液位计 - 科隆

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KROHNE科隆磁翻板液位计

KROHNE科隆磁翻板液位计

KROHNE科隆磁翻板液位计磁翻板液位计•通用工艺的首选•最佳的性价比•广泛的量程范围(赶紧拨:158—然后--0506----1213)科隆超声波物位计OPTISOUND3010/3020/3030、科隆雷达物位计OPTIFLEX1100/1300 BM702 BM102 OPTIW AVE6300/7300、科隆磁翻板液位计BM26、科隆磁致伸缩液位计KMR、科隆电磁流量计OPTIFLUX2100/4100/2300/4300、科隆质量流量计OPTIMASS1300C、科隆流量开关DW181/182/183/184、科隆金属转子流量计H250 DK32 DK37、科隆玻璃转子流量计DK800 V A40 GA24等OPTIMASS 1000 是为各行业提供精确测量的高性价比解决方案。

OPTIMASS 1000 能够可靠地测量质量流量、密度、体积、温度、体积浓度或溶质。

特点•创新的双直测量管•易于排污,易于清洗•不受安装条件和工艺工程影响•工作寿命长•优化的分流器使压损降到最小•高精度意味着优异的性价比•数据冗余的模块化电子机芯-“即插即用”行业•水和废水处理•化学•食品和饮料•造纸和纸浆•石化•制药应用•使用于所有标准应用可达到130°C•卫生连接使其非常适用于食品/饮料应用OPTIMASS 2000用作大流量的传感器•用做气液贸易交接和大流量测量的大口径磁翻板液位计•不锈钢测量管道(符合NACE标准)•超级双相钢材质可提供最大180 barg的操作压力OPTIMASS 2OOO 虽然是为满足石油和天然气行业的贸易交接而开发的,但是完全适合于其它大流量测量的应用。

超级双相钢材质的选项(UNS S32750)提供最大180 barg的操作压力。

OPTIMASS 2000 的高性能适合于石油、糖浆、果浆和化工原料的大流量测量。

结合MFC 300 ,OPTIMASS 2000将提供体积、质量、密度和浓度的精确测量值。

科隆雷达选型样本:TD_OPTIWAVE 5200_cn

科隆雷达选型样本:TD_OPTIWAVE 5200_cn
OPTIWAVE 5200 C/F 技术数据表
雷达液位计
• 外壳和喇叭天线采用模块化设计,确保适用各种不同的安装位置和应用 • 适用于液体、糊状物和浆液的通用型测量仪表 • 符合 IEC61508 标准的 SIL2 安全相关系统
目录
1 产品特点
1.1 高性价比的雷达液位计 ..........................................................................................................................3 1.2 概述 .......................................................................................................................................................5 1.3 应用........................................................................................................................................................7 1.4 天线的选型 ............................................................................................................................................8 1.5 测量原理 ................................................................................................................................................9

7300C QS科隆料位计

7300C QS科隆料位计

"7300C QS" 菜单编号步骤功能功能描述可选项默认值A.0 快速设置A.1 设置模式A.1.1 完成依次完成快速设置全过程,其中包括:安装设置、空频谱、转换、输出A.1.2 安装设置罐和介质的相关参数1 安装类型罐体的材质金属罐、塑料罐、户外应用金属罐2 罐高/测量距离罐高是设置从仪表法兰下端面或螺纹连接的上根部到罐底的距离。

测量距离(仅用于户外应用)是设置仪表的最大测量距离。

范围:0.2…80m/0.564…262ft 20m/65.61ft3A应用类型仪表用于何种工况。

如果介质表面平静,选择“存储”。

如果介质表面波动,选择“处理”。

如果介质表面被搅动及漩涡、泡沫,选择“搅拌”。

如果仪表安装在导波管中,请选择“+导波管”存储、处理、搅拌、存储+导波管、处理+导波管、搅拌+导波管处理或处理+导波管当安装类型选择为户外应用时。

如果介质表面平静,选择“无干扰”。

如果介质表面波动,选择“中等干扰”。

如果介质表面有气泡、漩涡和泡沫,选择“严重干扰”。

无干扰、中等干扰、严重干扰无干扰4A导波管直径当步骤3A中选择“+导波管”时。

在此处设置导波管直径。

范围:8…200mm/0.31…7.88" 100mm/3.94"4B 导波管高度当步骤3A中选择“+导波管”时。

在此处设置导波管高度。

范围:0…80m/0…197ft 10m/32.81ft5 死区距离由用户设置仪表不可测量的区域。

推荐至少在天线以下100mm/4"天线延长管(C.1.6)…罐高(C.1.2) ①②6 安装设置总览7 继续之前,必须保存或取消对当前设置的更改保存、删除③保存A.1.3 空频谱固定干扰或活动部件产生干扰信号。

空频谱记录这些干扰信号。

当仪表测量物位时,会滤除这些已记录的干扰信号。

1 你的储罐是否完全充满了?当储罐充满时,无法记录空管的干扰信号频谱。

使用空频谱时,罐内必须是部分充满或全空。

KROHNE科隆雷达液位计

KROHNE科隆雷达液位计

KROHNE科隆雷达液位计OPTIWA VE 6300 C用于固体测量的非接触式雷达(FMCW)液位计(咨询请拨dǎ:1580²²²5061²²²213)科隆超声波物位计OPTISOUND3010/3020/3030、科隆雷达物位计OPTIFLEX1100/1300 BM702 BM102 OPTIW AVE6300/7300、科隆磁翻板液位计BM26、科隆磁致伸缩液位计KMR、科隆电磁流量计OPTIFLUX2100/4100/2300/4300、科隆质量流量计OPTIMASS1300C、科隆流量开关DW181/182/183/184、科隆金属转子流量计H250 DK32 DK37、科隆玻璃转子流量计DK800 V A40 GA24等•一个转换器适合于所有类型的天线(聚四氟乙烯(PTFE)/聚丙烯(PP)材质的水滴型天线,喇叭型天线)•多尘条件下准确测量的唯一保证•独特的水滴型天线设计用于多尘的环境OPTIWA VE 6300 C是一款采用调频连续波(FMCW)测量原理的非接触式雷达液位计;可广泛应用于测量粉末、粒子等固体介质的距离、物位及体积,也可用于测量液体介质。

