雷达液位计PPT
合集下载
雷达液位计ppt课件

.
3.关于泡沫对测量的影响: 干泡沫和湿泡沫能将雷达波反射回来,对测量无影响;中
性泡沫则会吸收和扩散雷达波,因而严重影响回波的反射 甚至没有回波。当介质表面为稠而厚的泡沫时,测量误差 较大或无法测量,在这种工况下,雷达料位计不具有优势, 这是其应用的局限性。
4.对于天线结疤的处理: 介电常数很小的挂料在干燥状态下对测量无影响,而介 电常数很高的挂料则对测量有影响。可用压缩空气吹扫 (或清水冲洗),且冷却的压缩空气可降低法兰和电器元件 的温度。还可用酸性清洗液清洗碱性结疤,但在清洗期间 不能进行料位测量。
1.探头结疤和频繁故障的解决方法
第一个办法是将探头安装位置提高,但是有时候安装条 件限制,不能提高的情况下,就应采用将料位测量值与该 槽的泵联锁的办法,解决这一难题:将最高料位设定值减 小0.5m左右,当料位达到该最高值时,即可停进料泵或 开启出料泵。
.
.
2.雷达料位计被淹相应的改进办法
解决这种问题的办法是将雷达料位计改为导波管式测量。 仍在原开孔处安装导波管式雷达料位计,导波管高于排汽 管0.2m左右,这样一来,即使出现料浆从排汽管溢出的 恶劣工况,也不会使料位计天线被料浆淹没,而且避免了 搅拌器涡流的干扰及大量蒸汽从探头处冒出,减少了对探 头的损害,同时由于导波管聚焦效果好,接收的雷达波信 号更强,取得了很好的测量效果。使用导波管测量方式, 可以改善表计测量条件,提高仪表测量性能,具有很高的推 广应用价值。
.
谢谢
.
(3)要避开进料口,以免产生虚假反射。
(4)要避免安装在有很强涡流的地方。如:由于搅拌或很强的化学反 应等,建议采用导波管或旁通管测量。
.
(5)传感器不要安装在拱形罐的中心处(否则传感器收到的虚 假回波会增强),也不能距离罐壁很近安装,最佳安装位 置在容器半径的1/2处。
3.关于泡沫对测量的影响: 干泡沫和湿泡沫能将雷达波反射回来,对测量无影响;中
性泡沫则会吸收和扩散雷达波,因而严重影响回波的反射 甚至没有回波。当介质表面为稠而厚的泡沫时,测量误差 较大或无法测量,在这种工况下,雷达料位计不具有优势, 这是其应用的局限性。
4.对于天线结疤的处理: 介电常数很小的挂料在干燥状态下对测量无影响,而介 电常数很高的挂料则对测量有影响。可用压缩空气吹扫 (或清水冲洗),且冷却的压缩空气可降低法兰和电器元件 的温度。还可用酸性清洗液清洗碱性结疤,但在清洗期间 不能进行料位测量。
1.探头结疤和频繁故障的解决方法
第一个办法是将探头安装位置提高,但是有时候安装条 件限制,不能提高的情况下,就应采用将料位测量值与该 槽的泵联锁的办法,解决这一难题:将最高料位设定值减 小0.5m左右,当料位达到该最高值时,即可停进料泵或 开启出料泵。
.
.
2.雷达料位计被淹相应的改进办法
解决这种问题的办法是将雷达料位计改为导波管式测量。 仍在原开孔处安装导波管式雷达料位计,导波管高于排汽 管0.2m左右,这样一来,即使出现料浆从排汽管溢出的 恶劣工况,也不会使料位计天线被料浆淹没,而且避免了 搅拌器涡流的干扰及大量蒸汽从探头处冒出,减少了对探 头的损害,同时由于导波管聚焦效果好,接收的雷达波信 号更强,取得了很好的测量效果。使用导波管测量方式, 可以改善表计测量条件,提高仪表测量性能,具有很高的推 广应用价值。
.
谢谢
.
(3)要避开进料口,以免产生虚假反射。
(4)要避免安装在有很强涡流的地方。如:由于搅拌或很强的化学反 应等,建议采用导波管或旁通管测量。
.
