OPTIWAVE7300C雷达液位计操作说明130921
液位计操作说明书
液位计操作说明书
一、仪表接线
表壳后共四个接线端子分别为“+”“—”“ +”“—”。
两线制接法为+24V DC接第三个端子“+”。
+(4~20)mA接第二个端子“—”。
二、调试
设定状态下的按键功能:
菜单操作分4部分:
(一、)基本参数项目表:
(二、)输出电流校准项目表:
(三、)修改频率项目表:
(四、)零点量程迁移项目表:(此项的零点量程必须同时迁移)
调试状态下的按键功能:
1、显示当前电压:
同时按下ZS按键2秒,液晶屏幕显示当前测量电压。
注意:如果是用增益,则电压为放大后的电压。
按C键退出显示电压,进入正常模式其代表界面如下:
2、零点调试:
零点调试:将液位放空至零点位置,待其稳定后,同时按下ZS按键8秒以上,液晶显示当前电压且同时显示“ZSOK”字符,则表示可以调试零点。
其代表界面如下:
这时按下Z键2秒,调试零点结束。
3、量程调试
量程调试:将液位加满至量程位置,待其稳定后,同时按下ZS按键8秒以上,液晶显示当前电压且同时显示“ZSOK”字符,则表示可以调试量程。
其代表界面如下:
这时按下S键2秒,调试量程结束。
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。
克劳纳OPTIWAVE 3500 C雷达液位计操作手册说明书
80GHz 雷达 (FMCW)液位计用于符合卫生要求的液体应用OPTIWAVE 3500 C操作手册© KROHNE 09/2018 - 4007101301 - MA OPTIWAVE 3500 R01 zh保留所有权。
未经KROHNE Messtechnik GmbH 公司事先书面授权,不得复制此文件及其任何部分。
如有更改,恕不通知。
2 09/2018 - 4007101301 - MA OPTIWAVE 3500 R01 zh版权所有 2018KROHNE Messtechnik GmbH - Ludwig-Krohne-Str. 5 - 47058 Duisburg (德国): 版本说明3 09/2018 - 4007101301 - MA OPTIWAVE 3500 R01 zh 1 安全须知61.1 软件历史 (6)1.2 用途 (7)1.3 认证 (7)1.4 无线电批准证书 (8)1.4.1 欧盟 (EU) (8)1.4.2 美国 (11)1.4.3 加拿大 (13)1.5 来自制造厂家的安全须知 (15)1.5.1 版权及数据保护.............................................................151.5.2 免责条款...................................................................151.5.3 产品责任及质保.............................................................161.5.4 有关文档的信息.............................................................161.5.5 警告与符号使用 (17)1.6 操作者的安全须知........................................................172 设备描述182.1 供货范围 (18)2.2 仪表说明................................................................192.3 外观检查. (20)2.4 铭牌 (21)2.4.1 铭牌 (示例)..............................................................213 安装223.1 通用安装提示 (22)3.2 存储 (22)3.3 运输 (23)3.4 安装前要求 (23)3.5 压力和温度范围 (24)3.6 推荐的安装位置 (25)3.6.1 通用说明 (25)3.6.2 具有盘状和锥形底部的储罐 (27)3.7 安装限制 (28)3.7.1 通用说明 (28)3.7.2 过程连接 (30)3.8 如何旋转或移除显示模块(选件) (36)3.9 防护罩 (37)3.9.1 如何将防护罩连接至仪表上 (37)3.9.2 如何打开防护罩.............................................................394 电气连接404.1 安全须知 (40)4.2 电气安装:2线制,回路供电 (40)4.3 电流输出的电气连接 (44)4.3.1 非防爆仪表 (44)4.3.2 用于危险区域的仪表 (44)内容4 09/2018 - 4007101301 - MA OPTIWAVE 3500 R01 zh4.4 防护等级 (44)4.5 网络 (45)4.5.1 基本信息...................................................................454.5.2 点到点连接.. (45)4.5.3 多点网络...................................................................465 启动475.1 启动检查列表 (47)5.2 如何启动仪表 (47)5.3 操作概念 (47)5.4 数显屏幕 (48)5.4.1 显示屏布局 (48)5.4.2 键盘按钮 (49)5.5 通过PACTware ™远程通讯 (51)5.6 通过AMS ™设备管理器进行远程通讯........................................526 操作536.1 用户模式 (53)6.2 常规模式 (53)6.3 程序模式 (56)6.3.1 常规注意事项...............................................................566.3.2 仪表设置保护(访问级别)...................................................566.3.3 如何访问快速设置菜单.......................................................586.3.4 键盘功能...................................................................596.3.5 如何保存程序模式中更改的设置...............................................626.3.6 菜单一览...................................................................636.3.7 功能说明...................................................................696.4 程序模式下仪表配置的更多信息 (83)6.4.1 标准设置...................................................................836.4.2 空频谱记录.................................................................856.4.3 HART ® 网络设置............................................................886.4.4 距离测量...................................................................886.4.5 物位测量...................................................................906.4.6 如何设置仪表测量体积或质量.................................................916.4.7 如何在弯曲或锥形底部的储罐中进行正确测量...................................936.4.8 如何制作滤波器以去除雷达信号干扰...........................................936.5 状态消息和诊断数据......................................................947 服务1007.1 周期性维护 (100)7.1.1 常规注意事项 (100)7.1.2 维护外壳盖的O 形圈 (100)7.1.3 如何清洁仪表的顶部表面 (101)7.2 服务保修 (101)7.3 备件可用性 (102)7.4 可提供的服务 (102)5 09/2018 - 4007101301 - MA OPTIWAVE 3500 R01 zh 7.5 仪器送返生产厂家.......................................................1027.5.1 基本信息 (102)7.5.2 送返仪器时附带的表格(可复印) (103)7.6 处理...................................................................1038 技术数据1048.1 测量原理 (104)8.2 技术数据 (106)8.3 测量精度 (111)8.4 最小供电电压 (113)8.5 尺寸和重量.............................................................1149 HART 接口1189.1 综述 (118)9.2 软件历史 (118)9.3 连接变量 (119)9.3.1 点到点连接 - 模拟/数字模式 (119)9.3.2 多点连接 (2线制连接) (119)9.4 HART ® 仪表变量 (119)9.5 手操器 475 (FC 475) (120)9.5.1 安装......................................................................1209.5.2 操作. (120)9.6 资产管理系统 (AMS ®) (120)9.6.1 安装 (120)9.6.2 操作 (121)9.6.3 基本配置参数..............................................................1219.7 现场仪表工具 / 仪表类型管理器 (FDT / DTM) (121)9.7.1 安装 (121)9.7.2 操作 (121)9.8 过程设备管理(PDM) (121)9.8.1 安装......................................................................1219.8.2 操作. (121)9.9 AMD 的HART ®菜单结构 (122)9.9.1 AMS 菜单结构总览(菜单结构中的位置) (122)9.9.2 AMS 