与采用脉冲测量原理的雷达物位计相比,即使在多尘的应用场合中,也可以稳定测量。

当满足仪表过程连接处的温度要求时,介质温度的高低不影响测量。

特点•标准精度±10mm/±0.4"•聚四氟乙烯或聚丙烯材质的水滴型天线,用于多尘的场合中可有效防止挂料•最高可耐过程连接处200°C / 390°F及40 bar / 580 psig•最大量程可达80 m / 260 ft•通过加装天线延长管,可以适应不同的安装短节高度•标配PACTware和DTM调试软件•可选第二路电流输出•带有触摸键的显示屏可方便调试仪表•通过显示屏上的安装向导来正确设置仪表参数,可提高对不平整表面的测量准确性行业•矿产•化工•食品•钢铁及冶金•造纸及纸浆应用•储仓•筒仓•料斗OPTIWA VE 7300 C液体物位测量的雷达解决方案•适用于液体测量•在困难条件下准确测量的唯一保证•为特定目的而设计的天线选择(水滴型,卫生型等)OPTIWA VE 7300 C是采用调频连续波(FMCW)测量原理的非接触式雷达物位计,可广泛应用于测量液体、浆料、糊状物的距离、物位及体积。

科隆雷达液位计7200c说明书

科隆雷达液位计7200c说明书

科隆雷达液位计7200c说明书1.产品简介科隆雷达液位计7200c是一种高性能的液位测量仪器,采用先进的雷达技术,能够在各种工业环境中提供准确的液位测量。

该产品具有可靠、易用和耐用的特点,适用于广泛的测量应用。

2.特点●高速脉冲雷达技术,测量准确可靠●测量范围大,可达100米●最小测量误差为0.1%●频率为26GHz,具有较高的分辨率和抗干扰能力●输出信号为4-20mA/RS485,方便连接和集成●工作温度范围为20-60℃,适应各种工业环境●防护等级为IP67,具有较高的防尘、防水能力3.技术参数●测量范围:0-100米●最小测量误差:0.1%●频率:26GHz●输出信号:4-20mA/RS485●工作温度范围:20-60℃●防护等级:IP674.型号规格科隆雷达液位计7200c有三种型号可供选择:7200C-50-GK、7200C-80-GK和7200C-100-GK。

每种型号对应不同的测量范围和测量误差,用户可以根据实际需求进行选择。

5.结构及部件科隆雷达液位计7200c主要由雷达头、信号处理模块、显示屏幕和操作按钮等组成。

其中,雷达头负责发射和接收雷达信号,信号处理模块对接收到的信号进行处理和计算,显示屏幕和操作按钮则提供人机交互界面,方便用户查看测量结果和进行参数设置。

6.使用步骤●首先,根据实际需求选择合适的型号和规格,确保产品能够满足测量要求。

●然后,按照说明书的要求进行安装和接线,包括雷达头的安装、信号线的连接和电源的接入等。

●接着,进行参数设置,包括测量范围、输出信号类型、温度补偿和通讯协议等。

●最后,启动仪器,进行液位测量。

在测量过程中,可以通过显示屏幕和操作按钮查看测量结果和调整参数。

7.注意事项●在使用过程中,请勿对仪器进行剧烈的震动或撞击,以免影响测量结果。

●请确保电源电压与产品要求的电压相符合,否则可能导致仪器损坏或测量误差。

●在进行参数设置时,请按照说明书的要求进行操作,不要随意修改参数或增减参数。

科隆雷达液位计安全操作及保养规程

科隆雷达液位计安全操作及保养规程

科隆雷达液位计安全操作及保养规程科隆雷达液位计是一种常用于工业生产中的仪表,用来测量液体的容器中液位的高度。

本文将详细介绍科隆雷达液位计的安全操作及保养规程,以确保设备的正常运行和延长设备的使用寿命。

一、科隆雷达液位计的安全操作1.1 环境要求液位计的安装环境应符合以下条件:•环境温度在-40°C至+70°C之间;•相对湿度应在0%至100%之间,但不会有水结晶形成;•空气中没有易爆、腐蚀性、有害气体,没有强烈的电磁干扰;•安装高度应满足技术参数要求,且在容器内不得有遮挡物。

1.2 操作前的准备在使用科隆雷达液位计之前,应先检查仪表及其连接管件是否正常,防止因未经过检查而引起的故障。

操作前还要确保:•已了解仪表工作原理及使用方法;•新安装或更换液位计的设备应进行校验及误差修正调整;•配合使用的液位显示器、继电器和其他设备符合产品要求;•电源电压是否符合仪表使用要求;•仪表电源线是否正确接地。

1.3 操作过程中的注意事项•严禁在高压电源下操作液位计;•不得使用不正确的电源以及由于电源故障造成的误操作;•在液位计工作时,不能在液面周围装有产生高电磁场干扰的装置,如电机、发射机等;•液位计轮廓应尽可能地保持在集装箱的直径范围内,以免机械撞击损坏仪表。