(5)传感器不要安装在拱形罐的中心处(否则传感器收到的虚 假回波会增强),也不能距离罐壁很近安装,最佳安装位 置在容器半径的1/2处。
雷达液位计课件ppt

环保监测领域
应用于环保监测领域,实现水体 、土壤等环境因素的实时监测。
市场前景与竞争格局
市场增长趋势
随着工业自动化和智能化的发展,雷达液位计市 场将保持稳定增长。
竞争格局
国内外厂商竞争激烈,技术实力和创新力成为竞 争的关键因素。
行业标准与规范
制定和完善行业标准与规范,促进雷达液位计市 场的健康发展。
根据故障代码或错误提示,参考雷 达液位计的说明书进行故障排查和 修复。
04
雷达液位计的优缺点分析
优点
非接触测量
高精度测量
雷达液位计利用电磁波进行测量,无需直 接接触被测介质,因此适用于高温、高压 、腐蚀性或有毒等恶劣环境。
雷达液位计的测量精度较高,通常在 ±1mm范围内,能够满足大多数液位测量 的精度要求。
01
02
03
确定安装位置
选择一个远离干扰源、便 于维护和清洁的位置,同 时考虑到液体的物理性质 和测量需求。
安装支架和天线
根据设备规格和现场条件 ,正确安装雷达液位计的 支架和天线,确保天线与 液面平行。
连接电缆
按照接线图正确连接电缆 ,确保电源和信号线的连 接牢固可靠。
调试步骤
开机自检
打开雷达液位计电源,观 察显示屏上的自检信息, 确保设备正常启动。
参数设置
根据实际需求,设置雷达 液位计的测量参数,如量 程、精度、频率等。
校准与测试
对雷达液位计进行校准和 测试,确保其准确测量液 位高度。
常见问题及解决方案
测量不准确
检查天线是否清洁、校准参数设 置是否正确、周围是否存在干扰
源。
无数据显示
检查电源和信号线是否连接正常、 显示屏是否有故障。
雷达液位计如何标定零点.PPT

雷达液位计
• 罗斯蒙特雷达液位计讲解
1
导波雷达液位计
导波雷达液位计是依据时域反射原理为基础的雷 达液位计,导波雷达物位计发出高频脉冲沿着导 波组件传播,当雷达波遇到被测介质时,由于介 电常数发生突变,引起部分脉冲波的反射,并沿 着导波组件还回。由于雷达波的传输速度是恒定 的,所以雷达物位计只要计算出发射与接收雷达 波的时间间隔,就可以计算出液位空高,量程减
去空高就是实际液位高度。2主要参数设置3
雷达液位计的标定
由于雷达液位计发送、接受雷达波受障碍物的影响。因此,为了避免由 于设备缺陷或雷达筒体毛刺等的影响而导致测量失准,需要在空罐时 进行mapping,即消除毛刺等的影响。步骤如下:
1.保证筒体内无介质; 2.依据操作步骤进入mapping菜单,在标定区间(range of mapping)
内选择全量程标定,具体标定过程如下:Group Selection→Extended Calibration→Range of mapping→Start mapping→on,如图3所示
4
雷达液位计作业的注意事项
1.是否有检修作业票。 2.是否有五单一卡。 3.是否有监护人。 4.拆卸法兰时位于上风向,并且不能正对法兰口。 5.检修完成后“工完、料净、场地清”。
5
• 罗斯蒙特雷达液位计讲解
1
导波雷达液位计
导波雷达液位计是依据时域反射原理为基础的雷 达液位计,导波雷达物位计发出高频脉冲沿着导 波组件传播,当雷达波遇到被测介质时,由于介 电常数发生突变,引起部分脉冲波的反射,并沿 着导波组件还回。由于雷达波的传输速度是恒定 的,所以雷达物位计只要计算出发射与接收雷达 波的时间间隔,就可以计算出液位空高,量程减
去空高就是实际液位高度。2主要参数设置3
雷达液位计的标定
由于雷达液位计发送、接受雷达波受障碍物的影响。因此,为了避免由 于设备缺陷或雷达筒体毛刺等的影响而导致测量失准,需要在空罐时 进行mapping,即消除毛刺等的影响。步骤如下:
1.保证筒体内无介质; 2.依据操作步骤进入mapping菜单,在标定区间(range of mapping)
内选择全量程标定,具体标定过程如下:Group Selection→Extended Calibration→Range of mapping→Start mapping→on,如图3所示
4
雷达液位计作业的注意事项
1.是否有检修作业票。 2.是否有五单一卡。 3.是否有监护人。 4.拆卸法兰时位于上风向,并且不能正对法兰口。 5.检修完成后“工完、料净、场地清”。
5
雷达液位计.海阔

参数设置 测量液位
测量界位
四、常见故障分析及快速安装指南 • 本部分列出对 Eclipse 仪表进行快速安装,
