雷达液位计LR250_hart_QuickStart
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VEGA射空雷达液位计使用说明1.引言VEGA射空雷达液位计是一种通过雷达技术来测量液体或固体物料的液位的设备。
它具有精度高、适用范围广、可靠性强等特点,适用于各种工业领域,如化工、石油、食品等。
本使用说明书将介绍VEGA射空雷达液位计的安装、操作和维护等方面内容。
2.安装2.1安装位置选择根据测量要求,选择合适的安装位置。
应选择没有振动、震荡和腐蚀性气体的区域,以确保测量精确和设备的正常运行。
2.2安装方法按照安装图纸,将液位计安装在合适的位置。
确保设备垂直且与测量物料的液面平行。
注意紧固螺栓,以确保设备的固定和密封。
3.连接和设置3.1电缆连接将电缆连接到液位计的连接端子上。
确保连接稳固可靠,并注意电缆的防护等级要求。
3.2信号线连接根据需要,连接液位计的信号线到相应的仪表或控制系统上。
确保线路接触良好,信号传输准确可靠。
3.3参数设置根据实际需求,在仪表或控制系统中设置相应的参数,例如液位单位、量程范围等。
确保参数设置正确,以保证液位计的准确测量和报警功能的正常使用。
4.操作4.1启动和停止在保证相应的电源和系统连接的情况下,按下液位计的启动开关,设备将开始正常运行。
在需要停止设备时,关闭相应的电源和系统连接。
4.2备份电源液位计通常带有备份电源功能。
在主电源故障或断电时,备份电源将自动启动,确保设备的正常工作。
当主电源恢复后,备份电源将自动转为主电源。
4.3液位测量液位计将通过射空雷达技术测量液体或固体的液位。
它能够测量各种介质,如水、油、粉末等。
根据实际情况选择合适的测量模式,确保测量的准确性。
5.维护5.1定期检查定期检查液位计以确保其正常运行。
包括检查电缆连接是否松动、清理传感器、检查密封件是否完好等。
5.2清洁液位计的传感器表面可能会沾上污垢。
定期使用干净的布或软刷清洁传感器表面,以保证测量的准确性。
5.3校准根据需要,定期校准液位计,以确保测量结果准确可靠。
校准可以通过仪表或控制系统进行,可以根据操作手册进行操作。
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。
vega雷达液位计Vega雷达液位计是一种先进的液位测量技术,通过使用高频雷达波测量液体的物位,并将其转化为可供各种应用程序使用的标准信号。
它的应用范围广泛,可用于不同类型和性质的液体的液位测量,具有高度准确、稳定性强和适应性广泛等特点。
1. 引言在许多工业领域,液体的准确测量是非常重要的,例如化工、电力、石油和制药等行业。
当液体的物位超过或低于特定水平时,需要快速检测和准确测量其液位。
Vega雷达液位计是一种高级的液位测量工具,具有高度精确的性能和灵活的设计功能。
2. 工作原理Vega雷达液位计采用先进的雷达技术,通过发送和接收高频电磁波,实现对液体的准确测量。
它使用天线发射高频脉冲,这些脉冲会在液体表面上反射,并返回到接收器。
根据脉冲的传播时间和信号的强度,可以计算出液体的物位高度。
3. 特点和优势Vega雷达液位计具有以下特点和优势:- 高度准确:采用高频雷达波进行测量,具有非常高的精确度,可以提供精确的液位信息。
- 稳定性强:无受温度、压力和湿度变化等因素的影响,可以稳定地工作。
- 适应性广泛:适用于不同类型和性质的液体,如水、油、酸碱溶液等。
- 高可靠性:液位计采用先进的技术和材料制造,具有长寿命和可靠性。
- 易于安装和维护:液位计的安装和维护非常简单,不需要复杂的操作和设备。
4. 应用领域Vega雷达液位计广泛应用于各种行业,包括但不限于以下几个领域:- 石油和天然气行业:用于油罐的液位测量,以及储罐和管道中液体的监测。
- 化学工业:用于酸碱溶液、溶剂和液态化学品的液位管理。
- 制药行业:液体药品的生产和储存中的液位测量。
- 食品和饮料行业:用于液态食品、饮料和酒精饮品的液位测量。
- 污水处理:监控污水处理过程中的水位和液体浓度。
- 电力行业:用于锅炉、蓄电池和冷却塔的液位测量。
- 渔业和航海领域:监测船只油箱和液体货物的储存与管理。
5. Vega雷达液位计的安装与维护Vega雷达液位计的安装和维护非常简单。
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。