•操作人员必须受过专业培训,并掌握相关的技能和操作手册;•操作人员必须全程监护液位计,注意仪表工作情况,并对异常情况采取相应的措施。

二、科隆雷达液位计的保养规程为了确保液位计的正常工作和延长其使用寿命,下面介绍液位计的保养规程。

2.1 定期检查液位计应定期进行检查,特别是传感器及连接管路等,以确保这些零部件无泄漏和机械受损。

2.2 清洗当液位计的尺寸以及过程压力和温度发生变化后,应对液位计的内部进行清洗,以防污物和杂质的积累。

2.3 检查电源线检查电源线是否完好,地线是否接好。

如果电源线不确定或已有腐蚀迹象,则应立即更换。

不能够让线路磨损并影响液位计的安全性能。

料位计种类及实际应用

料位计种类及实际应用
料位计种类及实际应用
仪控一班:丁伟宁
主要内容
一. 概述 二. 电容式液位测量 三. 超声波物位测量 四. 雷达物位测量 五. 射频导纳式料位计
概述
什么叫物位
在热工检测中,我们常把开口容器或密封 容器中液体介质液面的高低称为液位;把两种
液体介质分界面的高低称为界面;把固体粉状
或颗料物在容器中堆积的高度称为料位。而物
计数法测时
发射脉冲 接收脉冲 计数时钟 N个 t
1 H vt 2
若计数时钟频率为f,从发射脉冲瞬间触发计数到接 收脉冲瞬间停止计数,共有N个计数脉冲,
则传播时间t为
N t f
1 vt v 由 H vt 得 H 2 2 2f
其中 Δt-计数脉冲周期 f-计数脉冲频率
ΔH-液位分辨率 电磁波速度(即光速)v 3 108 m/s, ΔH=1.5 mm
电容式物位计
导电介质用电容式物位计

结构: 两个同轴圆筒电极组成 的电容器。
当液位高度为0时,传感器电容量 C0为
电容式物位计
导电介质用电容式物位计
原理:基于圆筒形电容器的电
容值随物位而变化。
当液位变化,园筒形电极一部份被物
料浸没,浸没深度H, 极板间存在两 种介质的介电常数ε 1 (原设有中间介 质介电常数)、ε 2 (被测物料的介电 常数) ,将引起电容量的变化CH。
面是不平的,难以确定料位高度。
物料进出时,又存在着滞留区(由于容器
结构而使不易流动的死角处,叫做滞留区
),影响 到物位最低位置的测准。
储仓或料斗中,物料内部可能存在大的孔
隙,或粉料之中存在小的间隙,前者影响
概述
对物料储量的计算,而后者则在振动或力、

科隆BM100料位计工作原理及常见故障处理方法

科隆BM100料位计工作原理及常见故障处理方法

科隆BM100料位计工作原理及常见故障处理方法一、科隆BM100 料位计技术规范:KROHNE BM100 A 料位计为德国科隆公司生产的反射雷达BM100电缆型料位计,该型号的测量原理主要是基于T 、D 、R (Time Domain Reflectometry )通讯电缆连续测量技术来测量物位的。

采用时域反射测量原理,稳定连续测量,提供瞬时测量结果。

脉冲反射波不受空间弥漫的灰尘影响。

从目前使用的效果观测,BM100 A 仪表测量粉仓粉位还是比较理想的。

料位计为四线制220VAC ,4~20mA 电流输出,带现场指示,并且可以利用KROHNE PC -STAR 软件进行远程通讯调试。

二、两种测量模式:1、直接模式:当介质常数εr≥2时,在两个导体粉仓中十亿分之一秒的低功率电磁脉冲波沿着两个刚性或柔性导体进行传送,当波与介质会合时将产生部分反射,介质的介电常数越大反射越强。

这个波的强度强过任何其它音频波或电磁波等,并且不受任何环境的影响,同时这个波以光速移动,也不受压力和温度变化影响。

我厂BM100 A 料位计测量时基本上使用直接模式测量。

2、TBF 模式:仅适用于介电常数非常低的介质εr ﹤2,当介质常数很低的介质表面的反射较小,因为我们知道探头的长度(A )与波的速度V 1 ,波的行走时间由电波返回的短路环(C )的位置决定。

当介质的物位增加时,波的返回时间也增加,电磁脉冲在通过介质时速度会变慢,此时的速度为V 2(V 2﹤V 1)通过相同距离的时间将会变长,该时延与介质的物位及介电常数成正比。

V 1﹦光速C 0(空仓时) V 2﹦C 0/√εr (有介质时)三、设备安装要求:1、安装基本要求:(1)安装于粉仓的中部或侧面,只要传感器不与仓壁接触。

(2)安装位置远离粉仓热电阻温度测测元件,不能有直接接触碰撞。

(3)安装点应远离下粉管入口约定1.0~1.5米,严防灰尘布满传感器头顶部死区甚至造成短路影响光波反射,出现指示故障。

科隆TD_OPTIFLEX2200使用说明书

科隆TD_OPTIFLEX2200使用说明书

导波雷达(TDR )物位计外壳和传感器采用模块化设计,适合于不同的安装要求适用于液体和固体测量的通用型测量仪表符合 IEC61508 标准的 SIL2安全相关系统OPTIFLEX 2200 C/F• • •技术数据表1 仪表特性1.1 模块化 TDR 解决方案 1.2 概述 1.3 应用 1.4 导波天线的选型 1.5 测量原理 2 技术参数2.1 技术参数 2.2 最低供电电压 2.3 压力/法兰温度选型表 2.4 测量限制 2.5 尺寸和重量3 安装3.1 适用场合 3.2 仪表安装前对罐体的准备 3.2.1 安装管嘴通用信息 3.2.2 混凝土罐顶的安装要求 3.3 液体测量安装建议 3.3.1 通用要求 3.3.2 立管(导波管和旁通管)中的安装 3.4 固体测量安装建议 3.4.1 锥形料仓安装管嘴 4 电气连接4.1 电气安装:2 线制,回路供电 4.1.1 一体型 4.1.2 分体型 4.2 非防爆仪表 4.3 防爆危险区域认证 4.4 网络 4.4.1 通用信息 4.4.2 点能点网络连接 4.4.3 多支点网络连接5 订货代码5.1 订货代码............................................................................................................................3.......................................................................................................................................................5.......................................................................................................................................................7....................................................................................................................................8.. (9)..............................................................................................................................................10.......................................................................................................................................15...........................................................................................................................16..............................................................................................................................................17 (20)..............................................................................................................................................28....................................................................................................................28......................................................................................................................28..............................................................................................................30...............................................................................................................................31.....................................................................................................................................31............................................................................................32...............................................................................................................................34. (34).............................................................................................................35........................................................................................................................................35........................................................................................................................................35..........................................................................................................................................36...............................................................................................................................37.....................................................................................................................................................37.....................................................................................................................................37.........................................................................................................................37..............................................................................................................................................38. (39)2目录产品特点1.1模块化 TDR 解决方案本仪表采用 TDR 原理测量距离,物位,容积和质量。