接线和设定的关键步骤。供有经验的电气 安装人员参考。 注意 7XD, 7XR 或 7XT型 探头仅用于 安全切断/溢出 工况。所有其 他型号的导波雷达的安装,都应该保证被 测介质的最高液面应低于雷达天线过程连 接 150毫米。此情况包括使用立管等人为抬 高探头高度的工况。
• 完全安装 • .本部分内容为安装的详细内容。 • .Eclispse传感器可以通过一系列的过程连接装到被测储罐上。通常是 • • •
• •
•
• • •
通过螺纹或是法兰连接实现。 注意:切勿在传感器周围堆放绝热材料,以免引起额外的热量堆积。 仪表工作 带压时,切勿拆卸仪表探头。 7XB,7X5,7X7型双杆探头对距离探头很近的物体敏感,容易影响 测量精度.安装时应该遵守以下各注意事项. 1 安装立管的管径不小于80毫米。 2 当安装立管的直径无法大于 80 毫米,则仪表探头顶部的信号死区 应该与安装立管的根部齐平或是伸入被测容器内一部分。 3 7XB,7X7,7X7 型的双杆探头的探杆与金属物体(如金属管道, 金属梯架)的距离最小应该为25毫米。 2.2 安装7X7型探头时注意: 该缆式探头可以在现场截断。方法如下:
二、雷达液位计的结构
工作原理
导波雷达物位计是一种微波液位计,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,最终转化成与液位相关 的电信号
VEGA雷达液位计

*基本设定*显示诊断
*服务
信息
VEGA 雷达液位计
[►]键选择菜单栏,移动位数;
[OK]键进入菜单界面,保存参数;
ESC 键返回;
[+]键改变参数值。
基本设定
*最小设定值即F0.00% 17.020m(d) 16.255m(d)
*最大设定值即E100.00% 0.000m(d) 16.255m(d)
阻尼5S
*线性化曲线√线性的卧罐球罐用户可编辑
显示
*显示值
√高度距离百分数
刻度电流
背光灯照明
√已断电
诊断
峰值
最小距离0.815m(d)
峰值
最大距离18.000m(d)
传感器状态OK
曲线选择
√回波曲线趋势曲线
服务
传感器17.000m 4mm 缆式*介质√液体固体
灵敏度√高灵敏度(DK<2)
标准(DK>=2)滤波虚假信号现在改吗?
电流输出√4~20mA 20~4mA 故障方式√<3.6mA 无变化
最小电流√3.8mA 4mA
最大电流√20.5mA 20mA
开始模拟?
选择复位√基本设置
*测量单位√m(d) ft(d)
*语言√中文
已撤销√撤销启动
HART工作方式√标准分支
地址0
复制传感器数据?
雷达物位计的安装条件。
液位计种类原理及用途 ppt课件

液位计种类、原理及用途
PPT课件
1
• 1.投入/静压式液位变送器 • 2.振动棒式料位/液位开关 • 3.音叉式料位开关 • 4.光电液位开关 • 5.浮球/浮子式液位开关/变送器 • 6.磁致伸缩液位计 • 7.磁翻板液位计、蘸入式液位计 • 8.电容式液/料位开关/变送器 • 9.超声波液位开关/变送器 • 10.导波雷达液位变送器 • 11.液位计选型参考
• 浮球液位变送器相当于一个滑动变阻器,用于小型箱体液位变送
优点: – 价格低 – 容易安装
缺点: – 电缆可能会缠结 – 浮球可能会黏附变重 – 时间长会磨损
PPT课件
10
• 原理
• 探头内部含有磁致伸缩材料制成的刚性导线。传
感器电路发出电脉冲,沿着导线传递,同时产生
一个环形磁场。液位变换器是集成于浮子中的一
个永磁铁。该纵向磁场遇到导线中的环形磁场时,
由于两个磁场的叠加作用,磁浮子周围产生了一
个扭转波,沿着导线的两个方向传递。其中一束
波直接传递到传感器头,而另一束在探头底部通
过阻尼消耗。通过测量发射脉冲及扭转波返回到
传感器头的时间,可以确定浮子的精确位置。在
化工工业等需要高精度液位测量的况下,磁致伸
PPT缩 课件 是特别理想的液位测量解决方案。
PPT课件
2
美国罗斯蒙特
美国德威尔
PPT课件
美国捷迈
德国E+H
日本横河
美国西特
德国VEGA
3
瑞士欧米茄
• 静压式液位计原理
主要利用测量液体压强的方式来获得液位的仪表。
• 优点
– 价格低
– 容易安装(只是投入)
– 不受泡沫,固相物质,搅拌等影响
PPT课件
1
• 1.投入/静压式液位变送器 • 2.振动棒式料位/液位开关 • 3.音叉式料位开关 • 4.光电液位开关 • 5.浮球/浮子式液位开关/变送器 • 6.磁致伸缩液位计 • 7.磁翻板液位计、蘸入式液位计 • 8.电容式液/料位开关/变送器 • 9.超声波液位开关/变送器 • 10.导波雷达液位变送器 • 11.液位计选型参考
• 浮球液位变送器相当于一个滑动变阻器,用于小型箱体液位变送
优点: – 价格低 – 容易安装
