MT2000导波雷达料位计安装调试操作手册

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雷达料位计说明书

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物料容器内物料高度的仪器。

它采用雷达技术,具有高精度、远距离测量、不受介质和压力影响等特点,广泛应用于各类工业领域。

二、产品特性1. 高精度:雷达料位计利用射频信号进行测量,可实现毫米级的高精度测量,确保测量结果的准确性。

2. 远距离测量:雷达料位计的测量范围广,可达到几十米甚至几百米,适用于各类容器的测量需求。

3. 不受介质和压力影响:无论介质的种类和压力变化如何,雷达料位计都能稳定工作,确保测量结果可靠。

4. 高可靠性:雷达料位计采用先进的信号处理算法和自动补偿技术,不受环境干扰和温度变化的影响,具有高可靠性和稳定性。

三、产品结构与工作原理1. 产品结构:雷达料位计由天线、发射器、接收器和信号处理器组成。

天线用于向物料发射射频信号,接收器接收信号并经过处理后输出测量结果。

2. 工作原理:雷达料位计通过发射和接收射频信号来测量物料的高度。

当射频信号与物料发生反射时,通过计算信号的往返时间,可以确定物料的高度值。

四、安装与使用1. 安装:在安装雷达料位计时,应选择合适的安装位置,确保天线与物料的最短距离大于其工作距离,并避免遮挡物影响信号的传输。

2. 使用:连接电源后,雷达料位计将自动进行初始化,并可通过显示屏或输出接口查看测量结果。

用户可以根据实际需求选择合适的工作模式和参数,并进行相应的校准。

五、维护与保养1. 定期检查:用户应定期检查雷达料位计的各部件是否正常工作,并对连接线路进行检查和清洁,确保信号传输畅通。

2. 清洁保养:用户应定期对雷达料位计进行清洁和保养,避免尘埃和杂物进入设备,确保其正常运行和测量的准确性。

3. 故障排除:在使用过程中,如发现设备异常或测量结果不准确,应及时联系售后服务,进行故障排除。

六、注意事项1. 避免使用于易燃、易爆或腐蚀性介质的容器中,以免发生意外。

2. 请勿在雷达料位计上进行任何未经授权的维修或改装,以免损害设备或造成人身伤害。

雷达料位计手操器调试说明

雷达料位计手操器调试说明

工程代号: 编写: 审核: 批准: 日期: 页 码雷达料位计手操器调试说明 LR260 1、恢复工厂设置进入4 Service - 4.1 Device Reset - 选择Factory Defaults - 确定 2、设定参数进入2 Setup - 2.2 Input - 2.2.1 Sensor Calibration - 2.2.1.4 Sensor Units -选择M (单位是米) 2.2.1.5 Operation - 选择Level (物位测量) 2.2.1.6 Low Calibration Pt -输入16 (满量程16米) 2.2.1.7 High Calibration Pt -输入0(高位点)2.2.7 Rate - 2.2.7.1 Response Rate -fast (选择反应速度) 标红处根据实际情况设定。

3、 回波选择(如以上步骤完成后仪表正常工作,不需调整此项) 2.2.4. Echo Processing - 2.2.4.1 Echo Select -供选择形式12种,第三项 L ,第八项 BLF ,第十二项 TF 是常用的形式,根据实际情况调整。

如果使用延长导波管,建议使用第三项L 。

4、 阻尼时间设定2.2.4.3.2 Damping Filter ,工厂默认为0,一般可设定5-20S 。

可以抑制测量波动。

5、自动抑制范围工程代号: 编写: 审核: 批准: 日期: 页 码2.2.5.3 Auto Suppression Range 工厂默认为1.00M ,可以根据实际情况设置范围是0-30M 。