科隆雷达液位计

科隆雷达液位计

德国科隆雷达液位计TEL 0595-******** QQQ2410020180德国科隆型号BM02、BM100、BM702、BM70P、BM70A类型智能雷达物位计测量范围0~50m分辨率±3mm 测量精度±1mm电流信号4~20(mA)供电电源220 24vdc工作频率50HZBM702非接触雷达采用FMCW(调频连续波)的测量原理。

模块化结构使您在不用清空罐的条件下,可以在线更换指示器、可以带压更换指示器、可以选用卫生型连接法兰,螺纹连接接头,天线材质可以选择PTFE,PP,Titanium,Tantalum,天线可以根据测量要求延长管或异型延长管。

特点率先采用2线制技术的FMCW雷达液位计现场显示可选高精度高重复性提供多种材质提供多种天线形式量程可达20m技术参数主要型号BM702HA,,BM702WG,BM702WS适用范围非接触式FMCW 雷达物位计,适用于测量距离,物位,液体体积,粘性介质,浆状介质;适用于储罐,静井或外接腔体BM702HA 喇叭天线,BM702WG 管状天线BM702WS 杆状天线法兰材质316,316L,Hastelloy C4,Titanium,Tantalum 316,316L天线材质316,316L,Hastelloy C4,Titanium,Tantalum PTFE,PP标准法兰DN80-DN150/PN16,PN40; DN200PN10,PN163"-8"ANSI150lb,300lb DN50-DN150/PN16,PN40; 2”-6”ANSI150lb,300lb螺纹连接- G1.5”螺纹;2”Tri-Clamp;51mmSMS;DN50 卫生型特殊法兰按照用户要求按照用户要求天线类型喇叭天线I 型(¢80mm)喇叭天线II 型(¢100mm)喇叭天线III 型(¢140mm)喇叭天线IV 型(¢200mm)管状天线≤1.0m管状天线≤1.5m管状天线≤2.0m T型杆状天线PTFE384mmT型杆状天线PTFE 500mmSW60静井用天线I型PTFE 天线270mmI型PTFE 天线400mmI型PP 天线270mmI型PP 天线400mm供电电源二线制,24VDC(13-30VDC) 二线制,24VDC(13-30VDC)显示物位,距离,体积,质量,百分比物位,距离,体积,质量,百分比防爆标志ExiaIICT1-T6 ExiaIICT1-T6测量量程0.5 – 20m 0.5 – 20m测量精度测量误差:最小:±1cm或±0.2%重复性:≤0.5x 测量误差分辨率:1mm环境温度:无影响测量误差:最小:±1cm或±0.2%重复性:≤0.5x 测量误差分辨率:1mm环境温度:无影响BM702非接触雷达采用FMCW(调频连续波)的测量原理。

科隆雷达物位计培训 PPT

科隆雷达物位计培训 PPT

V1 c0
er1
V2 c0
er
3,40
3,20
3,00 过程连接处反射
2,80
液位处反射
2,60
2,40
界面处反射
2,20
2,00
1,80
0
0,5
1
1,5 2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
time
er2
10
雷达交付文件---- .ref
放大倍数问题:以现场无需放大或缩小能看清波形 , 合理选择 Asked Gain ! 文件记录数据块大于20 !
对于微弱或没有末端信号如何处理,通过波形图判别,必要时建议天线末端加反射板, “制造”一个末端信号
导波雷达调试时空罐,门槛电平如何设定?
1 根据经验值设定。
2 将物位阀值“门槛电平设”的比最大的干扰信号大,比 天线末端信号小。(介于二者之间)
空罐时确保“看到”天线末端信号!
解决无信号非零 发现安装问题
单缆、单杆的适用性
测量感应范围:300mm 半径 (安装环境要求高,感应圈内无结构件)
介质介电常数: er ≥ 1.6 不怕挂料 原理上杆的长度无限制,但运输有问题
双缆、双杆的适用性
测量感应范围:100mm 半径(100*200的8字形) (安装环境要求中)
介质介电常数: er ≥ 1.5 有点怕挂料 原理上杆的长度无限制,但运输有问题
FMCW调频连续波雷达工作原理
~
rampgenerator
sa
st
reflector
f
time of flight
B
sr
f0
st
sr
0 2f0