雷达物位计使用说明书目录一、脉冲型雷达物位计测量原理-------------------------------------------------------------------------------------------1 产品简介------------------------------------------------------------------------------------------2 安装指南------------------------------------------------------------------------------------------3 仪表尺寸------------------------------------------------------------------------------------------7测量条件------------------------------------------------------------------------------------------9 编程调试-------------------------------------------------------------------------------------------9 技术参数------------------------------------------------------------------------------------------11 产品选型------------------------------------------------------------------------------------------12二、导波型雷达物位计测量原理-------------------------------------------------------------------------------------------15 产品简介--------------------------------------------------------------------------------------------17 安装指南--------------------------------------------------------------------------------------------18 调试--------------------------------------------------------------------------------------------21 仪表尺寸---------------------------------------------------------------------------------------------22 技术参数--------------------------------------------------------------------------------------------22 产品选型--------------------------------------------------------------------------------------------23一、脉冲型雷达物位计测量原理发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。
E+H雷达液位计基本原理调试步骤总结:一、原理:雷达液位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
二、调试通电后,会出现D=CT/2 L=E-DC为光速:299792458m/s此时,按E键选择语言为英语(ENGLISH),接着出现按E键选择单位为米,之后会出现,即主画面――百分比显示测量值之后按下E键开始基本参数设置,按E键后出现BASIC SETUP就是基本设置,此时按E键进入设置的第一项罐形状设置(TANK SHAPE)DOME CEILING 为拱顶罐,如现场为拱顶罐就选此项(黑框和对勾即表示选中此项,如要换为别的项,只要按“+”“-”号即可;如此时选中了DOME CEILING ,则按E键确认即可存储并进入下一项,下一项为MEDIUM PROPERTY(介质属性)如为油品之类的,按“+”“-”号换至上图所示位置1.9-4即可,按E确认,再按E进入下一项此项为过程条件,如为平静表面则选CALM SURFACE,如为一般情况比如罐区储油罐就选STANDARD(标准)即可,按E 确认,再按E进入下一项此项为空罐高度设定,既上法兰到最低液位的距离此项为满罐高度设定,既最高液位到最低液位的距离,此数据即为20mA对应值,即最高量程,按设计的最高液位设定即可。
该项即显示出设定完成后的法兰面到液面的高度,即图中的DIST(以米为单位)和测量出的实际液位,即图中的MEAS.V(以百分比显示)。
按E进入下一项此项无需设定,直接按E即退回主菜单,退回后同时按下“+”“-”号即退回到测量值显示处,此时设定完成。
雷达液位计做回波抑制:目的:为了消除测量范围内的固定物的干扰,优化参数。
若是空罐则可做满量程抑制,若有液位则通过观察包络线做抑制高于干扰点或高于真实液位≤0.5m处。