缺点: – 电缆可能会缠结 – 浮球可能会黏附变重 – 时间长会磨损
PPT课件
10
• 原理
• 探头内部含有磁致伸缩材料制成的刚性导线。传
感器电路发出电脉冲,沿着导线传递,同时产生
一个环形磁场。液位变换器是集成于浮子中的一
个永磁铁。该纵向磁场遇到导线中的环形磁场时,
由于两个磁场的叠加作用,磁浮子周围产生了一
个扭转波,沿着导线的两个方向传递。其中一束
波直接传递到传感器头,而另一束在探头底部通
过阻尼消耗。通过测量发射脉冲及扭转波返回到
传感器头的时间,可以确定浮子的精确位置。在
化工工业等需要高精度液位测量的况下,磁致伸
PPT缩 课件 是特别理想的液位测量解决方案。
PPT课件
2
美国罗斯蒙特
美国德威尔
PPT课件
美国捷迈
德国E+H
日本横河
美国西特
德国VEGA
3
瑞士欧米茄
• 静压式液位计原理
主要利用测量液体压强的方式来获得液位的仪表。
• 优点
– 价格低
– 容易安装(只是投入)
– 不受泡沫,固相物质,搅拌等影响
雷达液位计

1.4雷达液位计的参数设置——介质条件
• 按E键进入主菜单,选择Medium propperty 介质特性 • 在子菜单中有以下几项: • Unknown • <1.9 • 1.9…..4 • 4……10 • >10
1.5雷达液位计的参数设置——介质条件
• • • • • • • •
按E键进入主菜单,选择Process cond过程条件 子菜单包括: Standard Calm surface平静的液面 Turb.surface扰动液面 Agitator 有搅拌器的 Fast change快速变化的液面 以上条件根据工艺罐内的环境选择
• 下图为现场在用的雷达液位计和测量界面
1.2雷达液位计的参数设置——基本设定
• 按E键进入主菜单,选择Basic setup基本设 定 • 此菜单为仪表投入使 用前将量程、单位等 参数进行简单快速设定
1.3雷达液位计的参数设置——罐体形状
• 按E键进入主菜单,选择Tank shape罐体形状 • 此菜单的子菜单有以下 • Dome celling穹顶罐 • • • • • • Dome Bypass旁通管 Stilling well导波管 Flat celling平顶罐 Sphere 球形罐 No celling无顶罐 根据现场设备形状选择相应菜单
雷达液位计参数设置
烟台工厂保全车Biblioteka 仪表专业 2011. 8.8雷达液位计原理
• 雷达液位计是采用高频 振荡器作为微波发生器, 发生器产生的微波用导波 管引导辐射天线并向下辐 射。当微波遇到障碍物如 液体液面时部分被吸收部 分被反射回来。通过测量 发射波与反射波的某种参 数关系来实现液位测量
1.1雷达液位计的参数设置——界面
E+H雷达液位计

故障现象分析及 修复方法
期望值
实际值
波形分析
编辑课件
11
识别由软件完成,该软件凝聚了多年的时间行程测量的 经验。通过该软件的专利算法可达到毫米级精度。 • 距离物料表面的距离与脉冲的时间行程成作原理
• 输出:
• Micropilot 通过输入空罐E、满罐高度F及一些应用参数来 进行设定。应用参数将自动使仪表适应过程环境。对电流 输出型仪表,数据点“E”和“F”分别对应于4mA和20mA 输出,对数字输出型和显示模块,则分别对应于0% 和 100%。
• 可在现场或远程手工或半自动地通过输入表格(最多点) 进行线性化,以便对球罐、卧罐及锥底罐中的物位进行测 量。
编辑课件
6
基本设定
罐体形状 拱顶罐
测量条件 未知
测量条件 标准
空罐标定
满罐标定
管直径 (用于旁通管/导波管)
固定目标抑制
雷达液位计基本设定
E:空罐标定 (=零点) 在005中设定 F:满罐标定 (=量程) 在006中设定 D:距离(法 兰与介质的距 离) 在0 中显示 L:液位在0 中 显示 SD:安全距离 在015中设定
E+H雷达液位计 使用及维护
MICROPILOT M
编辑课件
主讲人:侯晨光
1
E+H雷达物位计简介及测量原理
MICROPILOT M FMR230是一种一体化的雷达物位变送器, 用于液体浆料及污泥的连续非接触测量该设备可安装在密 闭的金属容器外,这是因为其操作频率为约6GHZ,而其最 大辐射脉冲能量为(平均功率输出1μ W)该设备对人体及 动物完全无害。 Micropilot M是一种“俯视式”时间行程测量系统。用于测 量从参考点(即过程连接)到物料表面的间距。天线发出 微波脉冲,在被测物料表面产生反射,并被雷达系统所接 收。
液位计原理以及分类ppt课件

液位计原理以及分类
李伯斌 2017.12.28
物位
物位
02
料位:容器中固体或颗粒状 物质的堆积高度 .