krohne液位计说明书

krohne液位计说明书

Krohne液位计说明书1. 介绍1.1 Krohne液位计的概述Krohne液位计是一种用于测量液体或粉体中液位的设备。

它采用先进的技术和可靠的测量原理,能够准确地测量液体的高度或深度。

Krohne液位计广泛应用于工业自动化领域,具有精确、稳定、可靠等特点。

1.2 Krohne液位计的工作原理Krohne液位计基于不同原理实现液位的测量,常用的包括压力测压法、浮子浮子法、超声波测量法等。

不同的原理适用于不同的工况和液体性质。

2. 型号选择2.1 液位计型号的分类Krohne液位计根据测量原理和安装方式进行分类,常见的型号包括压力差液位计、浮子液位计、超声波液位计等。

不同型号适用于不同的工况和要求。

2.2 如何选择合适的液位计型号选择合适的Krohne液位计型号需要考虑几个因素,包括测量范围、液体性质、环境条件等。

根据工作要求和实际情况,选择适合的型号可以确保液位测量的准确性和可靠性。

3. 安装和调试3.1 Krohne液位计的安装要求Krohne液位计的安装应符合一定的要求,包括安装位置、安装方式、电气接线等方面。

正确的安装可以保证液位计的正常工作和测量的准确性。

3.2 液位计的调试方法在安装完成后,需要对液位计进行调试。

调试过程包括接线检查、仪表设置、传感器校准等步骤。

合理的调试可以使液位计更好地适应工作环境和液体性质。

4. 使用和维护4.1 使用注意事项在使用Krohne液位计时,需要注意一些事项,包括操作规范、维护保养、防护措施等。

正确的使用方法可以延长液位计的使用寿命和保证测量的准确性。

4.2 常见故障及排除方法在使用过程中,可能会遇到一些故障和问题。

常见的故障包括信号不稳定、读数错误等。

对于这些故障,一些常见的排除方法可以帮助解决问题。

4.3 定期维护保养为保证液位计的正常工作和准确测量,定期的维护保养是必要的。

维护保养包括清洁、校准、更换零部件等工作,可以提高液位计的可靠性和使用寿命。

科隆雷达液位计(英文)

科隆雷达液位计(英文)

Hygienic connections available
Various antenna designs in various materials
Measuring range up to 20 m (66 ft)
Communication
BM 702 can communicate via this interface: – HART® For parametrisation and evaluation the user-friendly Software PC-CAT is available.
Status: 04/2000
Electromagnetic flowmeters Variable area flowmeters Mass flowmeters Ultrasonic flowmeters Vortex flowmeters Flow controllers Level measuring instruments Pressure and temperature Heat metering Communications technology Switches, counters, displays and recorders Engineering systems & solutions
Optional display
Operating principle
FMCW: Frequency Modulated Continuous Wave FMCW-Radar uses a high-frequency signal (~10 GHz) which increases in frequency linearity during the measurement (frequeny sweep). The signal is emitted, reflected on the measuring surface and received time-delayed. For further signal processing the difference ∆f is calculated from the actual transmit frequency and the receive frequency. The difference is directly proportional to the distance i.e. a large frequency difference correspond to a large distance and vice versa. This frequency difference is converted into a frequency spectrum using a Fourier transformation (FFT) and yields the distance to the surface. The level in turn is the difference between surface and previously determined empty tank distance. First and only FMCW-Radar with 2-wire technology

科隆krohne OPTIWAVE 1400雷达(FMCW)液位计 快速设置

科隆krohne OPTIWAVE 1400雷达(FMCW)液位计 快速设置

快速设置对于初始设置,我们强烈推荐使用另外的相关手册!OPTIWAVE 1400 雷达 (FMCW) 液位计典型应用2 电气连接仅允许由受过相应培训并获得授权的人员安装、使用、操作和维护该仪表。

测量仪表的适用性,预期用途和所选材质对于测量介质的耐腐蚀性应由使用者判断和负责。

完整的文档(手册、补充手册、数据表和证书)请参见 /Downloads .1 安装① 电流输出 + (棕色); 电缆输出 – (蓝色) ② 屏蔽线12...30 V DC (非防爆; Ex i)4...20 mA (max. 21.5 mA)≥ 250 Ω塑料罐 e.g. IBC (集装容器桶)明渠流量> 200 mm / 7.87”① 8°障碍物(信号干扰): 设置A4.2 – 空频谱≤ 2°3 快速设置联系方式查阅所有KROHNE 的当地办事处及详细联系方式请访问:然后从页面左上方的下拉列表中选择您的国家或使用 PACT ware TM和相应的 DTM 就地通讯仪表 Level (液位)A4.1 – Standard Setup (标准设置)A4.1.2.1 Tank Type (罐体类型): Storage(储罐), …A4.1.2.2 Tank Height (罐高): … mm A4.1.1.1 Length (长度): mm, cm, … A4.1.3.1 Current Output (电流输出): Level (液位), …A4.1.3.2 0% Range (量程): … mm A4.1.3.3 100% Range (量程): … mmA4.1.3.4 Current Output Range (电缆输出量程): 4-20 mA, …A4.1.3.5 Error Function (报错功能): Low (低报), …To finish, press (完成后,按):C3.1 – Conversion Dry (干法转换)Select Length Unit(选择长度单位): mm, cm, … Select Conversion Function (选择转换功能): … Select Conversion Unit (选择转换单位): … Volume / Volume Flow (体积/体积流量) To finish, press (完成后,按): >>C4.1 – Current Out (电流输出)C4.1.1 Current Output (电流输出): Volume or Flow (体积或流量) C4.1.2 0% Range (量程): … C4.1.3 100% Range (量程): … C4.1.4 Current Output Range (电流输出量程): 4-20 mA, …A4.1.5 Error Function (报错功能): Low (低报), …A4.2 – Empty Spectrum (空频谱)Conversion via Tank Shapes (根据罐体类型转换)Select an Open Channel (选择一种明渠)Volume Flow (体积流量)Volume (体积)Conversion via Tank Shapes (根据罐体类型转换)Select a Tank Shape (选择一种罐体类型) Empty Spectrum Type(空频谱类型): Partial (部分), Average (平均), …Partial Distance (部分距离): 800 mm, …Record Empty Spectrum (记录空频谱)Check your Spectrum (检查频谱) Accept & Apply (确定并应用)C2.8 Empty Spectrum (空频谱): Enabled (开启)Store to device (保存至仪表):A3 – Login (Expert)登录(专家级)Password (密码): 0058h(max) = C1.2 Tank Height value (罐高)h(max) = C1.2 Tank Height value (罐高)Check your conversion table (检查转换表)Check your conversion table (检查转换表)。