菜单结构(具体设置)..................................................1229.10 PDM 的HART ® 树形菜单..................................................1259.10.1 PDM 菜单树总览(菜单树中的位置).. (125)9.10.2 PDM 菜单结构(具体设置).................................................12610 附录12910.1 订货代码..............................................................12910.2 备件..................................................................13210.3 附件..................................................................13410.4 术语表................................................................13411 笔记13716 09/2018 - 4007101301 - MA OPTIWAVE 3500 R01 zh1.1 软件历史“固件版本符合”NAMUR NE 53。
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。
雷达式液位计安全操作及保养规程
雷达式液位计安全操作及保养规程1. 前言雷达式液位计是一种常见的工业测量仪器,用于测量各种液体的液位。
在使用过程中,正确的操作和保养能够保证其正常工作,提高使用寿命,同时也能够保证生产安全。
本文将介绍雷达式液位计的安全操作及保养规程。
2. 安全操作规程2.1 确保设备正常在使用雷达式液位计前,应首先确认设备状态正常。
确认电源是否接好,检查设备电缆连接是否牢固,检查仪表功率及安装状态。
如发现任何问题,应立即停止使用,并联系相关人员进行检修和调整。
使用时应按照使用说明书进行正确操作。
2.2 防雷防静电在雷达式液位计测量时,应预先做好防雷防静电工作。
为了避免敏感电子元器件受到静电干扰而导致设备损坏,应采取静电保护措施,如使用航空插头或保护接地装置,以确保设备的稳定性。
2.3 防爆防火液位计在测量时,常常会在易燃易爆物质中使用。
因此,在使用雷达式液位计进行测量前,应先了解液体的性质和防爆等级要求。
在需要防爆的环境中使用时,应使用符合相关爆炸防护标准的防爆型液位计,并注意安装方法。
同时,使用过程中,应注意保持场地整洁,防止易燃物品和气体汇集,以防发生火灾。
2.4 安全作业在进行雷达式液位计的测量时,应按安全操作规程进行操作,如严禁擅自调整参数和对设备进行改装、维修等操作,严禁在需要防爆场合禁止对液位计端口进行随意拆模和连接操作。
同时,在实际操作中,应遵循相关操作规范,如统一佩戴个人防护设备和维修用具等,确保操作过程安全。
2.5 应急处理在雷达式液位计测量时,如出现紧急情况或异常状况等,应及时停机并通知工作人员。
在设备出现故障时,应注意开展维修工作,遵循相关维修标准和规范,确保维修过程安全。
3. 保养规程3.1 定期检查定期检查是保证雷达式液位计正常工作的重要措施之一。
定期检查可以帮助发现问题并及时修复,避免在实际使用中发生问题。
检查内容包括:液位计本体、传感器、显示器及其他附件的外观是否有损伤,电导应答是否正常等。
液位计操作说明
液位计操作说明液位计是一种用于测量容器内液体或粉末的位置和高度的仪器。
它在各种工业领域中应用广泛,并为操作人员提供了准确的液位信息。
本文将为您提供一份液位计的操作说明,帮助您正确使用并维护液位计。
1. 准备工作在操作液位计之前,您需要确保以下准备工作已完成:1.1 检查液位计的电源是否连接正常,并确保电源电压与液位计的要求相符。
1.2 确保液位计的仪表面板干净,并无灰尘或杂质。
1.3 检查液位计的传感器和探头是否干净,并清理它们以确保准确的测量结果。
2. 液位计操作步骤下面是液位计的操作步骤:2.1 打开液位计电源,等待液位计系统启动。
系统启动所需的时间可能因液位计型号而异,请耐心等待。
2.2 进入液位计主界面,通常液位计会显示容器内液体的高度或百分比。
如果您的液位计具有其他功能,可以根据需要选择相应的功能。
2.3 如有必要,调整液位计的设置以适应不同的液体类型。
例如,如果容器内装有腐蚀性液体或高温液体,您可能需要相应地调整传感器的灵敏度或使用特殊的保护措施。
2.4 对于连续测量的液位计,您可以选择设置报警功能,以便在液位达到预设值时发出警示信号。
2.5 当液位计正常工作时,您可以读取液位计所显示的液位高度或百分比,并做出相应的处理。
请根据实际需要决定如何使用这些数据。
3. 维护与注意事项为了确保液位计的长期可靠工作,您需要注意以下几点:3.1 定期检查液位计的电源连接,确保电源稳定。
3.2 清洁液位计的仪表面板,避免灰尘或杂质影响显示效果。
3.3 定期清洁液位计的传感器和探头,确保它们保持良好的工作状态。
3.4 避免将液位计暴露在腐蚀性气体或液体的环境中,以免损坏液位计的部件。
3.5 定期校准液位计,以确保测量结果的准确性。
总结:本文为您提供了液位计的操作说明,包括准备工作、操作步骤以及维护与注意事项。
正确操作和维护液位计可以确保它的正常运行并提供准确的液位信息。
希望这份操作说明对您有所帮助,祝您工作顺利!。
KROHNE 7300C 调频雷达操作手册
液位计的简明使用说明书
液位计的简明使用说明书1. 介绍液位计是一种用于测量液体高度或容器填充量的设备。
它广泛应用于工业生产、仓储、石油化工等领域,帮助用户监测和控制液体的水平和变化。