液位计的选用因素测量范围、精度、 安全防腐 、 显示方式、 远 距离指示、可靠 性等
• 被测物质的物理、 化学性质
测量和控制 要求
液位计的种类及原理
按其工作原理可分为下列几种类型: 1)人工检尺液位测量是对各种储罐内的液体液位测量的基本方法。 2)直读式 它根据流体的连通性原理来测量液位。 3) 静压式 它根据液柱或物料堆积高度变化对某点上产生的静压力 的变化的原理测量物位。 4) 非接触式液位计 核辐射式 它根据同位素射线的核辐射透过物料时,其强度随物质层 的厚度变化而变化的原理来测量液位。 5)雷达液位计 波的反射原理
式中 P0、P+——分别是液面上部介质压力和液面以下H深度的液体压力。
P P P0 Hg
17
正迁移
变送器的安装位置与容器的最低液位(H=0)不在同 一水平位置 正、负压室的压力分别为
P P气 Hg h1 g
P P 气
正、负压室的压差为
P P P Hg h1 g
直读式:直接测量是一种最为简单、直观的测量方
法,它是利用连通器的原理,将容器中的液体引 入带有标尺的观察管中,通过标尺读出液位高度
直读式液位计的类型
玻璃管液位计.
玻璃板液位计. 磁翻板液位计
.
玻璃管、玻璃板液位计在CPC应用 STU
天然气分 液罐
注水泵
磁翻板液位计
磁翻板液位计和被测容 器形成连通器,保证被测量容 器与测量管体间的液位相等。 当液位计测量管中的浮子随被 测液位变化时,浮子中的磁性 体与显示条上显示色标中的磁 性体作用,使其翻转,红色 (或其他颜色)表示有液,白 色表示无液,以达到就地准确 显示液位的目的。
李伯斌 2017.12.28
物位
物位
02
料位:容器中固体或颗粒状 物质的堆积高度 .
液位计的选用因素测量范围、精度、 安全防腐 、 显示方式、 远 距离指示、可靠 性等
• 被测物质的物理、 化学性质
测量和控制 要求
液位计的种类及原理
按其工作原理可分为下列几种类型: 1)人工检尺液位测量是对各种储罐内的液体液位测量的基本方法。 2)直读式 它根据流体的连通性原理来测量液位。 3) 静压式 它根据液柱或物料堆积高度变化对某点上产生的静压力 的变化的原理测量物位。 4) 非接触式液位计 核辐射式 它根据同位素射线的核辐射透过物料时,其强度随物质层 的厚度变化而变化的原理来测量液位。 5)雷达液位计 波的反射原理
式中 P0、P+——分别是液面上部介质压力和液面以下H深度的液体压力。
P P P0 Hg
17
正迁移
变送器的安装位置与容器的最低液位(H=0)不在同 一水平位置 正、负压室的压力分别为
P P气 Hg h1 g
P P 气
正、负压室的压差为
P P P Hg h1 g
直读式:直接测量是一种最为简单、直观的测量方
法,它是利用连通器的原理,将容器中的液体引 入带有标尺的观察管中,通过标尺读出液位高度
直读式液位计的类型
玻璃管液位计.
玻璃板液位计. 磁翻板液位计
.
