雷达液位计检验标准
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雷达料位计执行标准英文回答:International Radar Level Gauge Standards.Radar level gauges are non-contact level measurement instruments that use radar technology to measure the level of liquids, solids, and slurries in tanks, bins, and other containers. Due to their unique advantages, such as non-contact measurement, high accuracy, and reliability, radar level gauges have been widely used in various industries, including chemical, petrochemical, food, and beverage.To ensure the quality and performance of radar level gauges, several international standards have been developed by organizations such as the International Electrotechnical Commission (IEC) and the American National Standards Institute (ANSI). These standards define the requirements for radar level gauge performance, testing, and safety.IEC Standards for Radar Level Gauges.The IEC 60770 series of standards provides a comprehensive framework for the design, testing, and performance of radar level gauges. The following standards are particularly relevant:IEC 60770-1: General Requirements and Tests defines the general requirements and tests for radar level gauges, including environmental, mechanical, and electrical performance.IEC 60770-2: Performance Requirements specifies the performance requirements for radar level gauges, including accuracy, linearity, and stability.IEC 60770-3: Safety Requirements outlines the safety requirements for radar level gauges, including protection against electrical hazards and overfilling.ANSI Standards for Radar Level Gauges.The ANSI/ISA 5.1 standard, developed by the International Society of Automation (ISA), providesspecific requirements for the installation and maintenance of radar level gauges in industrial applications. This standard addresses issues such as:Antenna selection and positioning.Calibration and configuration.Maintenance