本使用说明书将详细介绍液位计的使用方法,以确保用户能正确、高效地操作液位计。
2. 准备工作在使用液位计之前,确保以下准备工作已完成:2.1 检查液位计的完好性,并清洁传感器表面;2.2 确保液位计的电源充足或电池已安装并正常工作;2.3 准备好必要的工具,如螺丝刀、校准仪等。
3. 安装液位计根据不同的液位计类型和使用场景,安装液位计的方法会有所不同。
下面是一般安装步骤的概述:3.1 选择合适的安装位置,确保液位计能正常接触液面;3.2 使用适当的固定装置将液位计固定在安装位置上;3.3 将液位计的传感器引线与显示器或控制设备连接,并检查连接是否牢固;3.4 完成安装后,进行液位计的校准和测试,确保其准确性和稳定性。
4. 操作步骤液位计的操作步骤通常如下:4.1 打开电源,确保液位计正常启动;4.2 根据显示器上的操作界面,设置相关参数,如单位、报警阈值等;4.3 观察液位计显示器上的液位数据,确保其准确反映液体的实际高度;4.4 如有需要,可以进行液位计的校准,以保证测量的准确性;4.5 在正常使用过程中,注意观察液位计的工作状态,如发现异常,及时进行检修或维护。
5. 维护和保养为了保证液位计的稳定和持久使用,定期的维护和保养是必不可少的。
以下是常见的维护措施:5.1 定期清洁液位计的传感器表面,以防止积尘或污染物影响测量准确性;5.2 检查液位计的电池状态,确保其正常工作,并定期更换电池;5.3 如发现异常现象或液位计失灵,应及时联系厂家或专业技术人员进行检修;5.4 长期不使用液位计时,应将其存放在干燥、通风的环境中,避免受潮、暴露或被损坏。
6. 安全提示在使用液位计时,注意以下安全事项:6.1 遵守操作规程和使用说明,确保操作正确和安全;6.2 阅读并理解液位计的安全警示标识和说明,避免发生事故;6.3 如发现异常现象或液位计故障,应立即停止使用,并通知相关技术人员进行检修;6.4 在使用液位计时,如发现仪器表面有异常热度或电流,应立即停止使用,并与厂家联系。
液位计操作指南说明书
液位计操作指南说明书一、引言液位计是一种用于测量储罐、管道或其他容器内液体水平的仪器。
本操作指南旨在提供液位计的正确使用方法,以确保准确测量和安全操作。
二、液位计的类型1. 浮子式液位计浮子式液位计通过浮子浸泡在液体中来测量液位高度。
操作者通过读取浮子位置来确定液位。
2. 报警液位计报警液位计不仅可以提供液位测量,还能根据预设的高低液位阈值发出警报信号。
3. 超声波液位计超声波液位计利用超声波脉冲的传播时间来测量液体的高度。
4. 电容液位计电容液位计通过测量电容的变化来确定液位高度。
三、操作步骤1. 准备操作a. 确保液位计已正确安装并连接到液体容器。
b. 检查液体容器是否已经正确连接到供电源。
c. 确保操作者已经穿戴适当的防护装备,如手套和眼镜。
2. 开始测量a. 启动液位计,根据液位计的类型,选择相应的设置。
b. 等待液位计稳定,并读取液位计的显示结果。
3. 记录和报告测量结果a. 记录液位计的测量结果,并标记日期和时间。
b. 如果液位计具有报警功能,在测量结果超过设定阈值时,立即报告并采取相应的措施。
4. 定期维护a. 液位计应定期进行维护和校准,以确保测量结果的准确性。
b. 清洁液位计的传感器和测量元件,确保其正常工作。
四、安全注意事项1. 在操作液位计时,必须遵守相关的安全规定和操作程序。
2. 避免将液位计暴露在极端温度、压力或腐蚀性介质下。
3. 注意使用适当的防护设备,以防止意外伤害。
4. 在维护和校准液位计之前,务必将其与电源断开连接。
五、故障排除和常见问题以下是液位计常见问题的解决方法:1. 显示不准确:检查液位计是否正确安装和校准。
2. 无显示结果:确认液位计是否与电源连接,并检查相关电缆是否正常。
3. 报警信号:检查液位计的报警设置,并采取相应的措施。
六、结束语液位计是一种重要的测量仪器,正确操作液位计是确保工艺安全和生产效率的关键。
本操作指南提供了液位计的正确使用方法,希望能够对操作者在液位测量过程中提供帮助。
导波雷达液位计测量筒安全操作及保养规程
导波雷达液位计测量筒安全操作及保养规程导波雷达液位计是一种常用的液位测量仪器,采用了先进的导波雷达技术,具有高精度、稳定性强等优点。
为了保证仪器的准确性和长期可靠性,我们需要对导波雷达液位计测量筒进行安全操作和定期保养。
本文将介绍导波雷达液位计测量筒的安全操作和保养规程。
1. 安全操作规程1.1 检查环境条件在操作导波雷达液位计之前,首先需要检查环境条件是否符合要求。
以下是需要注意的几个方面:•确保操作场所通风良好,避免积尘、湿气等对仪器的影响。
•检查电源电压是否稳定,并确保接地连接良好。
•避免有害气体或腐蚀性气体的存在,以免对液位计造成损害。
1.2 注意电源连接导波雷达液位计需要接入电源供电,因此在使用之前需要确保正确连接电源。
以下是需要注意的几个方面:•确保使用的电源符合仪器的额定电压要求。
•检查电源线是否破损或接触不良,避免发生电源短路或断开的情况。
•如果需要使用延长线,选用质量可靠的延长线,并注意线缆的长度和材质是否符合要求。
1.3 严格按照操作步骤进行在操作导波雷达液位计时,需要严格按照操作手册中的步骤进行,避免出现误操作或操作不当的情况。
以下是一些需要注意的操作步骤:•打开液位计电源,并进行系统自检。
确保液位计处于正常工作状态。
•根据待测液体的性质和使用环境,选择合适的液位计参数,并进行设置。
•将液位计正确安装在测量筒上,并保证紧固可靠。
•在液位计上设置报警值和量程范围,以便在超出范围时及时发出警报。
2. 保养规程为了保证导波雷达液位计的长期使用效果和测量准确性,定期的保养维护工作非常重要。