玻璃管、玻璃板液位计在CPC应用 STU
天然气分 液罐
注水泵
磁翻板液位计
磁翻板液位计和被测容 器形成连通器,保证被测量容 器与测量管体间的液位相等。 当液位计测量管中的浮子随被 测液位变化时,浮子中的磁性 体与显示条上显示色标中的磁 性体作用,使其翻转,红色 (或其他颜色)表示有液,白 色表示无液,以达到就地准确 显示液位的目的。
超声波雷达液位计.ppt

3)、雷达物位计的参数设定及维护
a、参数设定 VEGA物位计的参数设定是通过一个小 的编程器来实现的,该种物位计不适合在 我厂使用,故不作详细介绍。SIEMENS的 雷达液位计参数设定同超声波液位计参数 设定,下面再进行讲解。 b、维护 雷达物位计的日常维护主要是导波棒的 清理。因为长时间的工作,导波棒上会有 物料的粘结
进行检测并将这种变化转换为一个开关信号。
开关量物位计的标定:
可通过短路跳接和拨动开关 来设置物位开关的上限和下限。 一般设为上限有料动作(常开)、 下限空料动作(常闭)。 开关量物位计还要设定反应 时间,要在实际经验中总结。
F、电极 电极物位计就是利用被测介 质的导电性,当达到电极高度 时,输出一个干节点到液位继 电器,再由继电器输出信号达 到工艺控制的目的。
B、超声波物位计
பைடு நூலகம்1)、原理
• 超声波物位测量技术发展已较成熟,应 用面也较广,已成为物位测量的一种重 要解决方案。 • 超声波物位计是利用超声波在气体、液 体或固体中的衰减、穿透能力和声阻抗 不同的性质来测量两种介质的界面。它 是由探头发射超声波并接受回波,变换 器对回波信号进行处理并转换成4~ 20mA信号输出。
大多数经济型的微波物位计都采用5.8GHz或 6.3GHz的微波频率,其辐射角较大(约30o), 容易在容器壁或内部构件上产生干扰回波。 虽然加大喇叭天线尺寸可稍减少发射角度, 但体积增大,使用不便,而且改善有限。有 的公司采用更高频率的微波物位计,如 Siemens公司的LR400(24GHz)及Vega公司 的Vega Puls40系列(26GHz)。当采用4"喇叭 天线时辐射角约8o,而同样的天线采用 5.8GHz的频率时,则为30o,所以采用高频 时,天线辐射角可减小,即使在狭长容器中 也能较好工作,精确度也可提高。
常用液位计简介PPT课件

在于雷达发射的高频脉冲不
是通过空间传播,而是沿一
根(或两根)从罐顶伸入直达
罐底的导波体传导。导波体
可以是金属杆或柔性金属缆
刘绳玉。长
.
15
检测原理
核辐射液位计
核辐射强度随穿透物质厚度H而变的规律为
I=I0e- μ H (朗伯-比尔定律) 式中,I、I0 —射线透过介质后与射入介质前的强度;
μ —介质对射线的吸收系数。 当放射源强度、被测介质一定时,则介质厚度H与射线 强度I的关系为:
刘玉长
1-浮筒,2-杠杆,3-扭力管,4-芯轴,
5-推杆,6-霍尔位移转换器
.
5
浮筒式液位计
刘玉长
.
6
磁翻板液位计
在浮标上设置永久磁铁,安装在非导磁不锈钢导筒内, 它随导筒内的液位升降,借助于磁耦合作用,使导管外翻转箱内 的红白相间的翻板依次翻转。有液体的位置红色朝外,无液体的 位置白色朝外,因此红色就是液位所在,液位高度由标尺显示。 磁翻板液位计一般配合干簧管液位计进行远传使用。
常用液位计简介
刘玉长
.
1
概述
在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液 位的仪表叫液位计。液位计为物位仪表的一种。
由于被测物料的性质千差万别,物位测量方 法很多,这里主要介绍平台常用的物位检测仪表 的原理与应用。
根据测量原理不同,液位计可以分为浮力式、 差压式、电导式、超声波、雷达式、核辐射式、 磁致伸缩式等类型。
刘玉长
.