一般设置为法兰下端面至喇叭天线的长度加20-30CM 。

2.2.5.2 Auto False Echo Suppression 虚假波抑制学习, 选择Learn ,等待变为On ,设置成功。

6、波形图3.1 Echo Profile ,观察波峰位置。

导波雷达液位计调试步骤两版带举例MR

导波雷达液位计调试步骤两版带举例MR

导波雷达液位计调试步骤两版带举例MR 导波雷达液位计是一种常用的液位测量仪器,可以应用于各种工况和液体介质。

调试导波雷达液位计需要进行准确的标定和参数设置,以确保其测量结果的准确性和稳定性。

下面分别是两版导波雷达液位计的调试步骤,以及一些实际应用中的例子。

第一版调试步骤:1.安装:将导波雷达液位计安装在液位容器上,根据实际要求选择合适的安装方式,如顶装、侧装或杠杆式安装。

确保安装牢固,并且传感器与液位容器无任何物理接触。

2.连接:连接导波雷达液位计与控制系统,确保正确连接电源和信号线,并检查线缆是否接地良好。

建议使用双绞线或屏蔽电缆以减少电磁干扰。

3.参数设置:根据液体介质特性和工况要求,设置导波雷达液位计的相关参数,包括介质类型、介质密度、容器形状等。

这些参数可以在液位计的用户手册中找到,或者通过厂家的技术支持获取。

4.标定:进行导波雷达液位计的零点和满量程标定,以确保测量结果的准确性。

首先将液位计置于空置状态,调整零点参数,使得显示值与实际液位值一致;然后将液位计置于满量程状态,调整满量程参数,使得显示值与实际液位值一致。

5.验证:使用标准测量工具,如液位计或尺子,进行液位的实际测量,并将测量结果与导波雷达液位计的显示值进行对比。

如果存在偏差,可以调整标定参数或重新进行标定。

导波雷达液位计安装在储罐的顶部,并连接到控制系统。

根据化工液体的特性,设置导波雷达液位计的参数,如介质类型为液态、介质密度为1.2 g/cm³、容器形状为圆柱形。

然后进行零点和满量程标定,确保导波雷达液位计的显示值与实际液位值一致。

最后,使用液位计或尺子进行实际液位的测量,并将测量结果与导波雷达液位计的显示值进行对比。

第二版调试步骤:1.安装:将导波雷达液位计安装在液位容器上,保证传感器的安装位置平稳且无需物理接触。

确保导波雷达液位计与液位容器之间没有障碍物,以免影响测量精度。

2.连接:连接导波雷达液位计与控制系统,确保正确连接电源和信号线,并检查线缆是否接地良好。

导波雷达液位计调试步骤(两页版)带举例-7MR

导波雷达液位计调试步骤(两页版)带举例-7MR

Magnetrol导波雷达液位计调试步骤1 键区有三个键用于滚动显示和校准变送器。

上下键()和回车键()。

箭头在显示模式中的功能在组态模式中的功能在组态程序中从一个显示项向前和后移动到另一个显示项增加或减少显示值或移动到另一个选项。

输入组态模式接受一个值并移动到组态程序的下一步。

变送器表头示意图2 组态问题对Eclipse变送器组态需要一些关键的参数。

在开始组态前首先填写下列运行参数显示问题答案Probe Model 型号上所列的探头型号是什么?(探头型号上前面4个数字)705-510A-110/7MR-A118-327Probe Mount 探头安装形式是NPT(螺纹)、BSP(螺纹)还是flange(法兰)的?NPTLevel Units 测量单位(inches(英寸)、centimeters(厘米)、feet(英尺)或meters(米))cmProbe Length 型号上所列的探头长度是多少?327Level Offset 液体在探头的末端时输出的液位读数。

根据实际水位对准(正常安装误差为-12cm)Dielectric 介质的电介质常数是多少?(界面测量中最上层的电介质)10~100Set 4.0 mA 4mA对应的0%的参考点是多少?0cmSet 20.0 mA 20mA对应的100%的参考点是多少?300cm(可根据现场确定,与DCS量程一致)Eclipse 变送器出厂时均设为默认值可在现场重新组态。

下面给出了最小化的组态说明。

1、 变送器供电。

显示器上每隔5秒交替显示四个值:Status (状态)、Level (高度)、%Output(输出%)和Loop current (回路电流)。

2、 移走底部电子隔间的盖。

3、 使用上下键( )从组态程序的一个步骤转到另一个步骤。

4、叹号(!)。

5、 )来增加或减少显示值或滚读选项。

6、7、 10秒后从变送器移走电源。

下面的组态输入是最小化组态:705-510A-110/7MR-A118-327选择所使用探头的型号 7xR-x Model 705:7xA-x ,7xB-x ,7xD-x ,7xE-x ,7xF-F ,7xF-P ,7xF-4,7xF-x ,7xJ-x ,7xK-x ,7xP-x ,7xR-x ,7xS-x ,7xT-x ,7x1-x ,7x2-x ,7x5-x ,7x7-x , 选择探头安装方式(NPT (螺纹),BSP (螺纹),或flange (法 兰)) NPT选择测量液位的单位(inches ,cm ,feet 或meter )。

雷达料位计操作说明(上传)

雷达料位计操作说明(上传)
其他参数 含义 3.4.1 最小测量值 3.4.2 最大测量值 3.4.3 3.4.4 最小传感器值 最大传感器值
解释
备注
定义测量范围的最小可 用值 定义测量范围的最大可 用值
3.4.5 最小过程温度 3.4.6 最大过程温度 设置一个回波必须达到的最小的回波置信度,以便可以阻止失波状态和终止LOE定时器。 3.5.2.2 回波阈值长 当回波置信度超过置信度阈值,回波会被评价。默认值10 从回波图上去掉一个虚假回波,把虚假回波的宽度以mm为单位乘 3.5.2.4 窄回波过滤器 默认0 以0.014,输入结果 3.5.2.5 改善回波 推荐10-20 3.5.4.1 近范围 3.5.6.1 自动TVT 自动虚假回波抑制 自动虚假回波 3.5.6.2 抑制距离 4.1.7.1 低值 4.1.7.1 高值 定义输入值的能使用的 低值 定义了输入值的能使用 的高值 从回波图上平滑化有锯齿的波。改善碎的回波为一个回波 在此范围内任何回波都将被忽略,也可称为死区或盲区 确认从天线参考点到物料表面的实际距离。量库得到的数据减2 米,使用这个结果出入范围值然后按右箭头确认
4.3.7 4.3.8 4.3.9
FS值 4mA修正 20mA修正
在失效安全定时器已经 结束时输出的用户定义 的mA值 具体方法见说明书71ห้องสมุดไป่ตู้ 具体方法见说明书72页
4.1.8.1 4.1.8.2 4.1.8.3 4.1.8.4 4.1.8.5 4.1.9.1
低限报警 低限警告 高限报警 高限警告 滞后用来调整 触发报警信息 的敏感度 失效安全模式 FS VALUE LAST VAL USE BAD 失效安全值 FS模式 默认值作为输出值 储存最后一个有效输出值 计算出的输出值是错误的
4.1.9.2 4.3.6

导波雷达物位计说明书

导波雷达物位计说明书

导波雷达物位计说明书工作原理:导波雷达物位计是一种微波物位计,它是微波(雷达)定位技术的一种运用。

它是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波在波导管中传输,能量波遇到障碍物反射,反射的能量波由波导管传输至接收装置,再由接收装置接收反射信号。

根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化情况。

由电子装置对微波信号进行处理,最终转化成与物位相关的电信号。

能量辐射水平低,该设备使用能量波的是脉冲能量波(频率一般比智能雷达物位计低)。

一般脉冲能量波的最大脉冲能量为1mW左右(平均功率为1μW左右),不会对其他设备以及人员造成辐射伤害。

适用范围及特点:导波微波物位仪表用于对液体、浆料及颗粒料等介电常数比较小的介质的进行接触连续测量,适用于温度、压力变化大、有惰性气体或蒸汽存在的场合。

具有以下特点1、通用性强:可用于连续测量液体及固体粉料、粒料及液体的物位;缆式探头:主要用于测量液体及固体料位,最大测量距离35米;杆式探头:主要用于液体;同轴杆式探头:用于液体;并可应用于腐蚀、冲击等恶劣场合;可向系统提供HART、4…20Ma、PROFIBUS-PA、基金会现场总线等信号接口;2、防挂料:独特的电路设计和传感器结构,使其测量可以不受传感器挂料影响,无需定期清洁,避免误测量。