and troubleshooting.Other International Standards.In addition to the IEC and ANSI standards, there are other international standards that address the use of radar level gauges in specific applications. For example:API 2350: Measurement and Calibration of Tank Level Measurement Systems provides guidance on the installation, calibration, and maintenance of radar level gauges used in oil and gas applications.EN 12952: Measuring Equipment for Industrial Use Radar Level Gauges is a European standard that defines the performance requirements for radar level gauges used in industrial applications.Importance of Compliance with Standards.Compliance with international standards is essentialfor ensuring the quality and performance of radar level gauges. By adhering to these standards, manufacturers can demonstrate the reliability and accuracy of their products, while users can be assured of the safe and proper operation of their radar level gauges.中文回答:雷达料位计执行标准。
雷达液位计标定步骤哎呀,写这个雷达液位计标定步骤的作文,听起来就像是在写一个技术手册,但既然要写得轻松幽默,那就得来点不一样的。
首先,咱们得明白,雷达液位计这玩意儿,就是用来测量液体高度的。
想象一下,你站在一个大水缸旁边,想知道里面的水有多深,但是又不想把手弄湿,这时候,雷达液位计就派上用场了。
好了,咱们开始标定吧。
1. 准备阶段:首先得把雷达液位计安装好,这玩意儿就像是你手机的摄像头,得对准目标才行。
所以,你得把它对准那个大水缸。
2. 开机:然后,你得把雷达液位计开机。
这就像是你打开手机,准备拍照一样。
3. 设置参数:接下来,你得设置一些参数,比如测量范围、分辨率什么的。
这就像是你调整手机摄像头的焦距,让照片更清晰。
4. 零点标定:这一步很关键,你得让雷达液位计知道,当水缸是空的,也就是水位为零的时候,它应该显示什么。
这就像是你告诉手机,你现在站在水缸旁边,所以照片的底部就是水缸的底部。
5. 满量程标定:然后,你得把水缸装满水,让雷达液位计知道,当水缸满了,它应该显示什么。
这就像是你告诉手机,水缸满了,所以照片的顶部就是水缸的顶部。
6. 中间点标定:为了确保测量的准确性,你还得在水缸的中间位置做个标定。
这就像是你告诉手机,水缸的中间位置是什么样。
7. 校验:最后,你得检查一下,看看雷达液位计显示的水位是不是准确。
这就像是你检查手机拍的照片,看看水缸的水位是不是和你看到的一样。
好了,标定完成了。
现在,你的雷达液位计就像是有了一双慧眼,能够准确地告诉你水缸里的水位。
这个过程中,你得耐心,就像对待一个新朋友一样,慢慢地,一步步地,让它熟悉你的水缸。
记住,标定雷达液位计,就像是在教一个机器人如何看世界,你得耐心,它才能准确。
所以,下次当你看到雷达液位计在水缸旁边静静地站着,不要觉得它只是个冷冰冰的机器,它可是你了解水缸水位的得力助手呢。
导波雷达物位计检定方法BRL导波物位计检定方法为保证导波物位计能够在现场环境中准确测量,在出厂前要通过一定的方法检定本仪表以确保满足精度要求。
一、方法介绍检定导波物位计的方法很多,这里只介绍一种简单的操作方法——连杆检定。
