寸两个3/4″NPT螺纹表体材料铝,不锈钢安全认证 UL / CUL-Explosion ProofClass I , Div.1 Group C&D ,(Group B option)CENELEC/ ATEXII 1/2 G EEx d ⅡB T6重量铝制11.37kg,不锈钢26kg外形尺寸图安装伺服液位计的浮子在储罐中升降移动会受到液体的扰动和冲击,因此为了保证测量的平稳和准确必须加装导向管。

导向管应和储罐一起制造安装在储罐内部也可以安装在储罐侧面,拱顶罐的安装示意图也可用于内浮顶罐和外浮顶罐。

在浮顶罐的导向管上可减少开孔,防止油气损失。

导向管尺寸为6″或8″。

单点温度计或平均温度计可以选择使用(另外订货)。

密度测量可选用压力变送器,精度为0.25%(另外订货)。

安装示意图(1)拱顶罐安装示意图2×1.5mm2导向管底部支撑固定架导向管1.量程<10m,导向管直径6″;量程>10m,导向管直径8″。

2.安装要求垂直度全量程与垂线的最大偏差±10mm,上法兰水平度为1°。

3.制造要求(1)导向管可采用套管对焊。

对接处在管内不应有焊渣及突出物,对接的两管应内表面齐平无错口。

焊后经防锈处理。

(2)导向管上每隔一米钻1″对孔;(3)导向管下部应有栅网,以防浮子漏出。

伺服表安装时有三面需要打开,因此安装方位要照顾到三个方向均可以站人的安全空间,便于安装调试。

如果不方便安装导向管也可以使用,但在安装时一定躲避进料口,选择冲击最小的地方,储罐内不能有障碍物。

操作使用时,最小限位不能小于2米。

(2) 球罐安装示意图2×1.5m m2接线图系统集成MCG1500伺服液位计可以选择多种不同的输出。

例如4~20mA模拟量信号、HART、RS485Mod Buss、Profi Buss、L&J Tankway总线、VAREC4线、RS232等。

罐区多台MCG1500SFI伺服液位计可以采用上述任意一种总线(配接MCG3200系列总线转换器)与终端计算机进行通讯。

一根电缆可以实现罐区多个贮罐的液位计与控制室之间的长距离信号传输,节省大量线缆。

并且可以利用多家公司的通讯协议进入多家公司的系统。

L&J TANKWAYMCG1500伺服液位计使用L&J Tankway通讯总线可实现罐区的信号通讯。

L&J Tankway总线用一根双根双绞的4芯电缆即可实现罐区液位温度、密度、开关量等信号的远传通讯。

通讯电缆从现场进入控制室的MCG3200系列现场总线转换器,将总线信号转换为标准的RS232,RS485或TTL信号,即可进入计算机或控制系统。

每一台MCG3200可以与现场的128台仪表进行通讯。

通讯距离为3公里。

RS485Mod BussMCG3221现场总线转换器可接收多至225台(软件处理能力)现场MCG1500伺服液位计及平均温度计等RS485信号,现场通讯协议为Modbus RTU 方式。