3、免维护:测量过程无可动部件,不存在机械部件损坏问题,无须维护。

4、抗干扰:接触式测量,抗干扰能力强,可克服蒸汽、泡沫及搅拌对测量的影响。

5、准确可靠:测量量多样化,使测量更加准确,测量不受环境变化影响,稳定性高,使用寿命长。

另外:探杆和探缆可更换;HART或PROFIBUS-PA通信协议及基金会现场总线协议,标定简便、通过数字液晶显示轻松实现现场标定操作,通过软件实现简单的组态设定和编程型号及说明:TQ-DLUL厂家代号C1 8㎜缆式探头/不锈钢(最大量程35m、-40~250℃)探头型式及材料C2 10㎜杆式探头/不锈钢(最大量程6m、-40~250℃)C3 同轴管式探头/不锈钢(最大量程6m、-40~350℃)0 螺纹连接过程连接1 标准法兰0 一体化(普通型)电子部件相关1 分离型(3m电缆)2 其他P 普通型防爆选项I 本安型1 现场显示显示及编程器2 编程器3 现场显示+编程器4 无其他选项X 客户的特殊要求:如防爆外壳、量程等测量范围TQ-DLUL C系列导波雷达物位计具有使用范围广、量程大等特点。

导波雷达液位计调试步骤两版带举例MR

导波雷达液位计调试步骤两版带举例MR

导波雷达液位计调试步骤两版带举例MR第一步:准备工作:1.确认液位计型号和技术参数,了解液位计的测量范围和精度要求。

2.确认液位计的安装位置和环境条件,确保安装位置无遮挡物,并满足液位计的工作环境要求。

第二步:安装导波雷达液位计:1.根据液位计的安装要求,将液位计正确安装在待测介质容器上,并进行固定。

2.连接液位计的电源和信号线路,确保连接正确且接触良好。

3.进行液位计的线路对地导通测试,确保液位计的线路接地良好。

第三步:液位计参数设置:1.根据液位计的使用手册,进入液位计的参数设置界面。

2.配置液体介质的参数,如介质密度、介质温度等。

3.配置液位测量的范围和单位,确保液位计的测量结果准确。

第四步:液位计的初始校准:1.液位计安装完成后,需要进行初始校准。

首先关闭液位计的发射功能,保持液位计处于接收状态。

2.使用等高度容器或者其他准确的参考测量方法,输入正确的液位值,并在液位计的参数设置界面进行校准。

第五步:液位计的监测功能调试:1.打开液位计的发射功能,开始进行液位测量。

2.根据液位计的显示结果和实际测量值,对液位计的测量范围进行调整,确保液位计的测量结果准确。

第六步:液位计的报警功能调试:1.根据液位计的报警功能要求,配置液位计的报警参数,如上限报警、下限报警等。

2.进行液位计的报警测试,观察液位计的报警功能是否正常。

第七步:液位计的稳定性测试:1.将液位计安装在液位测量容器上,并进行长时间的稳定性测试,观察液位计的测量结果是否稳定。

2.在稳定性测试过程中,根据需要调整液位计的滤波参数,以提高测量结果的稳定性。

第八步:记录调试结果:1.在液位计调试的过程中,记录每一步的调试结果,包括液位计的参数设置、校准值、测量结果等。

2.如果在调试过程中遇到问题或异常情况,要及时记录,并进行相关的故障排除。

液位计调试的过程需要仔细按照步骤进行,确保液位计能够正常工作并提供准确的液位测量结果。

在调试过程中要注意安全,避免误操作和人员伤害。

光电雷达2000中文说明书

光电雷达2000中文说明书

光电雷达2000中文说明书
一、按下PWR键,绿灯亮,3分钟后出现STANDBY,按下T、STBY键,雷达开始工作;再按T、STBY可停止发射,设备在预备状态。

二、调整SEA、RAIN、GAIN和BRILL钮,选择RANGE量程,调节TURN 钮至物标清晰出现在荧光屏上;SEA、RAIN和TURN分别有手动和自动,但是雨雪和海浪不能同时自动。

三、捕捉物标,按下ACQMANUAL键,移动光标到物标上,按下左键,物标被捕捉。

最多可捕捉50个物标。

四、读取物标数据,按下TGTDATA键,将光标移动到物标上,按下左键,物标数据被读取。

五、取消物标,按下ACQ、CANCEL键,将光标移动到物标上,按下左键,物标被取消。

六、设置方位线、距离圈,按下EBL和VRM键,荧光屏出现方位线、距离圈,旋转EBL和VRM钮,设置方位和距离。

七、按下AZI、MODE键,进行真北、真运动、相对运动等选择。

八、按下PL键改变发射脉冲宽度。

九、按下TRUE、REL、VECT、TIME键进行真矢量和相对矢量选择。

十、按下TM、RM键,进行真运动和相对运动选择。

十一、按下OFF、CENT键进行偏心显示。

十二、按下MENU键有9个子菜单,。

MT安装调试操作手册

MT安装调试操作手册

MT2000导波雷达液位变送器安装调试操作手册1) 存储须知:如有必要需在安装前予以保存,请将其保存在室内常温的条件下,不要超过以下范围:温度范围:-40℃~65.5℃湿度:0 ~100%R.H. 无冷凝2) 产品简介及工作原理:MT2000是4~20mA回路供电采用微处理器的智能物位变送器,可提供HART或Honeywell DE数字信号输出。

它使用非常低的微波能量来探测被测物体的物位。

为了获得最好的性能,了解其工作原理是很重要的。

电子变送器外壳安装在一个特殊的连接器上配合过程连接,并且密封,同时带一个硬杆或电缆。

这个形如探杆的硬杆或电缆悬挂在容器中,起一个导波的作用,也就是说微波能量集中在探杆中,并沿着探杆传递,从而替代没有探杆的锥形散射。

一个测量周期由以下几步组成:1、电子变送器产生一个非常短的微波能量脉冲,沿着探杆传递。

2、脉冲沿着探杆传递,直到它遇到一个不连续的,突然的介电常数的变化,像物位面,能量被反射回来并沿着导波管传递到电子变送器。

3、当反射脉冲到达电子变送器时,被其检测到。

通过测量消逝的时间从起始脉冲到反馈脉冲,电子变送器可以计算出待测的物位。

4、由于微波以光速传递,一个完整的测量周期是由几千个脉冲组成。

电子部件使用采样技术来重建复制一个实际时间信号波形,但以低得多的速度,以便微处理器能够处理。

这个过程类似如频闪观测仪的效果,当用频闪灯光来观察高速运转的机器时候。

5、测量周期是每秒10次,同时,在产生当前的输出信号(正比于待测的物位)以前,使用独特的滤波技术进行处理,保证信号的精度。

探测信号过程如下:1、起始脉冲2、不连续反射3、从物位返回来的信号4、从探杆末端返回来的信号测量原理本质上基于这样一个事实:介电常数的突变将产生一个在基线下有一定振幅的负脉冲。