电磁流量计(科隆)相关问题

电磁流量计(科隆)相关问题

电磁流量计(科隆)相关问题电磁流量计(科隆)相关问题一、电磁流量计(IFC300)针对波动的调试1、励磁频率line frequency的选择。

科隆电磁流量计为单频可调等于电源频率×数值,选择数值(2;4/3;2/3/1/2;1/4;1/6;1/8;1/12;1/18;1/36;1/50)。

主要作用:加快采样速度,降低高浓度浆液产生的波动。

在菜单C1.1.13 line frequency进行选择,对于测量煤浆通常设定为:25Hz(1/2工频)。

选择方法:在有流量时,调整原始设定工频(如1/6 1/4 )观察流量的变化情况,变化大时不能用,当遇到明显下降而较稳定时往上退一档。

调试时,C1.2.4 pulse fiter脉冲滤波器和噪音滤波器关闭C1.2.7noise fiter处于关闭off状态。

2、脉冲滤波器C1.2.4 pulse fiter的选择。

主要抑制脉冲所带来的偏差和扰动。

选择方法:在有流量时,C1.1.13 line frequency选择原始设定工频(流量指示较恶劣时),C1.2.4 pulse fiter脉冲滤波器开启on,调整C1.2.5 pulse width脉冲宽度和C1.2.6 pulse limitation脉冲限制使流量达到最稳为止,噪音滤波器关闭C1.2.7noise fiter处于关闭off状态。

对于测量煤浆通常设定为:C1.2.5 pulse width脉冲宽度5-8 S, C1.2.6 pulse limitation 脉冲限制0.02-0.05 m/s。

3、噪音滤波器C1.2.7noise fiter的选择。

主要抑制恒定的、固定的噪声,由于低电导率、高固体含量、气体、气泡和不均匀化学介质仪器引起的噪声。

选择方法:在有流量时,C1.1.13 line frequency选择原始设定工频(流量指示较恶劣时),C1.2.4 pulse fiter脉冲滤波器关闭off,调整C1.2.8 Noise level噪音水平和C1.2.9 Noise suppression噪音抑制使流量达到最稳为止。

超声波雷达等物位计

超声波雷达等物位计

超声波探头采用双晶直探头,探头中两个晶 片分别用于发射和接受超声波。
2014年8月11日星期一9 时39分52秒 27
(一)气介式超声物位计原理
• 设L为超声波换能器与被测液体容器底部距离,C 为声速,t为超声波换能器发射超声波到接收到反 射波的时间间隔,则可确定所测液位高度H为
1 H L h L c.t 2
2014年8月11日星期一9 时39分52秒 38
设定与维护
P000 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P800 P820 P999 口令 1954 测量模式:1物位、2空间、3距离 1 介质:1液体,流体或平整表面2不平整表面和固体 1 测量响应:1=0.1m/min,2=1m/min,3=10m/min 2 换能器(探头): 102=XPS-10, 104=XPS-15 102/104 单位:1=米,2 =厘米,3=毫米,4=英尺,5=英寸 1 空罐距离:探头表面到零物位距离 量程:从空罐(零位)到满罐(100%)物位的距离 近闭锁区:输入满量程位置到探头表面的距离 算法:1最大和首波较优,2最大波,3首波 1 复位
2014年8月11日星期一9 时39分52秒 7
雷达和超声波的比较
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雷达和超声波的比较
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雷达和超声波的比较
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雷达和超声波的比较
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• 雷达头发射微波探测信号,当遇到被测物料
时,在物料表面产生反射,反射的微波被雷 达头接收,并将其传输给电子线路,微处理 器对此信号进行处理,识别出微波在物料表 面所产生的回波,正确的回波信号识别由智 能软件完成。 • 微波物位计按使用微波的波形分类,可分为 调频连续波(FMCW)、脉冲波(PULSE) 两类。

液位计讲解

液位计讲解
里面设置容器类 型,最主要的是容器高度。这个容器高度相当于前 面从超声波的空罐高度。必设。 4、设置好后按向右和向上键返回,最后提示保存, 选择确定即可。 注:有时候语言变为英文,不用着急,返回到最初 测量界面或者断电重启即可,语言设置在快速设置 里面。
简单问题处理
u
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
高加低加除氧器及排水坑量程设置
除氧器: 0~2800mm 高加: 0~900mm 低加: 0~800mm 凝结水箱:0~1500mm
E+H FMP40导波雷达
安装注意事项:
安装注意事项与超声波大致相同,值得注意的是 FMP40导波雷达有缆绳,如果缆式探头有可能接触到 罐壁、锥形罐底或其他部位,或者在混凝土罐中探头 距罐壁距离小于,探头末端需要固定。详见说明书25 页
一些调试记录及说明
1、锅炉补给水除盐水箱上的FMU43是四线制仪表,其水 面上有层防氧化的海绵物质,大约有3厘米左右后,所以 其测量物质介质特性003medium property 中选择 Solid>4mm。 2、回波质量在OE1中envelope curve 检查回波质量,正常 时候大约是20以上。 3、仪表复位进入OA3reset中输入333即可,一般不 需要复位,复位前请确认仪表具体参数设置 4、最大测量距离即仪表的空罐最大设置值,死区即仪表盲区 FMU40( E « 5米 BD=0.25米) FMU41( E « 8米 BD=0.4

KROHNE科隆超声波液位计

KROHNE科隆超声波液位计

KROHNE科隆超声波液位计OPTISOUND 3030 C-3050 C超声波液位计(请拨:158—0506—1213---李工)OPTISOUND 3030 C,3040 C和3050 C超声波液位计特别适用于固体液位测量,但同时也适合于液体测量。