以下是导波雷达液位计测量筒的保养规程:2.1 定期清洁操作定期清洁液位计测量筒的外观,保持其干净整洁。
清洁液位计时,需要注意以下几个方面:•使用干净的软布或刷子进行清洁,避免使用腐蚀性或磨损性强的清洁剂。
•注意避免液位计和连接部件受到撞击、刮擦或其他损伤。
2.2 定期校准和维护为了确保液位计的测量准确性,需要定期进行校准和维护工作。
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)。
导波雷达液位计安全操作及保养规程
导波雷达液位计安全操作及保养规程前言导波雷达液位计是一种常见的液位检测装置,应用广泛。
但是在使用过程中,需要注意安全操作及定期保养,以确保设备的正常运行和延长其使用寿命。
本文将介绍导波雷达液位计的安全操作及保养规程。
安全操作规程1. 安装前检查在安装导波雷达液位计之前,应该仔细检查设备是否符合要求、是否与其他设备安装位置重合、是否有安装位置要求等等,确保设备可以安装在合适的位置。
同时,还需检查设备的外观是否损坏,以及管道、电气及其他相关设备是否符合要求。
所有检查结果符合要求后,才能开始安装设备。
2. 安装正确正确的安装导波雷达液位计非常重要。
在安装过程中,需要确保设备与管道的连接紧密,接线可靠,并符合电气安装要求。
设备安装后,需要进行相关记录并检查设备的工作状态。
3. 运行时安全操作在设备运行时,需要遵守以下安全操作规程:•首先,需要检查设备的电气安装是否稳定可靠,并确保设备正常接线。
•在设备运行期间,不允许擅自打开设备,更改工作状态或操作参数。
•在使用设备时,需要严格按照操作说明书的要求进行。
•在设备运行期间,不允许安装或拆卸设备。
•在设备维护或更换时,需要先断开电源并注意周围安全。
4. 应急处理当设备出现异常时,需要及时采取应急措施,并在设备运行状态不正常时立即停机。
如果设备需要维修或更换,需要及时通知专业的维修人员进行操作,不允许擅自进行维修及更换操作。
设备保养规程1. 定期检查为确保导波雷达液位计能够正常运行,应该定期进行检查并进行记录。
检查内容包括:设备的外观清洁、仪表的电气连接是否松动、仪表的接口是否干净、外壳是否开裂、传感器是否受到影响等等。
检查结果应进行及时记录,方便日后查询。
2. 清洁保养为确保设备的正常运行,应该进行定期清洁保养。
对于仪器仪表和传感器,应该使用软布或刷子进行清理,不能使用尖锐、硬物或腐蚀性液体进行清洁,以免损坏设备。
3. 调零设备在长时间运行后,可能会出现误差。
雷达液位计说明书(1)
雷达物位计选型说明北京中世威科仪表有限公司目录一智能雷达液位计1.产品概述••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1 2.仪表介绍•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2 3.安装指南•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3 4.导波管内的测量•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9 5.导波管的设计指南•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11 6.虚假回波•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••12 7.典型的安装错误•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••13 8.仪表尺寸••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••15 9.法兰外形尺寸图•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••16 10.发射角和虚假反射•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••17 11.仪表线性•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••18 12.测量条件•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••19 13.接线方式•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••19 14.调试••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••19 15.技术数据•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••21 16.产品选型•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••22二导波雷达物位计1.产品概述•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••25 2.仪表介绍••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••26 3.安装指南••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••27 4.接线方式•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••30 5.调试•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••30 6.