介电常数变化越大,反馈回来的信号的幅度也越大。

这意味着如果存在一个实质性的变化,如从管嘴的直径到一个敞开的容器,例如下图所示过程连接的曲线图。

导波雷达物位计操作说明

导波雷达物位计操作说明

导波雷达物位计使用说明书目 录测量原理 (1)仪表概况 (2)结构尺寸 (3)安装要求 (4)电气连接 (5)仪表调试 (8)1● 测量原理导波雷达发出的高频微波脉冲沿着探测组件(钢缆或钢棒)传播,遇到被测介质,由于介电常数突变,引起反射,一部分脉冲能量被反射回来。

发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测介质的距离成正比。

容器中存在两种不同介质,当上面一层的介质介电常数较小,而下面的介质介电常数较大时,高频微脉冲沿着探测组件传播遇到上层介质时,由于其介电常数较小,因而有极少的能量被这一层介面反射,而大部分能量穿透上层介质继续向下传播,遇到两层的介面时,由于下层介质的介电常数较大,因而会有较大的能量被反射回来。

因而导波雷达是可以测量两种不同介质的介面,其测量条件是上层介质不导电或其介电常数比下层介质介电常数小10以上。

✧ 产品特点多种过程连接方式及探测组件的型式,使得KFL63X 系列导波雷达物位计适于各种复杂工况及应用场合。

如:高温、高压及小介电常数介质等。

公司引进德国领先的过程自动化控制技术,在原装芯片基础上成功开发出独特的回波处理技术,使得仪表在多个虚假回波的工况下,可正确地确认真实回波,可以应用于各种复杂工况。

具有以下特点:频率高、能量更集中,具有更强抗干扰能力,大大提高了测量精度和可靠性; 同轴式导波天线,获得更小的盲区、更强的回波信号; 对蒸汽和泡沫有很强的强抗干扰能力,使测量不受影响;各种特殊复杂工况的测量,如高温、高压及小介电常数介质的测量等; 接触式、高可靠性,免维护的仪表。

2● 导波雷达物位计产品概况:外 形KFL631系列KFL632系列KFL633系列应用场合 各种酸、碱等腐蚀性液体测量全四氟密封天线,耐强酸碱腐蚀高温、高压液体测量 小介电常数介质液体及固体测量最大量程 杆式6m缆式30杆式6m缆式30双杆式6m双缆式30测量精度±10mm ±10mm ±10mm过程连接 螺纹G1½A、 G2A、 1½NPTPTFE/不锈钢法兰螺纹G1½A、 G2A、 1½NPTPTFE/不锈钢法兰螺纹G1½A、 G2A、 1½NPTPTFE/不锈钢法兰过程温度 -40…150°C -40~200°C-80~400°C-40-100°C过程压力 (-0.1-1.6)Mpa(-0.1-4)MPa(-0.1~4)Mpa(-0.1~40)MPa(-0.1~4)Mpa信号输出 两线制/四线制4-20mA/HART两线制/四线制4-20mA/HART两线制/四线制4-20mA/HART电 源两线制DC24V四线制DC24V /AC220V两线制DC24V四线制DC24V /AC220V两线制DC24V四线制DC24V /AC220V探杆结构杆式/缆式 单杆/缆式 双杆/双缆探杆材质 不锈钢外包PTFE不锈钢316L/PTFE不锈钢316L/陶瓷 不锈钢316L/PTFE探杆直径Φ10mmΦ28mm同轴式导波标准 标准3● 结构尺寸(单位:mm)型外壳/材质:PBT/AL/316L型外壳/材质:AL 两室KFL631KFL632KFL6334● 安装要求基本要求在整个量程内确保缆或棒不要接触到内部障碍物,因此安装时应尽可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。

导波雷达物位计的安装 雷达物位计如何操作

导波雷达物位计的安装 雷达物位计如何操作

导波雷达物位计的安装雷达物位计如何操作微波物位计俗称雷达(Radar)物位计,雷达是英文Radio Detection and Raging(无线电检测与测距)首字母的缩写词。

下述安装引导适微波物位计俗称雷达(Radar)物位计,雷达是英文Radio Detection and Raging(无线电检测与测距)首字母的缩写词。

下述安装引导适用于杆式和缆式探头,管式探头测量与安装方式无关。

1、安装位置:a、距离罐壁的距离建议为罐直径的1/6—1/4(至少300mm,混凝土罐至少400mm);b、不要安装在金属罐中心;c、不要装在下料口处;d、选择探头长度时,注意探头底部距罐底约大于30mm;注意介质温度。

2、罐内障碍物:安装时注意探头距离障碍至少200mm。

3、干扰的祛除:a、干扰回波抑制:导波雷达物位计软件可实现对干扰回波的抑制,从而达到理想测量效果;b、旁通管及导波管(仅适用于液体)对于粘度不打于500cst,可接受旁通管,导波管或管式来避开干扰。

4、液体标准安装:对于粘度≤500cst且不易产生粘附的介质,管式探头方案,其特点如下:a、杰出的牢靠性;b、导波雷达物位计可用于介电常数大于等于 1.4的任何介质,测量与介质的导电性无关;c、罐内障碍物及短管尺寸不影响测量;d、比杆式探头能承受的横向压力高;e、对于高粘度的介质,建议使用杆式探头。