二、操作步骤1、量程选择将需要检定的导波雷达物位计固定在某处或者平方在一平台之上,连接2.5m长的导波杆,注意导波杆一定要与地面平行,量程大于2m的物位计按2m 的量程选择,小于2m的量程按照实际量程选择,整个操作过程以浮球作为实际物位;2、调整零点在检定用的导波杆上标定所需要测的零点,做出标记;3、选择检定点检定点的选择应该按照导波杆的长度均匀选择,即可以选择下限25%,上限85%,然后再选择50%,75%这几个点;4、示值误差的检定导波雷达物位计上电后注意其仪表起动电流数值,并做好记录;仪表自检通过后通过设定各个参数从而使得仪表符合现场标准,移动浮球从0.5m到 1.7m 之间变化,分别记录设定的各个点的数值和电流值,并且通过标准尺测量实际的距离,并且记录下来;示值误差公式如下:△D=Hd-Hw1△D为液位计实际值与显示值的误差;单位cm / mmHd和Hw1分别为液位计的显示数值和实际数值;单位cm / mm5、稳定性检定上述误差在符合要求的范围内的前提下通电连续工作24h以上,示值误差仍然符合要求;6、液位计信号输出误差检定浮球在设定点后,当电流信号值达到稳定,通过计算与实际液位数值相比较;注意记录数据;计算公式为:△D=(I1-4)/16*D-Hw1△D为液位计实际值与显示值的误差;单位cm / mmI1为当前液位信号电流数值;单位mAD为仪表中的量程;单位mHw1为液位计的显示数值和实际数值;单位cm / mm7、设定点误差检定在仪表设定参数时,在参数调整仿真中分别设定100%、75%、50%、25%、0%,查看电流信号数值,记录数值;用所示分别计算出液位示值;三、仪表参数测量范围:20m(可扩展到35m)介质温度:-40—120℃过程压力:-1.0—20bar精度:<0.25%。
雷达液位计检修作业指导书编制:审核:批准:XX年XX月XX日发布目录一、设备描述 (3)1. 设备概述 (3)2. 设备组成及主要技术参数 (3)二、检修周期及内容 (5)1.检修周期 (5)2.检修内容 (5)三、检修准备 (5)1.作业人员资格及类别 (5)2.工器具 (5)3.备品备件 (6)4.适用文件 (6)5.安全措施 (6)四、检修方法 (7)五、验收标准 (8)1.日常维护验收标准 (8)2.检修验收标准 (8)六、维护保养事项 (9)七、常见故障处理 (9)八、注意事项 (9)九、附件 (10)一、设备描述1.设备概述雷达液位计是利用超高频电磁波经天线向被探测容器的液面发射,当电磁波碰到液面后反射回来,仪表检测出发射波和回波的时差,从而计算出液面高度。
雷达液位计可用于易燃、易爆、强腐蚀等介质的液位测量,特别适用于大型立罐和球罐等。
一般分为工业测量级和计量级。
2.设备组成及主要技术参数2.1设备示意图雷达液位计采用24GHz的频率和先进的电子线路,天线很小,同时其雷达波的射角也非常窄。
体积小重量轻的天线简化了安装过程。
同时很窄的雷达波射角减少了由容器内部障碍产生的回波,像搅拌器,热交换器、进料口、挡板、热电阻套管、伴热蒸汽管和其他障碍物。
非常窄的雷达波的射角也提高了安装的灵活性,因为雷达可安装在原有的距罐壁很近的法兰上。
同时雷达液位计测量距离可达17m。
雷达液位计的基本输出为4~20mADC模拟信号,其上叠加了HART数字信号。
也接受一路RTD(热电阻)信号。
应用HART手操器,可将输出信号组态为显示液位、或标准体积。
主要技术指标1、测量介质:液体,悬浊液和浆液.2、测量范围:0.5~17m。
3、供电:4线制操作,18~36V DC(或90~250V AC,50Hz),功耗9W。
4、输出信号:4~20mA DC(叠加了HART数字信号,可以接收1路RTD信号)5、电子部分/外壳温度范围:操作温度:-40~70℃;带一体化表头:-20~55℃。
《液位计》国家计量检定规程编制说明规程起草小组2015年10月“《液位计》国家计量检定规程修订”编制说明一、任务来源2013年9月,上海市计量测试技术研究院申请修订JJG971-2002《液位计》国家计量检定规程。
2014年5月全国压力计量技术委员会同意立项上报,国家质量监督检验检疫总局以国质检量函[2014]101号文正式批准立项,2015年1月全国压力计量技术委员会以信函形式通知我院为规程起草单位。
起草单位于2015年10月完成初稿和征求意见稿,并在全国计量部门和企事业使用单位、生产单位进行意见征求。
二、修订规程的必要性1.JJG971-2002《液位计》国家计量检定规程已实施10余年,远远超过3年至5年的修订期限。