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。
sitransPage EN-2SITRANS LR250 (HART) – QUICK START MANUAL 7ML19985QX81SITRANS LR2501.This symbol is used when there is no corresponding caution symbol on the product.••简体中文安全指导方针FCC一致性警告标示一定要注意,以保证人身安全和保护本仪表和整个装置。
这些警告标示同时都伴随一个级别分类。
只针对美国安装:美国联邦通信委员会(FCC)规则警告: SITRANS LR250只能按照本手册描述的方法使用,否则设备保护可能被削弱。
SITRANS LR250是一种2线制脉冲雷达物位变送器,用于储罐,包括高温和高压工况液体和浆液的连续监测。
量程20m,对于小容器和低介电常数介质测量是理想的选择。
本设备由一个电子模块连接到一个喇叭天线,并具有螺纹或法兰连接。
SITRANS LR250支持HART通讯协议,和SIMATIC PDM软件。
并有现场智能软件进行信号处理。
警告: 没有经过Siemens Milltronics认可的改动会使用户对本设备的操作权作废。
注意:本设备已经经过测试可以用于Class A数字设备限制兼容,依照FCC准则Part 15。
这个限制用以当设备在商业环境操作时提供足够的保护屏蔽有害的干扰。
本设备产生,使用和发射电磁波频率能量。
如果没有依照本手册进行安装,可能导致对于无线电通讯的干扰.在居民区操作本设备也可能对无线电通讯产生干扰,这使得用户不得不承受由此带来的损失。
7ML19985QX81SITRANS LR250 (HART) – QUICK START MANUAL Page EN-3• •• CSA US/C , FM, CE• Europe ETSI EN302-372, FCC, Industry Canada • ATEX II 1G, EEx ia IIC T4ATEX II 1D, EEx tD A20 IP67 T90 °CIECEx SIR 05.0031X, Ex ia IIC T4, EX tD A20 IP67 T90 °CFM/CSA: 1 Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D Class II, Div. 1, Groups E, F , G Class III T4.1.See Appendix A for FM/CSA Intrinsically Safe connection drawing (23650653) (North America only) onpage A-1.–40 o C to +150 o C (–40 o–40 °C to 80 °C (–40 °F to 176 °F)设备铭牌过程设备标签过程温度(过程连接点,使用FKM O圈)环境温度(外壳周围)环境/操作温度注意:* 过程温度和压力容量依照过程设备标签。
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6.3GHz、持续时间为0.8ns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、槽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1.5的非导电介质(空气的介电常数为1.0)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,不受槽内液体的密度、浓度等物理特性的影响。
(5)测量范围大,最大的测量范围可达0~35m,可用于高温、高压的液位测量。
导波雷达液位传感器的原理
导波雷达液位传感器是依据时域反射原理(tdr)为基础的雷达液位传感器,雷达液位传感器的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位传感器的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
导波雷达液位传感器的优势
导波雷达液位传感器的技术优势:雷达液位传感器对液体、颗粒及浆料连续物位测量。
雷达液位传感器的测量不受介质变化、温度变化、惰性气体及蒸汽、粉尘、泡沫等的影响。
雷达液位传感器的精度为5mm,量程60米,耐250度高温、40公斤高压,雷达液位传感器适用于爆炸危险区域。
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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。
雷达液位计的工作原理雷达液位计的工作原理雷达液位计的工作原理发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理。
雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法进行采集。
信号经智能处理器处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器进行显示、报警、操作等。
微波测距示意图如图1所示。
图中,E-空槽(罐)的高度;F—满槽(罐)的高度; D—探头至介质表面的距离;L—实际物位雷达脉冲信号从发射到接收的运行时间与探头到介质表面的距离D成正比,即:D=v×t/2式中,t—脉冲从发射到接收的时间间隔v—波形传播速度因空槽距离E已知,故实际物位的距离L为:L=E-D式中,E的基准点是过程连接的底部在发射的时间间隔里,天线系统作为接收装置使用。
仪表分析、处理运行时间小于十亿分之一秒的回波信号,并在极短的一瞬间分析处理回波。
雷达传感器利用特殊的时间间隔调整技术将每秒的回波信号进行放大、定位,然后进行分析处理。
因此雷达传感器可以在0.1s内精确细致地分析处理这些被放大的回波信号,无须花费很多时间来分析频率。
雷达液位计的特点雷达液位计最大的特点是在恶劣条件下功效显著。
无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。
在测量方面,具有以下特点:1、连续准确地测量由于电磁波的特点,不受环境的影响。
故其测量的应用场合比较广。
雷达液位计的探头与介质表面无接触,属非接触测量,能够准确、快速地测量不同的介质。
探头几乎不受温度、压力、气体等的影响(500℃时影响仅为0.018%,50bar 时为0.8%)。
2、对干扰回波具有抑制功能比如,波束范围内接头引起的干扰回波和进料或出料的噪声引起的干扰回波等可由内部的模糊逻辑控制自动进行抑制。
3、准确安全节省能源雷达液位计在真空、受压状态下都可进行测量,而且准确安全,可*性强。
. . .. .液位料位计调试说明书帆整理目录雷达液位计 (3)超声波液位计 (4)雷达料位计 (5)射频导纳液位计 (6)型号:LR 250操作步骤(1)语言(2)介质(选择液体liquid)(3)反应速度(快中慢)Quick Start (4)单位(选择米)(快速开始设置)(5)操作模式(液位level)(6)低标定点(空罐液位)(7)高标定点(一般选择0)(8)确认说明:1、低标定点的设置方法是先任意设置低标,测空罐的液位,修改低标便可,例如:低标设置1米,确认后显示-2米,实际液位为3米。
再次修改低标为3米,完成量程设置。
2、默认语言为英语,介质为液体liquid,反应速度为快、单位为米、操作模式为液位level。
3、每次修改参数后到最后一步选择Yes 确认。
超声波液位计设置为代码,具体如下:P01操作模式:1液位(level)2空间(space)3距离(distance)P02界面属性:1水平(standard)2斜面(slope?)P03反应速度:1快(fast)2中(middle)3慢(slow)P04探头类型P05单位:m、cm 、mm、英尺(feed)、英寸(inch)P06安装位置到池底的距离P07量程说明:1、注意设置量程,例如安装位置到池底为3米,池高2.8米,则P06为3米,P07为2.8米。
不可与雷达液位计混淆。
2、默认参数:操作模式:液位(level);界面属性:水平(standard);反应速度:快(fast);单位:m ;3、探头类型为出厂默认,不用修改。
雷达料位计设置步骤:开始设置(start)→快速开始设置(quick start)1、仓的结构类型:钢仓(steel)、水泥仓(concrete);2、反应速度:快(fast)、中(middle)、慢(slow);3、单位(uint):m、cm、mm ;4、测量模式:距离(distance)、物位(level)、空间(space);5、低标定点:仓底到安装位置距离6、高标定点:默认为0;7、确认;注意事项:1、低标定点的设置方法是先任意设置低标,测空仓的物位,修改低标便可,例如:低标设置10米,确认后显示2米,实际液位为8米。
FMR250雷达料位计使用说明书一、测量原理天线接收物料表面反射回的微波脉冲信号,并将其传输给电子部件。
微处理器对信号进行处理,识别微波脉冲在物料表面所产生的回波信号。
参考点至物料表面间的距离与脉冲信号的运行时间成正比:D=c·t/2其中为光速空罐高度E已知,则物位为L:L=E-D+A请参考上图,确定参考点的位置。