这些型号的仪器在测量范围,转换器型号和过程连接方面有些许不同。

选择不同型号仪表,在0.6 m - 45 m (1.97 ft - 147.6 ft) 范围内的液位都能被测量。

传感器和过程连接所用的材料允许设备应用于腐蚀性液体(视型号而定)。

OPTISOUND 3030 C应用范围涵盖了几乎所有行业的液体和固体测量。

测量范围:液体:0.6 - 15 m固体:0.6 - 7 m过程连接:耐压法兰和安装件过程温度:-40 - 80°C过程压力:-0.2 - 1 barOPTISOUND 3040 C应用于固体测量测量范围:液体:1 - 25 m固体:1 - 15 m过程连接:配万向节的法兰过程温度:-40 - 80°C过程压力:-0.2 - 0.5 barOPTISOUND 3050 C应用于固体测量测量范围:液体:0.8 - 45 m固体:0.8 - 25 m过程连接:配万向节的法兰过程温度:-40 - 80°C过程压力:-0.2 - 0.5 barOPTISOUND 3010 C-3030 C液体超声波液位计OPTISOUND 3010C,3020C和3030C超声波液位计特别适用于液体的液位测量,但同时也适合于固体测量。

这些型号的仪器在测量范围,转换器型号和过程连接方面有些许不同。

选择不同型号仪表,在0.25 m ... 15 m (0.82 ft ... 49.2 ft) 范围内的液位都能被测量。

传感器和过程连接所用的材料允许设备应用于腐蚀性液体(视机型而定)。

OPTISOUND 3010 C应用范围涵盖了几乎所有行业的液体和固体的测量,特别是水和污水处理厂的治理。

科隆测量仪器(上海)有限公司——OPTISONIC4400液体超声波流量计

科隆测量仪器(上海)有限公司——OPTISONIC4400液体超声波流量计

科隆测量仪器(上海)有限公司——OPTISONIC4400液体
超声波流量计
佚名
【期刊名称】《流程工业》
【年(卷),期】2016(000)023
【摘要】KROHNE今年成功向市场推出新一代超声波流量计产品OPTISONIC4400.满足用户在极端工况下对液体介质进行测量的需求;该产品为主要采用双声道设计的管道式超声波流量计,可从接近于零的小流量实现双向测量.目标应用于高温、高压下的各类导电或非导电液体介质。

【总页数】1页(P69-69)
【正文语种】中文
【中图分类】TH814.92
【相关文献】
1.科隆测量仪器(上海)有限公司新增电磁流量计PROFINET I/O [J], ;
2.科隆测量仪器(中国)有限公司:质量流量计PROFINET I/O [J], ;
3.科隆测量仪器(上海)有限公司科隆OPTISONIC 7300Biogas:沼气尽在掌控[J],
4.科隆测量仪器(上海)有限公司展位号:W1235 ALTOSONICV12超声波流量计 [J],
5.科隆测量仪器(上海)有限公司科隆为上海竹园污水项目提供大口径电磁流量计 [J],
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KROHNE物位产品系列
1
1. 2. 3 3. 4. 5. 6 6.
科隆的物位 OPTIFLEX1300C / OPTIFLEX1300C-L 的应用场合/ 原理 / 选型 / 优势 OPTIWAVE7300C / OPTIWAVE7300C-L OPTIWAVE7300C L 的应用场合/ 原理 / 选型 / 优势 OPTIWAVE6300C 的应用场合 / 原理 / 选型 / 优势 OPTISOUND系列 OPTISWITCH 系列
特别提示: 2 界面的测量基于 r (界面)>> r (液位)
3,40 3,20 3,00
界面处反射 过程连接处反射 液位处反射
V1 c0
2 80 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00
V2
c0
1,80
0 0,5 1 1,5 2 time 2,5 3 3,5 4 4,5 5
r
OPTIFLEX1300C的技术优势

高精度 界面测量功能 两种测量模式
34
OPTIFLEX1300C的技术优势

高精度
液体: ±3 mm < 10m ; ±0.03% > 10m 固体 固体: ±20 mm; 界面 ±10 mm ;TBF ±20 mm 分辨率:1mm 重复性: ±1 mm
3
科隆的物位
KROHNE 法国物位产品事业部 成立于1963年 位于法国南部的 Romans
4
科隆的物位

长至 40m 的全自动 TDR 校验装置 精度达到 0.1 mm 室内温度自动控制 温度补偿 高精度的激光校验器周期性的检查该装置
5
科隆的物位
用于FMCW雷达的校验装置,长度18m 精度 0.1mm 校验中使用特殊反射体模拟低 r
24
OPTIFLEX1300C 天线末端及重锤

硬质天线:同轴,单杆及双杆没有重锤可选择 在剧烈搅拌的工况下,可以做罐底固定
25
OPTIFLEX1300C 天线末端形式

重锤的选择
2mm 单缆 Ø14x100mm 4mm 单缆 Ø20x100mm 4mm 双缆 Ø38x 60mm Ø12x100mm 8mm 单缆 Ø38x245mm
10 10 10 10 10 10 10
r = 2.3
mm 10 165 165 250 250 250 250
r = 2.3
50 50 50 50 50 50 50
27
OPTIFLEX1300C 的转换器结构
电子模块
显示 + 遮阳板
接线盒罩
不带显示,盲板
接线盒 外壳 连接部分
28
OPTIFLEX1300C 的过程连接