5、卧罐及立罐上的安装:a、管式探头及杆式探头最长可到6米对于测量距离超过6米的罐,可选用8mm缆式探头;b、安装及固定方式同固体粉仓测量;c、对距罐壁的距离无限制,只要避开探头接触罐壁即可; d、假如罐内障碍物比较多或过于靠近探棒时,请选用管式探头。

6、腐蚀性介质测量:假如测量腐蚀性介质,导波雷达物位计可选用杆式探头套一个塑料套管进行测量。

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雷达水位计操作规程(3篇)

雷达水位计操作规程(3篇)

第1篇一、目的为确保雷达水位计的正常运行和准确测量,特制定本操作规程。

二、适用范围本规程适用于雷达水位计的安装、调试、使用和维护。

三、操作步骤1. 安装前准备(1)检查雷达水位计及其附件是否齐全,设备外观是否完好。

(2)确认安装位置符合设计要求,周围环境无障碍物。

(3)准备好安装工具和辅助材料。

2. 安装过程(1)按照设备说明书,将雷达水位计安装于指定位置。

(2)连接电源线和信号线,确保连接牢固。

(3)调整雷达水位计的安装角度,使其水平。

(4)安装反射板,确保其稳固。

3. 调试过程(1)接通电源,开启雷达水位计。

(2)调整雷达水位计的参数,如测量范围、分辨率等。

(3)进行水位校准,将雷达水位计放置于已知水位处,记录数据。

(4)观察雷达水位计显示的水位数据,确保其准确。

4. 使用过程(1)开启雷达水位计,观察显示的水位数据。

(2)根据需要调整测量范围和分辨率。

(3)定期检查雷达水位计的运行情况,确保其正常工作。

5. 维护过程(1)定期检查雷达水位计的电源线和信号线,确保连接牢固。

(2)清理雷达水位计的表面,防止灰尘和污垢影响测量精度。

(3)检查反射板,确保其稳固,如有损坏及时更换。

(4)定期进行水位校准,确保雷达水位计的测量精度。

四、注意事项1. 操作雷达水位计时,请确保设备处于正常工作状态。

2. 雷达水位计的安装和调试应由专业人员进行。

3. 避免在恶劣天气条件下操作雷达水位计,如强风、大雨等。

4. 雷达水位计的维护应由专业人员进行,确保设备正常运行。

五、应急处理1. 若雷达水位计出现故障,应立即停止使用,并联系专业人员进行维修。

2. 若雷达水位计显示的水位数据异常,应重新进行水位校准,确保数据准确。

3. 若雷达水位计周围环境发生重大变化,如水位突变、设备损坏等,应及时采取措施,确保设备正常运行。

六、附则本规程自发布之日起实施,如有未尽事宜,由相关部门负责解释。

第2篇一、概述雷达水位计是一种高精度、非接触式的水位测量设备,广泛应用于水利工程、环保监测、水文气象等领域。

雷达料位计手操器调试说明

雷达料位计手操器调试说明

工程代号: 编写: 审核: 批准: 日期: 页 码雷达料位计手操器调试说明 LR260 1、恢复工厂设置进入4 Service - 4.1 Device Reset - 选择Factory Defaults - 确定 2、设定参数进入2 Setup - 2.2 Input - 2.2.1 Sensor Calibration - 2.2.1.4 Sensor Units -选择M (单位是米) 2.2.1.5 Operation - 选择Level (物位测量) 2.2.1.6 Low Calibration Pt -输入16 (满量程16米) 2.2.1.7 High Calibration Pt -输入0(高位点)2.2.7 Rate - 2.2.7.1 Response Rate -fast (选择反应速度) 标红处根据实际情况设定。

3、 回波选择(如以上步骤完成后仪表正常工作,不需调整此项) 2.2.4. Echo Processing - 2.2.4.1 Echo Select -供选择形式12种,第三项 L ,第八项 BLF ,第十二项 TF 是常用的形式,根据实际情况调整。

如果使用延长导波管,建议使用第三项L 。

4、 阻尼时间设定2.2.4.3.2 Damping Filter ,工厂默认为0,一般可设定5-20S 。

可以抑制测量波动。

5、自动抑制范围工程代号: 编写: 审核: 批准: 日期: 页 码2.2.5.3 Auto Suppression Range 工厂默认为1.00M ,可以根据实际情况设置范围是0-30M 。

一般设置为法兰下端面至喇叭天线的长度加20-30CM 。

2.2.5.2 Auto False Echo Suppression 虚假波抑制学习, 选择Learn ,等待变为On ,设置成功。

6、波形图3.1 Echo Profile ,观察波峰位置。

导波雷达调试说明书

导波雷达调试说明书

导波雷达调试说明书1、参数修改如何使用按键修改仪表参数,请参考该仪表的使用说明书关于按键的使用部分。

2、密码设置维护密码:使用按键输入85,用于仪表操作工维护,不能修改标定数据标定密码:使用按键输入385,用于制造厂出厂标定时使用。

数据备份密码:使用按键输入2198,用于仪表出厂数据备份使用数据恢复密码:使用按键输入8134,用于仪表初始数据恢复使用。

3、仪表标定3.1 正常仪表标定。

在仪表探头上任意取两点(这两点要绕过非线性区,上部180mm和下部120mm),以探头测量部分与探头头部连接螺纹根部为基准,量出这两点的距离 d1和d2,将仪表显示切换到显示L-TCK一项,用金属将这两个部分短接,得出两个L-TCK值分别为L-TCK1和L-TCK2,在仪表调试表格上选择测量类型,有液位、界位或者大量程,选择后在相应的表格中输入这2组数据,同时根据杆长确认输入杆长的范围。

即可得到两个标定数据,这两组数据在表格上显示To和Tx,将To和Tx分别输入到仪表标定参数的CAL-K和CAL-B中,即完成了仪表标定。

3.2仪表正常标定后检验如果仪表是测量液位的,在标定后仪表显示的值与以探头的下端部为基点(或者在下部120mm处为基点)在探头上任取一点(这点要绕过非线性区)的值一致,或者在0.5%的误差范围之内,就算标定合格,不合格需要重新标定。

如果仪表是测量界位的,仪表显示的值要比实际值高(高多少要看实际取点的位置)就算合格。

3.3 特殊仪表标定如果探头是单杆或者没护套的同轴探头,没有外筒,在这种情况下需要用水校,把探头安装在一个液位可调的外筒内,通过调整液位值获得任意两点的液位(这两点要绕过非线性区,上部180mm和下部120mm)。