7
投入式液位计
投入式液位计是一种测量液 位的压力变送器.静压投入式液 位变送器(液位计)是基于所测 液体静压与该液体的高度成比例 的原理,采用隔离型扩散硅敏感 元件或陶瓷电容压力敏感传感器, 将静压转换为电信号,再经过温 度补偿和线性修正,转化成标准 电信号(一般为4~20mA/1~ 5VDC)。
E+H雷达液位计演示教学

基本设定
罐体形状 拱顶罐
测量条件 未知
测量条件ห้องสมุดไป่ตู้标准
空罐标定
满罐标定
管直径 (用于旁通管/导波管)
固定目标抑制
雷达液位计基本设定
E:空罐标定 (=零点) 在005中设定 F:满罐标定 (=量程) 在006中设定 D:距离(法
兰与介质的距 离)
在0 中显示 L:液位在0 中 显示
SD:安全距离 在015中设定
法兰: 测量参考点
故障现象 若液面不平静,例如:加注、 放空、搅拌)、测量值偶尔会 跳到最高值
故障原因 信号被不平静的液 面消弱了—干扰回波较强
修复方法 1.做干扰抑制图→基本标定 2.将过程条件process cond(004) 设置为“不平静表面 turb.surface” 或 “搅拌器agitator” 3.增加输出阻尼 (058) 4.优化方向(见第74页) 5.若有必要,选择更好的安装 位置和/或更大的天线
故障现象分析及 修复方法
故障波形
正常波形
故障现象 当加注/放空过程中,测值跳至低 值
故障原因 多重回波
修复方法 检查罐体形tank shape(002) 2.在盲区blocking dist.(059) 范围内无回波→调整此值 3.若有可能,不要在罐的中 心位置安装 4.使用导波管
故障现象分析及 修复方法
波形分析
故障现象 E641失波
故障原因 回波太弱, 可能的原因: ·加注/放空时不平静的液面 ·搅拌器 ·泡沫 .初始化时噪声太强
修复方法 检查应用参数(002),(003),及(004) 2.优化方向 3.若有必要,选择更好的安装位置 和/或更大的天线 4. 重新做空罐标定Empty calibr.(005)
雷达液位计PPT课件

.
8
1.6雷达液位计的参数设置——空标
• 按E键进入主菜单,选择Empty calibr空标 • 按+、-键即可进入空标数值输入 • 空标为液位计法兰下面与罐底之间的距离
.
9
1.7雷达液位计的参数设置——满标
• 按E键进入主菜单,选择Full calibr满标 • 按+、-键即可进入空标数值输入 • 满标即液位计的量程,满标距离的测量必
须考虑罐的空余量
.
10
.
11
• 在子菜单中有以下几项: • Unknown • <1.9 • 1.9…..4
• 4……10 • >10
.
7
1.5雷达液位计的参数设置——介质条件
• 按E键进入主菜单,选择Process cond过程条件 • 子菜单包括: • Standard • Calm surface平静的液面 • Turb.surface扰动液面 • Agitator 有搅拌器的 • Fast change快速变化的液面 • 以上条件根据工艺罐内的环境选择
• Dome Bypass旁通管 • Stilling well导波管 • Flat celling平顶罐 • Sphere 球形罐 • No celling无顶罐 • 根据现场设备形状选择相应菜单
.
6
1.4雷达液位计的参数设置——介质条件
• 按E键进入主菜单,选择Medium propperty 介质特性
.
3
1.1雷达液位计的参数设置——界面
• 下图为现场在用的雷设置——基本设定
• 按E键进入主菜单,选择Basic setup基本设 定
• 此菜单为仪表投入使 用前将量程、单位等 参数进行简单快速设定
雷达液位计原理、常见故障及处理

题,应视情况更换或者维修。此外,应该在仪表安装调试的环节加强管理,防止仪表
参数设置不准确而影响生产。相关工作人员也需要加强日常的维护工作,定期的进行 停运检修,从而保证雷达液位计仪表的正常运行。
•
2.检查通讯设备是否正常
•
一旦发现通讯设备不正常,可以通过安装雷达调试软件,读取雷达的组态数据,
监控雷达传感器的状态。主要检查雷达传感器能够准确的判断反射回波与假回波的区
对待轻污油罐出现故障时,应首先考虑天线沾污、结晶的可能性,处理方法是,
断电后,佩戴合适的防护器具,拆下雷达倾斜放下,用抹布擦去污物或结晶,不要让
天线弯曲受损,注意轻拿轻放,切忌铁器刮擦,以免破坏到天线表皮。
• 7.漫反射
•
若出现液位较低或无液位时,大的原因可能是测试容器底部有支架、管道 ,或者
在工艺过程中产生了蒸汽,对雷达波形成漫反射而导致液位失灵,此时,可等到工艺
雷达液位计原理、常见故障及处理
• 五、被测介质的那些特性会影响雷达液位计的使用?