其中有部分内容已不符合《国家计量检定规程管理办法》的要求。
2.按照《国家计量检定规程管理办法》,国家计量检定规程必须符合JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》等规范的有关规定。
3.由于科技和工业自动化技术的飞速发展,液位计行业有了飞速的发展,如:非接触式液位计应使用不受介质影响而广泛使用;准确度等级不断提高;传统机械式液位计因使用直观、可靠、稳定而继续发挥着重要的作用。
因各种原理的液位计都有着自己特有的有缺点和适用范围,所以液位计的种类繁多、品种各异,在各种不同的工况条件下都有着不可替代的位置。
所以规程为了满足各种原理的液位计的检定,必须进行修订。
4.原规程对非接触式的液位计检定方法没有提出系统性的解决方案,加之目前广泛使用的情况,有必要提出一套检定方法和检定装置,规范检定工作。
5.原规程包含了一些型式评价项目,在本次修订中将予以删除,并在新制定的液位计型式评价大纲中予以体现。
鉴于以上原因,有必要修订JJG971-2002《液位计器》国家计量检定规程,以此适应我国液位量值溯源和强检工作的需要。
雷达液位计国家标准雷达液位计是一种广泛应用于工业生产中的液位测量仪器,它通过发送和接收雷达波来实现对液体或固体物料的高精度测量。
为了确保雷达液位计在各个行业的应用中能够达到统一的标准,国家制定了相应的标准来规范雷达液位计的设计、制造和使用。
本文将对雷达液位计国家标准进行详细介绍,以便相关行业和企业了解和遵守相关标准。
首先,雷达液位计国家标准对雷达液位计的基本要求进行了规定。
这些基本要求包括雷达液位计的测量范围、精度、稳定性、可靠性等方面的要求,以确保雷达液位计在不同工况下都能够稳定、准确地进行液位测量。
此外,国家标准还规定了雷达液位计的安全性能要求,包括防爆性能、防雷击性能等,以保障雷达液位计在危险环境中的安全使用。
其次,国家标准对雷达液位计的技术参数进行了详细规定。
这些技术参数包括雷达液位计的工作频率、发射功率、接收灵敏度、测量范围等,以及雷达液位计与液位变化、介质性质、工作环境等因素的适应性要求。
通过对这些技术参数的规定,可以确保不同厂家生产的雷达液位计在技术性能上达到统一的标准,方便用户进行选择和使用。
此外,国家标准还对雷达液位计的安装、调试和维护进行了规定。
这些规定主要包括雷达液位计的安装位置、安装方式、接线要求、调试步骤、维护周期、维护方法等,以确保雷达液位计在安装和使用过程中能够达到最佳的性能和寿命。
同时,国家标准还规定了雷达液位计的标志和说明要求,以便用户在使用过程中能够清晰地了解雷达液位计的各项信息。
总的来说,雷达液位计国家标准的制定对于推动我国雷达液位计行业的发展具有重要意义。
通过遵守国家标准,可以提高雷达液位计的产品质量和使用安全性,促进相关行业的技术进步和生产效率提升。
因此,各相关行业和企业应当充分了解和遵守雷达液位计国家标准,推动我国雷达液位计行业朝着规范化、标准化、高质量化的方向发展。
雷达物位计测量液体液位时应如何选型对于液面相对平稳的罐体,且被测液体的介电常数较高,可以选择普通雷达物位计。
对于液面波动大、或带有搅拌的罐体,或被测液体的介电常数较低,应优选导波雷达。
因为导波管对液面有整型作用,且导波雷达的微波反射不易受环境条件变化的影响。
被测液体的介电常数和密度变化对测量结果没有影响。
对于粘度≤500cst且不易产生粘附的介质,管式探头是最佳方案,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,罐内障碍物及短管尺寸不影响测量,比杆式探头能承受的横向压力高。
对于高粘度的介质,被测液体的粘度≥500cst,且液体粘附性较强的情况,不能选择导波管方式测量,因为粘附和结晶会堵死导波管,从而形成虚假物位,可以选择导波杆方式来测量。
介质在探头上的涂污对测量物位的影响可分为两种:膜状涂污和桥接。
膜状涂污是在物位降低时,高粘液体或轻油浆在探头上形成的一种覆盖层,由于这种涂污在探头上涂层均匀,因此对测量基本无影响;但桥接性涂污的形成却能导致明显的测量误差,当块状或条状介质污垢粘结于波导体上或桥接于两个波导体之间时,就会在该点测得虚假物位。
由于液面波动和随机噪声等因素的影响,检测信号中必然混有大量噪声,为了提高检测的准确度,必须对检测信号进行处理,尽可能消除噪声。
对于有泡沫的液位测量:进料飞溅引起的泡沫或介质中混杂的泡沫对雷达波的反射没有影响。