L:level(料位高度),显示在OA6中E:empty calibr.(空罐标定,=zero,零点),在菜单005中设置F:full calibr.(满罐标定,=span,量程),在006设定D:distance(空仓高度),显示在0A5中A:在057菜单中设置二、显示2.1 显示符号的意义下表列出了LCD上所出现的符号:三、各菜单功能说明在一般的料位测量的使用中,主要设置以下参数:介质类型(media type 001),罐体形状(Vessel/silo 00A)空罐标定(Empty Calibr. 005),满罐标定(Full Calibr. 006),线性化(linearisation 041),客户单位(Customer unit 042),最大量程(max scale 046 此处的数值需与满罐高度一致)零点调整(offset 057 这一数值将会加到测量值上)在调试过程中需要用到的其他菜单:电流输出模式(Curr. Output mode 063 一般选择“标准”-“Standard”)查看波络线(在菜单envelope curve OE)查看信号距离。
(基本设置00)--(介质类型001:solid 固体;liquid 液体)----(罐体形状00A:unknow 未知;metal silo 金属仓;…..)---(介质特性00B:unknow 未知;DC1.6..1.9…..)---(过程条件00C:standard 标准;fast change 快速变化;…..)---(空罐标定005:输入数值)---(满罐标定006:输入满量程值)---(距离/测量值008:显示D和L)--(检查距离051 :distance=OK 距离OK;dist. toosmall 距离太小;manual 手动;...)---(抑制图范围052:手动输入,在此范围内的信号均被切除,用于干扰信号的切除)---(开始做抑制图053:off 关闭;on 打开;稍等一下,做完抑制图后自动转回off)---(距离/测量值008)---功能组选择(线性化04)--(物位/空罐040:level CU …..)--(线性化041:manual 手动;linear 线性;clear table 清空)---(客户单位042:m 米;…)---(最大量程046:输入满罐高度数值)---功能组选择(扩展标定05)--(选择050:mapping 抑制;common 普通;extended map 扩展抑制)--(回波质量056:显示回波的强弱)--(零点调整057:输入数值将会被加到测量值上)--058---058—059---功能组选择(扩展标定05)--(选择050:mapping 抑制;common 普通;extended map 扩展抑制)--(检查距离051 :distance=OK 距离OK;dist. too small 距离太小;manual 手动;...)---(抑制图范围052:手动输入,在此范围内的信号均被切除,用于干扰信号的切除)---(开始做抑制图053:off 关闭;on 打开;稍等一下,做完抑制图后自动转回off)---(距离/测量值008)---功能组选择四、故障处理1、现场表头显示0.04m,主控电脑上显示1.8m即现场显示与电脑显示对应不上,相差太远。
导波雷达液位计的原理与优点导波雷达液位计是为液位测量和控制系统中应用而研发的新型雷达液位仪表,可以用于指示和控制液位,可以满足绝大多数情况的液位测量,测量准确度高,导波雷达液位计工作原理运用了时域反射与ETS等技术。
液位计变送器模块可以发射特定频率的高频窄电磁波,该电磁波沿着传感器的导波杆或钢缆传播,当发射的电磁波遇到不同的介电常数的介质表面时,电磁波会被反射回来。
通过等效时间采样技术将纳秒级的传导时间放大为毫秒级别的等效时间,再采用最优目标识别等复杂的算法处理,并对存在的虚假回波进行有效抑制,从而实现了对液位的精确测量。
导波雷达液位计是一种采用直接接触的方式,将传感器导波杆或者钢缆浸入被测介质进行测量的液位仪表。
液位计运用了时域反射原理,变送器模块部分产生一定频率的电磁信号沿导波传感器传播,遇到不同介电常数的介质时产生反射,单片机通过算法可以得到待测液位高度。
因此,在用导波雷达液位计测量液位时,液位的变化会引起传感器特征阻抗改变。
这种改变产生的反射信号通过电路采集进行捕捉后,加以处理从而得到所测的液位高度。
导波雷达液位计主要具有以下优点:(1)液位计的电磁波沿同轴射频电缆和导波杆或者钢缆传导,衰减程度小,功耗极低,电磁波能量集中,不易扩散,抗干扰能力很强,最高准确度可达±3mm。
(2)可以测量各种低介电常数的介质,介电常数的大小只影响回波幅度大小,对测量数据无影响。
(3)雾气、泡沫等引起的散杂信号对测量无影响。
对于具有挥发性气体、泡沫、液位表面波动、挂料、结垢、沸腾、介电常数或密度经常变化的测量工况,都可以有效进行测量。
(4)测量不受介质密度、导电率和温度的影响,适用于高温高压工况下的测量。
(5)具有维护量小,现场调校方便,性能稳定、可靠等优点。