其余参照3.1。

标定后需要按照3.2检验。

4、小量程手动标定4.1小量程探头范围小量程探头范围有:探头长度L<1.1, 1.1<=探头长度L<1.9,1.9<=探头长度L<3.41.4<=探头长度L<6.1,6.1<=探头长度L<10五种。

MT2000安装调试操作手册

MT2000安装调试操作手册

MT2000导波雷达液位变送器安装调试操作手册1) 存储须知:如有必要需在安装前予以保存,请将其保存在室内常温的条件下,不要超过以下范围:温度范围:-40℃~65.5℃湿度:0 ~100%R.H. 无冷凝2) 产品简介及工作原理:MT2000是4~20mA回路供电采用微处理器的智能物位变送器,可提供HART或Honeywell DE数字信号输出。

它使用非常低的微波能量来探测被测物体的物位。

为了获得最好的性能,了解其工作原理是很重要的。

电子变送器外壳安装在一个特殊的连接器上配合过程连接,并且密封,同时带一个硬杆或电缆。

这个形如探杆的硬杆或电缆悬挂在容器中,起一个导波的作用,也就是说微波能量集中在探杆中,并沿着探杆传递,从而替代没有探杆的锥形散射。

一个测量周期由以下几步组成:1、电子变送器产生一个非常短的微波能量脉冲,沿着探杆传递。

2、脉冲沿着探杆传递,直到它遇到一个不连续的,突然的介电常数的变化,像物位面,能量被反射回来并沿着导波管传递到电子变送器。

3、当反射脉冲到达电子变送器时,被其检测到。

通过测量消逝的时间从起始脉冲到反馈脉冲,电子变送器可以计算出待测的物位。

4、由于微波以光速传递,一个完整的测量周期是由几千个脉冲组成。

电子部件使用采样技术来重建复制一个实际时间信号波形,但以低得多的速度,以便微处理器能够处理。

这个过程类似如频闪观测仪的效果,当用频闪灯光来观察高速运转的机器时候。

5、测量周期是每秒10次,同时,在产生当前的输出信号(正比于待测的物位)以前,使用独特的滤波技术进行处理,保证信号的精度。

探测信号过程如下:1、起始脉冲2、不连续反射3、从物位返回来的信号4、从探杆末端返回来的信号测量原理本质上基于这样一个事实:介电常数的突变将产生一个在基线下有一定振幅的负脉冲。

介电常数变化越大,反馈回来的信号的幅度也越大。

这意味着如果存在一个实质性的变化,如从管嘴的直径到一个敞开的容器,例如下图所示过程连接的曲线图。

导波雷达物位计-安装和调试

导波雷达物位计-安装和调试

Parameter Terminology cont ……
LRV - URV – Range points in CAL menu • LRV (Low Range Value) is the value in Engineering Units (EUN) where the transmitter output is 4.0 mA. (0.0%) • HRV (High Range Value) is the value in Engineering Units (EUN) where the transmitter sends 20.0 mA. (100.0%) • Either URV or LRV can be the larger number in Engineering Units (EUN).
Typical Factory Range Values
RANGE VALUES •Range Values are defined as the locations on the probe where 4 & 20 madc are located. They can be set at any location on the probe.
1. CAL (Calibrate) – Adjusts standard calibration parameters such as:
– – – – 4 and 20 mA points Damping DAC Trim Linearization
Menu Access Calibration and Configuration
– – – – Hidden Menu Actual “Target” at known distance is required to set trim points MT2000 assigns Raw Counts to Engineering units entered Power down to exit if Trim Point is unintentionally selected

雷达料位计安装操作规程

雷达料位计安装操作规程

雷达料位计安装操作规程雷达式料位计紧要由发射和接收装置、信号处理器、天线、操作面板、显示、故障报警等几部分构成。

雷达波是一种特别形式的电磁波,雷达料位计利用了电磁波的特别性能来进行料位检测。

电磁波的物理特性与可见光相像,传播速度相当于光速。

其频率为300MHz—3000GHz。

电磁波可以穿透空间蒸汽、粉尘等干扰源,碰到障碍物易于被反射,被测介质导电性越好或介电常数越大,回波信号的反射效果越好。

雷达波的频率越高,发射角越小,单位面积上能量(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。

料位是工业生产中的一个紧要参数。

料位测量的方法很多,针对不同的工况和介质可以使用不同测量原理的料位计,吹气法、静压式、浮球式、重锤式、超声波等几种常用的料位测量仪表,都有各自的特点和应用范围。

雷达料位计运用先进的雷达测量技术,以其优良的性能,尤其是在槽罐中有搅拌、温度高、蒸汽大、介质腐蚀性强、易结疤等恶劣的测量条件下,显示出其杰出的性能,在工业生产中发挥着越来越紧要的作用。

发射—反射—接收是雷达式料位计工作的基本原理。

雷达传感器的天线以波束的形式发射最小5.8GHz的雷达信号。

反射回来的信号仍由天线接收,雷达脉冲信号从发射到接收的运行时间与传感器到介质表面的距离以及物位成比例。

即:h= H–vt/2式中 h为料位;H为槽高; v为雷达波速度;t为雷达波发射到接收的间隔时间。

雷达料位计测量料位的先进技术:(1)回波处理新技术的应用从雷达料位计的测量原理可以知道,雷达料位计是通过处理雷达波从探头发射到介质表面然后返回到探头的时间来测量料位的,在反射信号中混合有很多干扰信号,所以,对真实回波的处理和对各种虚假回波的识别技术就成为雷达料位计能够精准测量的关键因素。

(2)测量数据处理:由于液面波动和随机噪声等因素的影响,检测信号中必定混有大量噪声。

为了提高检测的精准度,必需对检测信号进行处理,尽可能除去噪声。

经过大量的试验验证,接受数据平滑方法可以达到充分的效果。

导波雷达物位计说明书

导波雷达物位计说明书

目录导波雷达物位计1.产品概述•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2 2.仪表介绍••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3 3.安装指南••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4 4.接线方式•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••7 5.调试•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••7 6.仪表尺寸•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••8 7.仪表线性••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9 8.技术参数•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••10 9.产品选型•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11导波雷达物位计1. 产品概述1.1测量原理导波雷达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。