对一些泡沫较少的介质,选用专用雷达进行测量,在介质选项中选介质泡沫,可以对有泡沫的液位进行较准确的测量。
但剧烈化学反应产生的大量厚重的泡沫会吸收和散射雷达波,回波质量很差。
酒钢选矿厂二浮选槽液位,由于槽内剧烈的化学反应产生大约1m多厚的泡沫,采用包括很多进口品牌高频型等多种雷达,都不能解决这一问题。
对于带有蒸汽的液位测量:实际应用中常常遇到蒸汽很大的液位测量问题,如酒钢焦化厂鼓风冷凝液槽,安装后一直很正常,测量也比较准确,但是使用一周多后,开始出现失波现象,检查不出任何问题,重新安装又恢复正常。
罐区液位测量中雷达液位计的选型与安装一、雷达液位计的选型雷达液位计测量液位的原理是“雷达波反射法”,其精度高、测量范围大,在液位测量中应用广泛。
1.测量介质的性质:雷达液位计可在高温、高压、腐蚀性介质等恶劣环境下工作,但要选择适用的材质和技术参数。
2.测量范围:选择液位计时要考虑液位测量的范围,从而选择合适的天线和频段。
3.安装要求:雷达液位计要求安装位置空旷、无任何障碍物,如设备管道、锅炉、搅拌器等,否则会产生误差。
4.电源要求:液位计要求电源稳定,一般是220V交流电源或24V直流电源。
5.雷达液位计的精度等级:根据使用环境和要求选择合适的精度等级。
6.使用寿命:要考虑液位计的使用寿命,以便维护和更换。
二、安装液位计的安装位置应处于测量液位高度的位置。
1.液位计的正确安装:应选择测量范围内距液位较近的地方安装,避免沉淀物附着,并尽量避免在管道弯头处或死角处安装。
2.防雷接地:雷达液位计应进行防雷接地,将液位计和容器等金属设备接地后,对于外界的雷击灾害,能将其通过接地线引到大地,从而保证液位计的正常工作。
3.设备电源:液位计应有稳定的电源,使用过程中要注意用电安全。
四、定期检测与维护1.定期检查液位计的工作状态,清洁液位计天线和反射板。
2.定期清洗液体容器,清除沉淀物或污垢。
3.在液位计无法正常工作时,要进行故障排除,及时维修保养。
一、Selection of radar level gauge in tank area liquid level measurementThe principle of radar level gauge measuring liquid level is "radar wave reflection", which has high accuracy and wide measuring range, and is widely used in liquid level measurement.Second, installation。
雷达液位计检修规程1.总则1.1 主题内容与适用范围雷达液位计可用于易燃、易爆、强腐蚀等介质的液位测量,特别适用于大型立罐和球罐等。
一般分为工业测量级和计量级。
本节规程以APEX雷达液位计为例说明,其它同类仪表可参照执行。
1.2 基本工作原理雷达液位计是利用超高频电磁波经天线向被探测容器的液面发射,当电磁波碰到液面后反射回来,仪表检测出发射波和回波的时差,从而计算出液面高度。
1.3 构成及功能APEX雷达液位计采用24GHz的频率和先进的电子线路,天线很小,同时其雷达波的射角也非常窄。
体积小重量轻的天线简化了安装过程。
同时很窄的雷达波射角减少了由容器内部障碍产生的回波,像搅拌器,热交换器、进料口、挡板、热电阻套管、伴热蒸汽管和其他障碍物。
非常窄的雷达波的射角也提高了安装的灵活性,因为雷达可安装在原有的距罐壁很近的法兰上。
同时APEX雷达液位计测量距离可达17m。
APEX雷达液计的基本输出为4~20mADC模拟信号,其上叠加了HART数字信号。
APEX也接受一路RTD(热电阻)信号。
应用HART手操器,可将输出信号组态为显示液位、或标准体积。
1.4 主要技术性能及规格1.4.1 测量介质:液体,悬浊液和浆液.1.4.2 测量范围:0.5~17m。
1.4.3 供电:4线制操作,18~36V DC(或90~250V AC,50Hz),功耗9W。
1.4.4 输出信号:4~20mA DC(叠加了HART数字信号,可以接收1路RTD信号)1.4.5 电子部分/外壳温度范围:操作温度:-40~70℃;带一体化表头:-20~55℃。
1.4.6 工作压力:0~6.8MPa。
1.4.7 工作湿度范围:5%~100%(外壳拧紧条件下)。
1.4.8 防爆等级:本安型ibⅡCT1~6。