仪表尺寸•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••31 7.仪表线性••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••32 8.技术参数•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••33 9.产品选型•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••34三现场信号显示器KT60011.液晶显示仪表技术规格•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••35 2.壳体技术规格•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••35 3.性能•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••35 4.现场信号显示器选型•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••35 物位计选型参数表••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••36一智能型雷达物位计1.产品概述1.1简介KTRD80系列传感器是先进的雷达式物位测量仪表,测量距离最大35米,可以用于存储罐、中间缓冲罐或过程容器的物位测量,输出4…20mA模拟信号。
智能雷达液位计使用说明
智能雷达液位计使用说明智能雷达液位计,听起来是不是很高大上?其实它就像一个小侦探,在我们的日常生活中默默地为我们工作。
想象一下,你的水箱里水位不稳,眼看着就快溢出来了,或者说水位低到快见底了,这时候如果有个聪明的小家伙告诉你“嘿,快加水!”那该多好啊!这就是智能雷达液位计的魅力所在,它用雷达技术监测液体的高度,准确得让你心服口服。
这东西的工作原理也没什么神秘的。
它就像是一个不断发射“信号”的小朋友,向液体发出信号,然后等待回音。
液体的高度越高,回声回来得越快,反之则慢。
简单吧?就好比你在水里喊话,水越深,声音传播得越慢。
听起来是不是很像打电话,信号越好,通话质量越高呢?这玩意儿真的是既聪明又灵巧,让你在不经意间就掌握了水位的变化。
使用这个小家伙其实没什么难度。
你只需要把它安装在合适的位置,确保它的视线不被其他物体阻挡。
然后,你就可以通过显示屏或手机应用看到实时的水位数据,简单明了,一目了然。
安装完毕,来个自我检查,看它是否正常工作,就像检查自己是否带了钥匙一样重要。
这样一来,无论是工业用水还是家用水,你都能心中有数,绝对不再担心水位问题啦!有人可能会问,这个智能雷达液位计有什么优势?说实话,优势可真不少。
它不受液体的性质影响,不论是清水、污水还是化学液体,它都能轻松应对。
它的精度超高,能给你提供实时的监测数据,不用再像以前那样一个个去量水位,省时省力。
它的维护成本也不高,简直就是一笔划算的投资!就算有个小故障,修理起来也非常简单,没什么技术含量,普通人也能搞定。
更重要的是,这个设备对环境的适应性非常好,既能在高温、高压环境下工作,也能在低温、低压条件下稳定运行。
你想,夏天酷热、冬天严寒,它都能在一线工作,真是为我们省了不少心。
尤其在工厂车间、化工厂这些地方,能保证生产线的安全和流畅,简直是个“守护者”!安装使用的时候也有些小注意。
比如说,设备要与液体表面保持一定的距离,避免杂物干扰,这样才能确保测量的精准度。
高频智能雷达液位计安全操作及保养规程
高频智能雷达液位计安全操作及保养规程液位计是工业生产中必不可少的仪器设备之一,它的功能是测量储存罐中的介质底部距离液面的高度,更好地掌握工艺流程,并确保安全生产。
随着科学技术的不断进步和经济的快速发展,高频智能雷达液位计的使用逐渐成为了液位计领域的热门话题。
但是,操作和保养规程的不当会给生产带来很大的损失。
因此,本文将从操作和保养两个方面,对高频智能雷达液位计进行安全操作及保养规程的介绍。
操作规程1. 仪器设备的安装•安装应在无风或微风的条件下进行。
•仪器设备应安装在远离高温器具及其它辐射源、异物影响的区域。
•安装时应特别注意避免水或石头、金属等物体遮挡测量范围。
•安装时,必须保证测量电缆不要被弯曲或拉扯,以免影响仪器设备的工作效果。
•仪器设备应垂直于所测制品表面并保证准确安装。
2. 仪器设备的工作原理高频智能雷达液位计基于雷达技术,通过发射脉冲带电的微波信号,将信号反射回来,通过反射的信号计算出液体的距离和深度等参数。
该仪器设备可通过内部程序进行自我诊断,并可自动调整内部参数以解决干扰问题。
3. 操作步骤•开机前,应确认设备的所有插头和接头都已正确连接。
•若液位计安装在防爆场所,需要确认所有的瓦斯检测器均为正常状态。
•开机后,应确认液位计的电流是否在正常范围内。
•液位计运行时,不得进行开机、关机等频繁的操作,以免影响设备寿命。
•操作人员应及时清洗和更换仪器部件,保证测量精度和信号质量。
4. 技术参数•工作电源:220vAC±10%、50Hz~60Hz;•工作温度:-20℃ ~ 80℃;•工作压力:-0.1 ~ 1.0Mpa;•测量范围:0 ~ 35m。
•测量精度:±3mm。
保养规程使用时间长了,设备会出现一些常见的故障,会影响液位计的使用效果。
因此,加强设备的保养工作可以延长设备的使用寿命,节约企业资源,提高生产效率。
1. 日常保养•在日常使用过程中,应随时监测仪器设备,确保仪器在工作状态下。
雷达液位计的原理及使用