输入反射的脉冲信号沿缆绳传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。

导波雷达中文安装手册

导波雷达中文安装手册
18321 Swamp Road Prairieville, Louisiana 70769 USA Tel: (1) 225-673-6100 / Toll Free 800-735-5835 Fax: (1) 225-673-2525 / Toll Free 888-442-1367
Email: service@ Website:
1. 直接模式............................................................................................................................................. 6 2. ULD模式............................................................................................................................................ 8 III. 安装.......................................................................................................................................................................... 9 A. 机械设备的安装.............................................................................................................................................
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MT2000导波雷达液位变送器安装调试操作手册1) 存储须知:如有必要需在安装前予以保存,请将其保存在室内常温的条件下,不要超过以下范围:温度范围:-40℃~65.5℃湿度:0 ~100%R.H. 无冷凝2) 产品简介及工作原理:MT2000是4~20mA回路供电采用微处理器的智能物位变送器,可提供HART或Honeywell DE数字信号输出。

它使用非常低的微波能量来探测被测物体的物位。

为了获得最好的性能,了解其工作原理是很重要的。

电子变送器外壳安装在一个特殊的连接器上配合过程连接,并且密封,同时带一个硬杆或电缆。

这个形如探杆的硬杆或电缆悬挂在容器中,起一个导波的作用,也就是说微波能量集中在探杆中,并沿着探杆传递,从而替代没有探杆的锥形散射。

一个测量周期由以下几步组成:1、电子变送器产生一个非常短的微波能量脉冲,沿着探杆传递。

2、脉冲沿着探杆传递,直到它遇到一个不连续的,突然的介电常数的变化,像物位面,能量被反射回来并沿着导波管传递到电子变送器。

3、当反射脉冲到达电子变送器时,被其检测到。

通过测量消逝的时间从起始脉冲到反馈脉冲,电子变送器可以计算出待测的物位。

4、由于微波以光速传递,一个完整的测量周期是由几千个脉冲组成。

电子部件使用采样技术来重建复制一个实际时间信号波形,但以低得多的速度,以便微处理器能够处理。

这个过程类似如频闪观测仪的效果,当用频闪灯光来观察高速运转的机器时候。

5、测量周期是每秒10次,同时,在产生当前的输出信号(正比于待测的物位)以前,使用独特的滤波技术进行处理,保证信号的精度。

探测信号过程如下:1、起始脉冲2、不连续反射3、从物位返回来的信号4、从探杆末端返回来的信号测量原理本质上基于这样一个事实:介电常数的突变将产生一个在基线下有一定振幅的负脉冲。

介电常数变化越大,反馈回来的信号的幅度也越大。

这意味着如果存在一个实质性的变化,如从管嘴的直径到一个敞开的容器,例如下图所示过程连接的曲线图。

在正确配置MT2000工作时,需要考虑这个事实(参考试运行一节)。

以下是几个缩写字母的含义:G S 增益BLK 盲区THV 限值电压URV 范围高值LRV 范围低值LL1 液位1L 1 探头顶部非测量区域L 2 探头地步非测量区域下页图是回波信号示意图,我们可以在示波器上看到以下图示情形。

图2-13) 安装:3.1)安装要求重要:为了从待测物位处获得最好的返回信号,我们推荐在金属容器的顶部直接安装MT2000,如果不是金属容器,我们要求使用至少2”大的法兰盘进行安装,一个垂直于探杆的金属法兰表面能起到一个发射台的作用,使微波能量由散射造成的损失减少到最小,MT2000也可安装在法兰管内,详细的说明请参考附录“安装结构”部分。

正确不正确警告:1、控制器的盖子只能在非防爆的场合或没有通电的情况下才可以打开;2、在由混凝土做成的罐中安装导波雷达时需要这样安装探头:a.探头长度不大于20ft/6.1m时探头需要离墙壁保持1ft/0.3m的距离;b.探头长度大于20ft/6.1m时探头需要离墙壁保持2ft/0.61m的距离3.2)探杆切短MT2000单硬杆和软缆探杆可以在安装时被剪短。

MT2000默认的出厂配置提供的工程测量单元的参考零点在探杆的顶部。

探杆底部得到的测量等于探杆的长度,请看下图:3.3)接线:通过1/2” NPT螺纹导管,接入18规格的屏蔽双绞线。

变送器应用回路供电如下:接线端+:直流正极,最小14V,最大36V接线端-:公共端接地端:接地注意:表“+”和表“-”端可接入一个毫安表来检测回路电流。

4) 试运行:4.1)快速设置导波雷达变送器在出厂时设定了程序内各个参数的值,这些设定好的值可使产品用于测量介电常数不同的介质,比如最常见的水,在这样的情况下,我们无需调整任何参数就可以进行测量。

每台变送器的输出是从探头耦合器部分算起,最大输出等于探头的长度,即探头顶部液位读数为零,对应20mA,探杆底部的读数等于探杆的长度,对应4mA点。

如下图,一根25英尺/7.62米的软缆探头,其0m/20mA点指的是探头的顶部(法兰面处),其7.62m/4mA处指的是探头底部(图4-1)安装使用的基本步骤:1、开箱拿出MT2000导波雷达;2、把产品安装到现场,拧紧过程连接,然后接线;3、通24VDC电压,显示屏将启动,首先我们会看到LL1逐步从最大量程值减小到零,而后逐步攀升到实际液位值;4、通过操作面盘按键操作进入标定菜单,设定LRV(4mA)和URV(20mA);5、当以上步骤完成,产品即可正常运作。

如果输出未与液位保持同步,或者液位发生了变化,而输出不发生变化,请看4.2部分4.2)检查通电情况给变送器通电并检查显示变化过程,一般来说,从通电到最后稳定显示需要约4秒钟的时间,并且电流曲线始终低于21mA,如果达到21mA,请参考故障维护部分。