1.5 对维修人员要求维护人员应具备如下条件;a.熟悉本规程及相应的产品说明书等有关技术资料;b.了解工艺流程及该仪表在其中的作用;c.掌握电工技术基础、电子技术基础等方面的基础理论知识;d.掌握该仪表维护、检修、投运及常见故障处理的基本技能;e.掌握常用测试仪器和有关的标准仪器的使用方法。
Q/320700江苏连控技术股份限公司企业标准Q/320700JSLK001-2018雷达液位计2018-1-16发布2018-1-17实施江连控技术股份有限公司发布Q/320700JSLK001-2018前言本标准的格式及规范性技术要素是依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则进行编写的。
本标准由江苏连控技术股份有限公司提出。
本标准由江苏连控技术股份有限公司负责起草。
本标准起草人:陆启香。
本标准于2018年1月16日首次发布。
雷达液位计1范围本标准规定了高频雷达液位计和导波雷达液位计的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于高频雷达液位计和导波雷达液位计。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T191包装储运图示标志GB/T13384机电产品包装通用技术条件GB/T15479工业自动化仪表绝缘电阻绝缘强度技术要求和试验方法JB/T9233.6工业自动化仪表通用试验方法环境温度影响GB/T25480仪器仪表运输贮存基本环境条件及试验方法3要求3.1基本参数3.1.1输出信号(a)输出信号为直流电流(4~20)mA;(b)数字输出信号,符合HART协议标准。
3.1.2供电电源直流(24±10%)VDC。
3.1.3正常工作条件环境温度为:(-20~60)℃,环境湿度为:≤95%RH。
3.2外观要求仪表外观应光洁、平整、色泽均匀、铭牌及标识清晰,无碰伤、划痕或污渍,紧固件牢固且无锈斑。
3.3测量范围仪表的测量范围低频雷达液位计为:(0~1)m;高频雷达液位计为:(0~10)m;导波雷达液位计为:(0~1)m3.4示值误差测量范围最大允许误差为:±30mm。
3.5回差回差不超过示值误差的绝对值。
雷达液位计检定方法集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)导波雷达物位计检定方法BRL导波物位计检定方法为保证导波物位计能够在现场环境中准确测量,在出厂前要通过一定的方法检定本仪表以确保满足精度要求。
一、方法介绍检定导波物位计的方法很多,这里只介绍一种简单的操作方法——连杆检定。
二、操作步骤1、量程选择将需要检定的导波雷达物位计固定在某处或者平方在一平台之上,连接2.5m长的导波杆,注意导波杆一定要与地面平行,量程大于2m的物位计按2m的量程选择,小于2m的量程按照实际量程选择,整个操作过程以浮球作为实际物位;2、调整零点在检定用的导波杆上标定所需要测的零点,做出标记;3、选择检定点检定点的选择应该按照导波杆的长度均匀选择,即可以选择下限25%,上限85%,然后再选择50%,75%这几个点;4、示值误差的检定导波雷达物位计上电后注意其仪表起动电流数值,并做好记录;仪表自检通过后通过设定各个参数从而使得仪表符合现场标准,移动浮球从0.5m到1.7m之间变化,分别记录设定的各个点的数值和电流值,并且通过标准尺测量实际的距离,并且记录下来;示值误差公式如下:△D=Hd-Hw1△D为液位计实际值与显示值的误差;单位cm / mmHd和Hw1分别为液位计的显示数值和实际数值;单位cm / mm5、稳定性检定上述误差在符合要求的范围内的前提下通电连续工作24h以上,示值误差仍然符合要求;6、液位计信号输出误差检定浮球在设定点后,当电流信号值达到稳定,通过计算与实际液位数值相比较;注意记录数据;计算公式为:△D=(I1-4)/16*D-Hw1△D为液位计实际值与显示值的误差;单位cm / mmI1为当前液位信号电流数值;单位mAD为仪表中的量程;单位mHw1为液位计的显示数值和实际数值;单位cm / mm7、设定点误差检定在仪表设定参数时,在参数调整仿真中分别设定100%、75%、50%、25%、0%,查看电流信号数值,记录数值;用所示分别计算出液位示值;三、仪表参数测量范围:20m(可扩展到35m)介质温度:-40—120℃过程压力:-1.0—20bar精度:<0.25%。