雷达液位计的原理及使用The document was finally revised on 2021雷达液位计原理及使用1.雷达液位计的测量原理?雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。
雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下:D=CT/2 式中?D——雷达液位计到液面的距离C——光速T——电磁波运行时间雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。
在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。
采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。
而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用二线制的24V?DC供电,容易实现本质安全,精确度高,适用范围更广。
VEGAPULS雷达液位计采用脉冲微波技术,其天线系统发射出频率为、持续时间为的脉冲波束,接着暂停278ns,在脉冲发射暂停期间,天线系统将作为接收器,接收反射波,同时进行回波图像数据处理,给出指示和电信号。
?2.雷达液位计的特点?(1)雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
(2)雷达液位计测量时发出的电磁波能够穿过真空,不需要传输媒介,具有不受大气、蒸气、罐内挥发雾影响的特点,能用于挥发的介质如粗苯的液位测量。
(3)雷达液位计几乎能用于所有液体的液位测量。
电磁波在液位表面反射时,信号会衰减,当信号衰减过小时,会导致雷达液位计无法测到足够的电磁波信号。
导电介质能很好地反射电磁波,对VEGAPULS雷达液位计,甚至微导电的物质也能够反射足够的电磁波。
介电常数大于的非导电介质(空气的介电常数为也能够保证足够的反射波,介电常数越大,反射信号越强。
在实际应用中,几乎所有的介质都能反射足够的反射波。
(4)采用非接触式测量,不受罐内液体的密度、浓度等物理特性的影响。
智能雷达液位计说明书
WT-RII-DS2F 智能雷达液位计说明书西安沃泰科技有限公司地址:西安市高新六路52号A座5F目录一、工作原理 (2)二、功能特点 (2)三、适用范围 (3)四、性能指标 (3)五、技术指标 (3)六、安装 (3)七、系统操作说明 (5)7.1操作说明 (5)7.2参数说明 (5)附录一:显示菜单 (6)附录二:常见问题及排除方法 (7)附录三:出厂设备清单 (7)一、工作原理智能雷达液位计是我公司推出的新一代高性能物(液)位测量解决方案产品。
雷达液位计采样方式为非接触式,通过天线系统发射、接收能量很低的微波脉冲,雷达接收到微波脉冲并将其传输给处理电路,处理电路通过智能化的软件识别出正确的回波,距离被测物表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:D = C *T/2其中C为光速,因安装高度(雷达天线到0参考点的距离)E已知,则物(液)位L为:L=E-D二、功能特点智能雷达液位计的设计采用了新型的超低功耗的微控制器MSP430F149和智能化软件,使其具有非常突出的优点:●不受温度、压力等外界环境影响;●波束小,能量集中,抗干扰能力强,精确度高;●系统设计采用工业级标准芯片,稳定性高,工作温度范围宽;●128*64点阵图形液晶,可同时显示水位、流量、累计流量和系统时间;●RS485通讯接口,可实现数据的远距离传输;●软件设计智能化,有多种标准渠型可选,还可对非标准的水槽进行现场组态;●集成了温度补偿电路,可消除温度对测量数据的不良影响;●精度高、稳定性好;●低功耗;●主控制器和传感器采用分体式设计,并可根据现场环境更换不同量程的传感器;●结构精巧、安装便捷;●防潮、防尘、防绣蚀;●防雷击、防射频干扰;三、适用范围●水文测量与监控●城市及供水系统●循环水及污水处理系统●工业现场液位、流量的测量与控制四、性能指标测量介质一般液体渠道类型各种类型的标准测渠、非标准渠道渠道宽度大于50cm,与渠道形状和安装高度有关测量液位0~30米(精度+/-1cm)探头频率26G传感器可承受偶然的水浸压力达20psi输出信号RS-485工作电压12VDC功耗测量时为90mA,职守时1mA工作温度-25~70℃贮存温度-40~125℃五、技术指标精度±0.25%电源影响小于输出量程的0.01%/V负载影响可忽略不计温度影响±1.5%FS (补偿温度: 0~70℃)稳定性±0.25%FS/1年防护等级IP68六、安装智能雷达液位计主要由主机和传感器两部分组成。
雷达液位计调试说明书
雷达液位计调试说明书
雷达液位计是一种先进的液位测量装置,可以应用于各种液体储
罐和容器的液位测量,具有测量精度高、安装方便、使用寿命长等优点。
但是,如果雷达液位计的调试不正确,就会影响其测量精度和使
用寿命,因此正确的调试非常重要。
一、调试前的准备工作
在调试雷达液位计前,需要进行准备工作,包括准备调试工具、
了解液体的性质和物理特性、确认测量范围等。
在准备工具方面,应准备好电池或电源、螺丝刀、梯度板等工具。
同时,需要了解液体的物理特性和性质,例如液体的介电常数、密度、温度等参数,以便在调试过程中参考。
二、调试流程
1. 安装雷达液位计
将雷达液位计安装到液体储罐上,并根据要求连接好电源和信号线。
2. 调试操作
(1) 调节液位计的传感器,使其垂直于液体表面。
(2) 通过梯度板落差法,进行量程校准。
(3) 启动液位计进行基础参数校准,设置参数,满足特定的液位
测量要求。
(4) 对不同的液体进行灵敏度调试,适时调节雷达液位计的参数。