• 由于雷达液位计的测量原理和微波的传播特性有关,所以介质的相对介电常数、液体 的湍东和气泡等被测物料的特性会对微波信号造成衰减,严重的甚至不能工作。
• 雷达液位计发射的超高频厘米波是以空间波形式沿直线传播的。当遇到被测介质时, 微波会产生反射和折射。反射的程度和被测介质的节电常数有关。相对介电常数越大 ,则反射率的损耗越小,如若介质的电导率大于10Ms/cm,则会全部被反射回来,否则 任何介质都会产生反射和折射,使微波的有效反射信号的强度受到衰减。
故障方式 √<3.6mA 无变化 最小电流 √3.8mA 4mA
最大电流 √20.5mA 20mA 开始模拟?
选择复位 √基本设置
- 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)。
• 下图为现场在用的雷达液位计和测量界面
4
1.2雷达液位计的参数设置——基本设定
• 按E键进入主菜单,选择Basic setup基本设 定
• 此菜单为仪表投入使 用前将量程、单位等 参数进行简单快速设定
5
1.3雷达液位计的参数设置——罐体形状
• 按E键进入主菜单,选择Tank shape罐体形状 • 此菜单的子菜单有以下 • Dome celling穹顶罐
1
雷达液位计参数设置
烟台工厂保全车间
仪表专业
2011. 8.8
2
雷达液位计原理
• 雷达液位计是采用高频 振荡器作为微波发生器, 发生器产生的微波用导波 管引导辐射天线并向下辐 射。当微波遇到障碍物如 液体液面时部分被吸收部 分被反射回来。通过测量 发射波与反射波的某种参 数关系来实现液位测量
3
1.1雷达液位计的参数设置——界面
• Dome Bypass旁通管 • Stilling well导波管 • Flat celling平顶罐 • Sphere 球形罐 • No celling无顶罐 • 根据现场设备形状选择相应菜单
6
1.4雷达液位计的参数设置——介质条件
• 按E键进入主菜单,选择Medium propperty 介质特性
• 在子菜单中有以下几项: • Unknown • <1.9 • 1.9…..4 • 4……10 • >10
7
1.5雷达液位计的单,选择Process cond过程条件 • 子菜单包括: • Standard • Calm surface平静的液面 • Turb.surface扰动液面 • Agitator 有搅拌器的 • Fast change快速变化的液面 • 以上条件根据工艺罐内的环境选择
须考虑罐的空余量
10
11
8
1.6雷达液位计的参数设置——空标
• 按E键进入主菜单,选择Empty calibr空标 • 按+、-键即可进入空标数值输入 • 空标为液位计法兰下面与罐底之间的距离
9
1.7雷达液位计的参数设置——满标
• 按E键进入主菜单,选择Full calibr满标 • 按+、-键即可进入空标数值输入 • 满标即液位计的量程,满标距离的测量必
4
1.2雷达液位计的参数设置——基本设定
• 按E键进入主菜单,选择Basic setup基本设 定
• 此菜单为仪表投入使 用前将量程、单位等 参数进行简单快速设定
5
1.3雷达液位计的参数设置——罐体形状
• 按E键进入主菜单,选择Tank shape罐体形状 • 此菜单的子菜单有以下 • Dome celling穹顶罐
1
雷达液位计参数设置
烟台工厂保全车间
仪表专业
2011. 8.8
2
雷达液位计原理
• 雷达液位计是采用高频 振荡器作为微波发生器, 发生器产生的微波用导波 管引导辐射天线并向下辐 射。当微波遇到障碍物如 液体液面时部分被吸收部 分被反射回来。通过测量 发射波与反射波的某种参 数关系来实现液位测量
3
1.1雷达液位计的参数设置——界面
• Dome Bypass旁通管 • Stilling well导波管 • Flat celling平顶罐 • Sphere 球形罐 • No celling无顶罐 • 根据现场设备形状选择相应菜单
6
1.4雷达液位计的参数设置——介质条件
• 按E键进入主菜单,选择Medium propperty 介质特性
• 在子菜单中有以下几项: • Unknown • <1.9 • 1.9…..4 • 4……10 • >10
7
1.5雷达液位计的单,选择Process cond过程条件 • 子菜单包括: • Standard • Calm surface平静的液面 • Turb.surface扰动液面 • Agitator 有搅拌器的 • Fast change快速变化的液面 • 以上条件根据工艺罐内的环境选择
须考虑罐的空余量
10
11
8
1.6雷达液位计的参数设置——空标
• 按E键进入主菜单,选择Empty calibr空标 • 按+、-键即可进入空标数值输入 • 空标为液位计法兰下面与罐底之间的距离
9
1.7雷达液位计的参数设置——满标
• 按E键进入主菜单,选择Full calibr满标 • 按+、-键即可进入空标数值输入 • 满标即液位计的量程,满标距离的测量必