可测介质
液体 液体界面 浆料 粒子 粉末


可测参数
距离 界面 物位 体积 质量
12
OPTIFLEX1300C 工作原理
TDR
= Time Domain Reflectometry 时域反射原理
电磁
脉冲被发射并沿着天线传播
脉冲在介质(液体或固体)表面处被反射 通过计算脉冲传输所花费的时间而得到距离 天线的长度覆盖待测的量程
30m
25m
20m
单缆
15m
TBF模式
10m 8m 6m 4m 1m 0.3m 1.1 1.4 1.6 3
单缆 同轴
双缆 单杆 双杠 单缆 双缆 同轴
5 8
特别提示: TBF模式可以保障在介质r ≥ 1.1的情况 下,稳定工作
r
介质的相对介电常数r
22
OPTIFLEX1300C 天线类型的选择依据

压力范围: 压力范围 -1… 1 300 b bar 温度范围:-40 … 300 °c
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
过程压力 Ps[ bar ] 过程连接处温度 T[ ºC] 所有天线 Ø2mm HT(高压型)天线 Ø2mm HTP(高温/高压型)天线 Ø2mm HP(高温型)天线
特别提示: 特别提示 温度范围是指仪表过程连接处的温度
10
OPTIFLEX 1300C 系列 OPTIFLEX1300C L OPTIFLEX1300C-L
用于液体应用的场合
OPTIFLEX 1300C
用于固体应用的场合
OPTIFLEX 1300C 1300C-L L和 OPTIFLEX 1300C
在硬 软件上完全相同 在硬、软件上完全相同
11
OPTIFLEX1300C 应用场合
2000年第一台2线制回路供电
TDR BM102 2001年第一台 年第 台2线制回路供电FMCW雷达 BM702 2004年第一台2线制回路供电24-26 GHZ FMCW雷达 Optiwave7300C 2004年第 年第一台 台2线制2GHz TDR Optiflex1300C

6
科隆的物位

用于非接触式雷达和 TDR 的试验台, 可模拟搅拌、油水界面等多种实际工况 可模拟搅拌 油水界面等多种实际工况
7
科隆的物位

KROHNE 早在1989年就作为业内第一家将FMCW雷达技术应用于过程控制 KROHNE 在1996年首次将TDR技术成功引入物位测量的领域,并在全世界 有着12万台仪表的成功应用

各种天线的作用范围
单杆/单缆 r=300mm
双杆/双缆 r=50mm
同轴 D=22mm
20
OPTIFLEX1300C 天线类型的选择依据

仪表的安装位置
21
OPTIFLEX1300C 天线类型的选择依据

天线长度和介质相对介电常数的关系
天线长度
35m
在直接模式下: 同轴: r ≥ 1.4 其余天线: r ≥ 1.6 根据量程和介质的相对介电常 数 从右图中选择相应的天线 数,从右图中选择相应的天线

供电
开路 0 mA
错误 3.6 mA 3.8 mA
量 程 范 围
错误 20.5 mA 22 mA
NAMUR NE43
开路 0 mA
错误 3.6 mA 4 mA
量 程 范 围
20 mA
错误 22 mA
标准 4-20mA
31
OPTIFLEX1300C 的分体型安装形式
分体形安装的要求 分体形安装的要求:

分体延展距离和量程成反比 延展距离 (m) 2.0 2 0 4.5 9.5 14.5 最大量程 (m) 30.0 30 0 25.0 15.0 5.0

测量界面或应用于固体(粉末,粒子)最 大延展长度为 4.5 m
32
OPTIFLEX1300C 的其他特点

四个按键可方便进行设置 9行显示:数字量;示意图;百分比 8级显示对比度可调 内置9种语言、包括中文菜单 360°视角调整 在线更换转换器表头 IP67防护 气候防护罩可选 电气接口: ½”NPT;M20x1.5 可选全不锈钢外壳
FM/CSA
IS CI. I Div. 1 Gr. A-G XP CI. I Div.1 Gr. A-G
30
OPTIFLEX1300C 的电源和输出
: 14...30 VDC (non Ex 或 Ex i) 20...36 VDC (Ex d) 输出 1: 4...20 4 20 mA (3.8...20.5 3 8 20 5 mA - NE43) 附加HART协议 输出 2: 4...20 mA (3.8...20.5 mA - NE43) 不带HART协议
13
OPTIFLEX1300C 工作原理

物位的计算方法
D =距 离
脉冲行进的速度 = 光速 C0 = 300,000,000m/s 物位 = 罐高 – 距离 = H – D
H =罐 高
D =c c
00.40
0
2
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
L =物 位
特别提示: 测量几乎不受温度,压力等因素的影响,从而为高精 度的物位测量提供保证!
14
介质的相对介电常数 r

物理定义
两极板间充满某种均匀电介质时的电容C与两极板间为真空时的电容 C0的比值: 的比值
r = C/C0

对物位测量的影响 反射强度取决于被测产品的相对介电常数 相对介电常数越高,反射强度越大

电磁波的在某种介质中的传播速度和该介质的相对介电常数之间:
V
c0
r
V1 c0
V2
c0
r
特别提示: 特别提示 科隆的专利,尤其可用在r较小的固体介质上。
18
OPTIFLEX1300C 的天线类型及长度范围
天线类型 长度范围
同轴
双杆
单杆
双缆
单缆
单缆
单缆
Ø22mm
Ø8mm
Ø8mm
Ø4mm
Ø8mm
Ø4mm
Ø2mm
6m
4m
4m
8m
35m
35m
35m
19
OPTIFLEX1300C 天线类型的选择依据

介质的物理性质 如: 介质的物理性质,如:
LPG、LNG 易结晶 粘度高


罐内的工艺状况,如:
搅拌 安装短节细 安装短节高 过程温度高 过程压力高


介质的状态,如:
液体 固体

特别提示: 4mm 单缆可耐受1T拉力,可测固 体量程12m以内
23
OPTIFLEX1300C 天线类型的选择依据 工艺状况
误差 [mm] 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 4 -6 -8 -10 -12 1 0
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