三、调试注意事项
在进行雷达液位计的调试过程中,需要注意以下几个方面:
(1) 调试时应避免液位计与其他金属物体产生干扰,以确保准确
测量。
(2) 在量程校准时应注意选择合适的梯度板。
(3) 灵敏度调节时应根据具体测量场景进行调整,以提高测量精度。
(4) 调试结束后需要进行全面检测和验证,以确保雷达液位计的
测量精度和可靠性。
总之,正确的调试是保证雷达液位计准确测量的前提,需要注意
各种细节和安全事项,提高调试的效率和质量。
雷达液位计
5S后
5S后
5S后按E键
当仪表第一次使用时出现以上的画面。
二.显示符号的含义
报警符号——当仪表处于报警状态时闪烁
锁符号——当仪表无输入时出现
传送符号——当外接数据传送器时出现
模拟量传送符号——
三.按键设置
+:向上选择也可调节参数
—:向下选择也可调节参数
E:功能键可进入或退出
四.具体按键操作
+或↑:操作向上菜单,包含编辑数字值功能
—或↓:操作向下菜单,包含编辑数字值功能
+与﹣或↖:操作退出功能组态
E :操作进入功能组态并确认
+与E或-与E :选择调节屏幕对比度
+与-与E :是否锁定
五.具体说明
1)转换当前测量值与功能组态按E键
2)按+或-键选择所需组态菜单系统默认第一个组态即在第一个组态前有一个√的符号3)编辑具体菜单再按+或-选择
组态菜单中:
a)按+或-键编辑首个参数
b)按E键完成编辑,光标出现在下一个参数直到完成所有编辑
c)如果回车符号的光标出现,按E键接受新的输入值
d)按﹢与﹣中断输入,系统退出模式
子菜单中:
a)选择所需参数
b)按E键确认选择,√符号出现在所选参数前
c)再按E键确认所编辑的值
d)按﹢与﹣中断选择,系统退出模式
4)按E键选择下一个组态
5)按﹢与﹣一次,返回当前组态
6)按﹢与﹣两次,返回选择组态界面,此时再按+与-一次返回测量现场值的显示。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
OPTIWAVE7300C雷达液位计参数设置
前言:雷达菜单设计,一切设置在管理员菜单中进行,管理员菜单下有三个并列的菜单:快速设置、高级设置、服务菜单。
快速设置是从高级设置中提取出来的部分常用菜单,类似于手机通讯录中的快捷拨号通讯录。
你只要选择快速设置---完全设置,按照中文提示一步一步往下走,这台雷达就设置完成了。
其它高级设置中的容仅用于你希望单独做空频谱,或单独修改罐高或单独设置输出电流时或一些特殊功能时用。
按>键—进入菜单选项—按▼键或者▲键切换至“操作员”—按>键输入密码—⑥ ▼▲⑥ —按▼键或者▲键进入基本参数菜单设置—进行相应参数修改—当有参数需要修改时按 确认并返回,退出时出现:保存YES/NO 时按YES—按 确认并退出返回。
雷达罐高、死区设置
说明:雷达直接测量的量为距离,即雷达基准至液面的距离,物位=罐高-距离,距离测量非常准确,因此物位测量是否准确完全取决于罐高是否设置准确。
以实际罐高1800mm,短脖高度300mm 为例,设置参数如下:
1.1罐高=实际罐高+短脖高度=1800mm+300mm=2100mm
1.2上部死区(即盲区)=短脖高度+100mm=300+100=400mm
死区设置特别说明:死区的含义为死区以的雷达反射波不参与运算,这些反射波来自于死区以的阻挡物如短脖比较细会产生反射导致雷达误判断,如果液位进入不了死区,死区可相应设大一些,无需用尺子量,用肉眼观察短脖高度,只需要比短脖大一
些即可。
1.3输出设置:4mm设置罐底0mm;
20mm设置实际罐高1800mm。
1.其它参数设置
2.1无论任何材质的容器,均设置为金属罐;
2.2 带搅拌或无搅拌的容器,均设置为处理罐;
2.3 敞口罐或闭口罐,均设置为插座;
2.4 遇到体积计算时,全部回车带过,这一部分计算是通过测量
到的液位高度和输入的罐体直径来计算物料体积甚至重量。
我们只要求测量液位高度,因此这些参数千万不要改动,因为它们会参与运算,如果设置的不合适,雷达会出现计算错误而提醒无法保存的故障。
2.空频谱设置
空频谱的含义:空频谱指给罐体拍照,即将液位以上罐体的所有干扰物全部拍一照片储存起来,在正常测量时减去。
在快速设置\完全设置进入空频谱设置菜单时,询问容器是否已完全充满,选未充满(无论空罐或未充满均选择未充满,不选空),询问所有运动部件是否已全部开启,选是,询问选择距离编辑,这时候需要特别注意,手动输入距离时,这个输入的距离必须小于雷达基准到达实际液面的距离,如果大于或等于雷达基准到实际液面的距离的话,雷达会将实际液面也拍成照片当做干扰信号了。
例如:现在的实际距离是1m,则手动输入空频谱距离时必须小于1m,如
800mm,700mm等等,无需非常准确。
输入距离后询问是否开始运行空频谱,选是,这时雷达自动开始空频谱记录,无需人为干预,等到约过30秒,雷达询问是否保存空频谱,选是,询问记录最大值还是平均值或最小值,选最大值。
关于空频谱特别说明如下:
2.1空频谱在空罐和有液位时都可以做空频谱;
2.2在询问容器是否已完全充满,如果选充满,则空频谱自动跳过,
不做空频谱。
因为容器充满的话,全是液位了,雷达会认为再做空频谱,会将液位当做干扰做掉;
2.3对于带搅拌器的容器,因为液位一旦低于搅拌叶轮,搅拌叶轮
露出液面产生的干扰会对雷达产生影响。
因此这类容器必须在空罐时,搅拌器全部打开记录空频谱,一定要确保编辑距离时必须将搅拌器的叶轮(有两层或更多层搅拌叶轮)包含在这个距离之保证作为干扰做掉;
2.4每次做完空频谱后雷达不得随意移动,如果移动了,则必须重
新做空频谱;
2.5对与无搅拌器的容器,如果容器中间没有固定干扰,如横梁等,
可以参照3.2选充满放弃做空频谱。
一般建议有没有搅拌器还是都做一下空频谱。
科隆测量仪器()
马宏喜2013年9月21日。