sitrans7ML19985QX81SITRANS LR250 (HART) – QUICK START MANUAL Page EN-1SITRANS LR250 (HART) Siemens Milltronics Process Instruments Inc.1954 Technology Drive, P .O. Box 4225Peterborough, Ontario, Canada, K9J 7B1Email: techpubs.smpi@简体中文快速启动手册技术支持西门子提供24小时技术支持请联系您当地的西门子仪表销售人员或拨打热线 400-810-4288请登陆www.ad.siemens.com.cn/pi查找各种资料免责声明Siemens Milltronics Process版权所有 Instruments Inc.2007MILLTRONICS是Siemens Milltronics Process Instruments Inc.公司的注册商标。
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本手册略述了SITRANS LR250(HART)的主要特点和功能。
完整的操作指南请查阅完整手册。
您可以从www.siemens.com/LR250网页下载.关于本手册内容的疑问您可以直接联系:Page EN-2SITRANS LR250 (HART) – QUICK START MANUAL 7ML19985QX81SITRANS LR2501.This symbol is used when there is no corresponding caution symbol on the product.••简体中文安全指导方针FCC一致性警告标示一定要注意,以保证人身安全和保护本仪表和整个装置。
这些警告标示同时都伴随一个级别分类。
只针对美国安装:美国联邦通信委员会(FCC)规则警告: SITRANS LR250只能按照本手册描述的方法使用,否则设备保护可能被削弱。
SITRANS LR250是一种2线制脉冲雷达物位变送器,用于储罐,包括高温和高压工况液体和浆液的连续监测。
量程20m,对于小容器和低介电常数介质测量是理想的选择。
本设备由一个电子模块连接到一个喇叭天线,并具有螺纹或法兰连接。
SITRANS LR250支持HART通讯协议,和SIMATIC PDM软件。
并有现场智能软件进行信号处理。
警告: 没有经过Siemens Milltronics认可的改动会使用户对本设备的操作权作废。
注意:本设备已经经过测试可以用于Class A数字设备限制兼容,依照FCC准则Part 15。
这个限制用以当设备在商业环境操作时提供足够的保护屏蔽有害的干扰。
本设备产生,使用和发射电磁波频率能量。
如果没有依照本手册进行安装,可能导致对于无线电通讯的干扰.在居民区操作本设备也可能对无线电通讯产生干扰,这使得用户不得不承受由此带来的损失。
7ML19985QX81SITRANS LR250 (HART) – QUICK START MANUAL Page EN-3• •• CSA US/C , FM, CE• Europe ETSI EN302-372, FCC, Industry Canada • ATEX II 1G, EEx ia IIC T4ATEX II 1D, EEx tD A20 IP67 T90 °CIECEx SIR 05.0031X, Ex ia IIC T4, EX tD A20 IP67 T90 °CFM/CSA: 1 Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D Class II, Div. 1, Groups E, F , G Class III T4.1.See Appendix A for FM/CSA Intrinsically Safe connection drawing (23650653) (North America only) onpage A-1.–40 o C to +150 o C (–40 o–40 °C to 80 °C (–40 °F to 176 °F)设备铭牌过程设备标签过程温度(过程连接点,使用FKM O圈)环境温度(外壳周围)环境/操作温度注意:* 过程温度和压力容量依照过程设备标签。
标签列出的参考图可以从西门子网站下载: www.siemens.com/LR250。
* 请参照第20页的最大过程温度表得到详细信息。
电源最大 30 V DC 4-20mA参数请察看SITRANS LR250(HART)操作手册查找完整信息。
如需要认证信息,请参照设备铭牌和过程设备标签。
认证一般应用无线电危险场合 本质安全:注意:请使用适当的进线口接头来保证设备IP或NEMA等级。