定货须知:MCG1500F—AB—CD—EF—GH—IJ壳体/法兰模拟输入/密度/罐底水触点输出/加热器信号输出电源选型表:AB 壳体/法兰02–150#,ANSI 2〞RF,不锈钢法兰——316不锈钢壳体03–300#,ANSI 2〞RF,不锈钢法兰——316不锈钢壳体05–150#,ANSI 4〞RF,不锈钢法兰——316不锈钢壳体06–300#,ANSI 4〞RF,不锈钢法兰——316不锈钢壳体08–150#,ANSI 6〞RF,不锈钢法兰——316不锈钢壳体09–300#,ANSI 6〞RF,不锈钢法兰——316不锈钢壳体10–150#,ANSI 6〞FF,铝法兰————铝壳体11–150#,ANSI 2〞FF,铝法兰————铝壳体12–150#,ANSI 2〞RF,碳钢法兰———铝壳体13–150#,ANSI 4〞FF,铝法兰————铝壳体14–150#,ANSI 4〞RF,碳钢法兰———铝壳体15–150#,ANSI 4〞FF,碳钢法兰———铝壳体16–150#,ANSI 6〞RF,碳钢法兰———铝壳体18–150#,ANSI 8〞RF,碳钢法兰———铝壳体19–150#,ANSI 10〞RF 碳钢法兰———铝壳体22–150#,ANSI 8〞RF,不锈钢法兰——316不锈钢壳体23–300#,ANSI 8〞RF,不锈钢法兰——316不锈钢壳体24–150#,ANSI 3〞FF,铝法兰————铝壳体26–150#,ANSI 8〞FF,铝法兰————铝壳体28–150#,ANSI 6〞RF,碳钢法兰———316不锈钢壳体29–300#,ANSI 6〞RF,碳钢法兰———316不锈钢壳体30–150#,ANSI 8〞RF,碳钢法兰———316不锈钢壳体31–300#,ANSI 8〞RF,碳钢法兰———316不锈钢壳体32–150#,ANSI 10〞RF,不锈钢法兰——316不锈钢壳体33–300#,ANSI 10〞RF,不锈钢法兰——316不锈钢壳体43–300#,ANSI 3〞RF,不锈钢法兰——316不锈钢壳体44–150#,ANSI 3〞RF,碳钢法兰———铝壳体45–150#,ANSI 3〞RF,不锈钢法兰——316不锈钢壳体56–150#,ANSI 6〞RF,碳钢法兰———铝壳体(氧化处理)58–150#,ANSI 8〞RF,碳钢法兰———铝壳体(氧化处理)C 密度/罐底水0 –液位1 –液位和罐底水2 –液位和密度(单点)3 –液位,罐底水和密度4 –现场特定D模拟输入0 –无模拟量输入1 –单点温度2 –平均温度计3 –密度测量的模拟输入(外部设备体供)4 –模拟输入和单点温度5 –模拟输入和双点温度6 –模拟输入和平均温度7 –双路模拟输入和平均温度8 –两路附加开关量输入9 –两路附加开关量输入和单点温度A –模拟输入和3点温度* RTD温度计必须另外订货*需要MCG 2350平均温度变送器和平均温度计需另外订货EF触点输出/加热器00 –无01 – 2个干式触点02 – 4个干式触点03 – 6个干式触点20 –加热器21 –加热器,2个干式触点22 –加热器,4个干式触点23 –加热器,6个干式触点GH输出信号01 –无02 – L&J Tankway 总线03 – 4~20mA模拟输出04 – L&J Tankway总线,液位和温度双路4~20mA输出05 –液位和温度双路4~20mA输出06 – GPE31422,3142307 – Varec 总线08 – Varec Matrix09 – L&J Tankway总线,4~20mA输出10 –串口输出(RS-232)11 – RS485(2线)Mod Buss12 – L&J Tankway总线,串口输出13 – 4mA~20mA模拟输出和串口输出(RS232)14 – RS485(4线)Mod Buss15 – RS485(2线)和4~20mA输出16 – RS485(2线)L&J Tankway总线18 – Profi Buss(485)19 – L&J Tankway总线,4~20mA输出,串口输出21 –液位和温度双路4~20mA输出22 – Enraf通讯总线23–液位和罐底水双路4~20mA 输出 24–液位和密度双路4~20mA 输出 25–Varec (HART Buss )4100MFI 26–在L &J 总线上的霍尼韦尔CLM ModBuss 27–在L &J 总线上的霍尼韦尔CLM Mod Buss 4~20mA 输出 28–在RS485高速总线(2线)上的霍尼韦 尔CLM Mod Buss 29–在RS485高速总线(4线)上的霍尼韦 尔CLM Mod Buss 30–在L &J 总线上的Mod Buss ,4~20mA 输出 31–Tiway 总线36–在L &J 总线上双工 Mod Buss38–在RS485高速总线(2线)上的双工Mod Buss39–在RS485高速总线(4线)上的双工Mod Buss40–ENRAF 通讯总线和4~20mA 输出41-Allen Bradley TCP/IP 输出42-无线(防爆)43-无线(不防爆)44-SAAB TRL/2IJ 电源08–110VAC (50~60Hz ) 09–24VDC 10–48VDC 11 - 太阳能(不包括太阳能板) 12–220VAC (50~60Hz )13–48VAC 14–24VAC30–220VAC/(CE/ATEX)48–65VAC其它可选项 (订货时请特别说明)提供PARK 和测罐底水的两路控制信号还可增加输入信号.注意:选型时需以下信息- 公制、英制 - 产品名称 - 指定浮子尺寸* - 是否需要球阀、校正腔 - 导向管尺寸 - 防爆标准(UL, CUL, CENELEC / ATEX)- 工作压力 - 介质密度 - 指定浮子材料** - 储罐的最大压力 - 储罐的准确高度MCG1500SFI 需要用MCG 2150 或MCG 2151 标定设置,需要另外订货 浮子选项:1.5″浮子 TFE # 810730 2″ 浮子 TFE # 810418 4″ 浮子 TFE # 810419 *6″ 浮子 TFE # 8103582″ 浮子 316不锈钢 # 810515 4″ 浮子 316不锈钢 # 810622*6″ 浮子316不锈钢 # 810731* 标准浮子尺寸5.7″** 标准浮子材料是石墨,外层涂特氟隆材料(其它材料也可选)MCG1500SFI 是MCG1500XL 的升级产品,升级了CPU 板、浮子和标定板选型MCG1500SFI —10—00—01—03—0924VDC4~20mA 模拟量输出2个干式触点测量液位 无模拟量输入法兰/表壳:150#,ANSI 6″FF ,铝法兰---铝壳体2″不锈钢浮子 根据介质情况而定MCG 1600SFI高精度雷达液位计MCG 1600SFI雷达液位计是采用FMCW(调频连续波)和DSP(数字信号处理)技术设计的无接触式高精度计量级液位仪表,它可以测量液体的液位、空高距离、罐底水和变送温度。

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