4.3)设定4mA和20mA点LCD显示面板可提供用于设定的三个键“UP”,“DOWN”,“SELECT”,请参考菜单流程并选择相关指令。

注意:工厂的出厂输出值是零点对应探头的顶部,满量程对应探头的底部,即空罐时输出最大的液位值。

·设定4mA点:在“CAL”菜单下,进入“LRV”选项,按“SELECT”键改变其值,对应4mA点。

·设定20mA点:在“CAL”菜单下,进入“URV”选项,按“SELECT”键改变其值,对应20mA点。

以上步骤可在不改变罐内液位的情况下多次重复。

4.3.1)菜单全貌在LCD显示面板上,使用“UP”,“DOWN”,“SELECT”三个键进行操作,“UP”,“DOWN”键可滚动菜单选项,“SELECT”键可选择菜单选项。

4.4)详细的组态参数4.4.1)盲区参数(BLK)BLK是用来忽略加长法兰管的影响,如果盲区设置不当,则有可能在探杆顶部产生一个反馈信号,即使在被测容器罐没有料位的时候,都会导致较高的液位输出。

附录F中探头结构为1,2,5,6或7的,可以使用工厂默认的盲区值。

BLK可以通过设置CFG菜单下的SET菜单来改变(参考菜单图)。

如果MT2000安装在加长的法兰管中或者其它从探杆连接部件起到探杆顶部的距离大于1英寸的安装结构,可以按如下步骤设置BLK参数:如果探头长度〈30.5米,则每2.5厘米法兰管需要在BLK出厂值的基础上增加4;如果探头长度=30.5米,则每2.5厘米法兰管需要在BLK出厂值的基础上增加2;比如:RS=1,法兰管长=25cm,则BLK=240我们可以通过移动容器罐顶部物位的上下变化来检验是否正确设定。

给MT2000通上电源,进入CFG菜单,滚动至RC,显示原始计数值。

我们可以看到,RC将随着物位的上升而减小,随着物位的降低而增加。

注意:如果RC的记数超过四位数,那么第一位数字将显示在屏幕的第二行。

如果当物位变化时,RC值固定在2100这个值左右,那么BLK设定过低,需要增大其值。

升高料位,并且当RC值停止减小或者料位到达容器的顶部时停止加料。

如果RC在料位到达容器的顶部以前停止减小,需要减小BLK值。

实际的料/液位可以通过RC值用如下公式计算出来:(RC-2100)/38=距离(英寸)(距离X38)+2100=期望的RC值典型的BLK工厂设定参数:4.4.2)限值参数(THV)及增益(GS)设置:对于附录F中1,2,3a和3b探头安装结构,且介质介电常数大于10的,保持工厂的默认设置THV=1.5,GS=2,跳过下一步。

限值和增益是用来定义不同的介电常数介质的测量效果,并且用于适应不同的探头结构。

THV的典型设置值在1.0到1.8之间。

注意:较小的THV值可以使变送器反应迟钝,而较大的THV值可以使变送器在测量低介电常数介质时反应更加的灵敏,GS一般设为2或者4。

以下数值可作为初始值(*表示出厂设置):假定4mA点设在探杆的底部,20mA点设在探杆的顶部,对一个给定的GS设定值。

●如果THV设得过高,其输出会读数偏高或峰值偏高;●若THV设得过低,其输出读数会减小到3.8mA,即峰值信号偏低,或高位报警输出21mA或低位报警输出3.6mA。

●在可用的量程范围内,根据需要调整THV的值,以获得反映真实物位的稳定输出。

4.4.3)高级菜单设置●L1O(液位偏置参数)液位偏置参数是用来调节并使变送器输出与实际液位的同步的参数。

偏置参数的存在可以使我们在标定变送器时4mA点的液位值大于零。

有两种情况我们可以使用液位偏置参数:其一是适应探头底部还存在一段不可测量的长度空间的情况,其二是适应探头的长度短于实际的罐高。

见右图。

比如:在右图中,探头的末端离罐底有4英寸的距离,那么偏置参数也就为4英寸。

如果测量液位是21英寸,那么就地的二次显示表应显示25英寸,并且4~20mA信号将指示25英寸值,这就可以提供就地指示并随时知道实际的液位值。

●KO&KGKO和KG参数只可以在替换电路模块时可以更改,可参考故障维护部分。

●LCH变送器要设置在探头底部输出为零,LCH的值定义了锁定选项的灵敏性。

当该选项启用时,变送器检测信号将会延伸到探头底部更远的地方,结果输出将“锁定”为0,直到重新检测到探头末端的信号。

不使用该选项,将其值设定为“0”。

如果你在应用中已经使用了该选项,我们推荐你在RNG=1时设定其为20,RNG=2时,设定其为10。

如果设定的值不足以奏效,可适当的减小这个值。

●DRC该选项与LCH选项一起决定了解锁的难易。

启用这个值,那么检测到的返回信号必须在探头底部的上面的某一点,可通过DRC修改。

不用这个选项,将其值设为“0”,使用这个选项,推荐设置其值为40。

对于带有搅拌的情况,有必要增加其值。

●ALD(时间延迟)该参数指的是达到报警状态到发出报警之间的时间,在有些情况下,从达到报警状态到报警状态输出可能要经理更长的时间。

●RNG(量程范围)所有长度小于30.5米的探头都设定RNG=1,即保持出厂值不变,无需做改变。

对于测量范围大于30.5米的情况,我们将RNG设定为2。

●LTP(低修正点)该选项用来在探头上定义一个点,在这个点应指示一个输入LTP的值。

●HTP(高修正点)该选项用来在探头上定义一个点,在这个点应指示一个输入HTP的值。

注意:当运行探头修正后,变送器的测量范围就在确定这两个点之间了,所有其他点的输出值可根据LTP和HTP之间的线性表测量出来。

4.5.1)DAC修正警告:DAC修正可以对输出进行修正,以使输出读数与4mA或20mA相适应。

如果该操作在产品运行中进行的话,可能导致报警或使产品停止工作。

导波雷达变送器是真正的数字变送器,DAC修正是用来强迫导波雷达的4mA和20mA点与外部表或测量装相适应。

从DAC修正菜单里用“DOWN”键和“SELECT”键修正4mA点,用“UP”和“SELECT”键修正20mA点。

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