(欧洲)(国际)(美国/加拿大)(请看下一页阻燃Class I,Div.2认证)(需要安全栅)简体中文Page EN-4SITRANS LR250 (HART) – QUICK START MANUAL 7ML19985QX81• FM/CSA 1 Class I, Div. 2,Groups A, B, C, D T51.See Appendix A for FM/CSA (Non-incendive) Class 1, Div 2 connection drawing (23650673)(North America only) on page A-2.2.The process pressure boundary assembly comprises the components that act as a barrier against pressure loss from the process vessel: that is, the combination of process connection body and emitter, but normally excluding the electrical enclosure.•••••认证(接上页)危险场合 阻燃(美国/加拿大)注意:请使用适当的进线口接头来保证设备IP或NEMA等级。
带压应用警告:* 本产品被设计可作为一压力附件Directive 97/23/EC,但不能作为一个* 当容器内带压时,不要松动,拆卸,移动过程连接或仪表外壳。
* 不恰当的安装可能导致压力泄漏。
安全设备。
安装警告:简体中文安装需要由有资格的人员进行,并且要符合当地法规规定。
结构的材质选择要基于化学兼容性。
请在安装前查看化学兼容手册。
注意:欧盟及其成员国,安装必须符合ETSI EN302372.SITRANS LR250已通过静压实验,符合或超过了ASME锅炉和压力容器,欧洲压力设备指示要求.过程设备标签应该与过程压力中间部件一起保存。
一旦设备更换,过程设备标签应该换到更换的设备上。
7ML19985QX81SITRANS LR250 (HART) – QUICK START MANUAL Page EN-5••••••••简体中文这样可能引起大的虚假回波短管位置短管设计注意:声束角依赖于喇叭天线尺寸保证电磁波传播路径上没有梯子,管子或填充流等.安装位置便于观察液晶屏显示和通过手操器编程.安装位置选择在符合外壳防护等级和结构材料的环境.如果安装在直接日照下请使用遮阳罩.如果需要,可以选择天线延长(100mm)喇叭天线末端要保证伸进容器内至少10mm,避免短管末端的强反射.注意电磁波传播路径是否受到罐壁的干扰.(声束角依赖于喇叭天线尺寸)Page EN-6SITRANS LR250 (HART) – QUICK START MANUAL 7ML19985QX811. 2.••••••简体中文接线供电连接SITRANS LR250螺纹连接法兰连接警告:当容器内带压时,安装需要使用PTFE胶带或其他适当的螺纹密封材料,然后在用手拧紧或用工具上紧。
在把设备放进安装过程连接点前,请检查螺纹是否匹配,已避免损坏螺纹。
先把设备简单放进安装点,然后用手或扳手拧紧。
推荐40Nm扭矩。
警告: 用户有责任选择适合法兰压力等级以及将要应用的工艺的螺栓和垫片材料,以适应工作条件。
警告:检查设备铭牌和过程设备标签,确认认证等级。
使用适当的进线口接头密封来保证IP和NEMA等级。
请阅读第10页“危险场合安装指南”注意:细节的接线指南,请参阅完整的手册。
使用双绞线:AWG22-14为了符合标准仪表接线惯例或电气代码,可能需要单独的电缆和接头。
7ML19985QX81SITRANS LR250 (HART) – QUICK START MANUAL Page EN-72.3.4.5.(23650653)A- 1(23650673)A- 2••简体中文电缆屏蔽连接HART典型的PLC/mA带HART配置然后用一个螺丝刀或杆旋开盖。
旋紧接头保证密封。
根据本地法规进行接地。
端子接线:极性已标注在了端子模块上。
剥去大约70mm电缆线皮,然后从进线口穿进表壳。
注意:根据系统设计,供电可能是独立于PLC或整合于PLC。
环路阻抗(整个线阻加上250欧姆电阻必须小于550欧姆,保证设备正常工作。
危险场合安装的接线设置页码参考图FM/CSA本安连接图 FM/CSA(阻燃)Class 1,Div 2连接图在危险场合安装有两种接线方法。
无论那种,都需要查看设备铭牌和过程设备标签来确认认证等级。
参考图可以从www.siemens.com/LR250网页下载或查看完整手册附录A.Page EN-8SITRANS LR250 (HART) – QUICK START MANUAL 7ML19985QX811.••••• ATEX II 1 G, EEx ia IIC T4ATEX II 1 D, EEx tD A20 IP67 T90 °CIECEx SIR 05.0031X, Ex ia IIC T4, Ex tD A20 IP67 T90 °C FM/CSA:Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D Class II, Div. 1, Groups E, F , G Class IIIMTL 787SP+ MTL7787P+简体中文本安接线方法(需要安全栅)制造商产品型号被动旁路二极管安全栅注意:需要提供稳定的供电电压。