• 873 SmartRadar仪表精度:±0.4mm 测量分辨率:0.1mm • 973 SmartRadar LT仪表精度:±3mm 测量分辨率:0.1mm • 970 SmartRadar ATi仪表精度:±0.4mm 测量分辨率:0.1mm • 971 SmartRadar LTi仪表精度:±1mm 测量分辨率:0.1mm *873、973、970、971调试的方法是一样的• 第一步:收集所需要的数据PR * 液位计安装法兰高度SF * 罐的最高安全液位BD* 导向管直径(如果是导向管安装)TA* 液位计的位号TI* 液位计的地址HA 高报警液位HH 高高报警液位LA 底报警液位LL 低低报警液位• 第二步:首先检查标准液位计的基本设置。
OA UKAZ973AZBS0605W 液位计的选型70 S06050844018 选用天线的型号AU 测量盲区与天线型号有关OM F或者S 天线类型自由型或导向管型DE I实尺,U空尺液位显示类型63=683F19E2 天线参数(每个天线都有唯一的工厂设定值)73=TE01 天线参数76=103FD7A3 天线参数77=85BDB81E 天线参数78=00000000 天线参数• 第三步:检查液位计的型号代码(如:UKAZ973AZBS0605W ),确认液位计的功能板配置,然后设置相应的功能参数。
1、温度计参数设置2、压力传感器参数设置3、水位探头参数设置4、4~20mA输出5、继电器报警输出• PR 液位计安装法兰高度• AU 液位计的测量盲区• SF 安全高度• OR 到拱顶偏移量• AB 管口长度• HH 高高报警值• HA 高报警值• LA 低报警• LL 低低报警值• W2=ENRAF2 <回车> 进入2级保护,密码为ENRAF2• BD=+.20300000E+00 <回车> 输入输入导向管的直径(单位米)如果是自由型天线不需要设置BD值• OM=F <回车> F表示自由型天线,S表示导向管型天线• PR= +027.0000 <回车> 雷达安装高度• SF= +025.0000 <回车> 最大安全高度(SF+AU<PR )• TA=03 <回车> 通讯地址• TI =TK-103 <回车> 将仪表位号输入TI中(6个字母不允许空格)• EX调试过程调试过程• W2=ENRAF2 <回车> 进入2级保护,密码为ENRAF2• AZ =+001.0000 <回车> 天线区域长度• ZA=+0050.0 <回车> 天线区域门槛值• ZP=+0040. 0 <回车> 产品区域门槛值• BZ=+001.0000 <回车> 罐底区域死区长度• ZB =+0050.0 <回车> 罐底区域门槛值• 5O=+0 <回车> 雷达波发送强度-7~+7• EX <回车> 退出通过847 PET手操器调试5C <回车> 读取波峰的数量(在ZP值上)5D.0.1 <回车> 读取波峰的位置5E.0.1 <回车> 读取波峰的强度如果5C=035D.0.3 <回车> 读取3个波峰的位置5E.0.3 <回车> 读取3个波峰的强度• 障碍区域设置• W2=ENRAF2 <回车> 进入2级保护• OS.0.1 =+005.8000 <回车> 障碍区域1开始位置• OE.0.1 =+007.0000 <回车> 障碍区域1结束位置• OT.0.1 =+0007.0 <回车> 障碍区域1门槛值• OZ=EDDDDDDDDD <回车> 表示打开第一个障碍区域,E表示打开,D表示关闭障碍区域。
技术要求:1.总则供货商提供的雷达液位计应是设备配套完善,性能可靠,技术先进,安装维护方便,使用寿命长的产品。
2. 设计要求传感器的设计应消除或大幅减小物料附着对测量的影响;2.1 液位计可用专用手持编程操作器对其进行零点及量程的调整,同时具备4-20mA、HART通讯协议;2.2 液位计应带就地得LCD液晶显示;2.3 供电电源:24VDC,在电源变化±10%范围内,不应影响液位计得正常工作和测量精度;2.4 开启时间:变送器家电2秒达到性能指标;2.5 法兰桂高分按照现场提供设备固定法兰(仅限标准法兰);2.6 工艺条件:测量含水原油油水液位;最大量程:20米(根据现场情况确定),防爆等级:Exd IIBT4精度要求:现场标定后精度达到±1CM2.7 电器备用进线口应配带金属密封堵头;2.8 过程连接型式:法兰;法兰标准及登记:HG20592-2009;法兰尺寸及密封面:根据现场情况选择安装方式:一体化;电气连接尺寸:1/2″NPT。
3. 材料要求3.1 供货商应保证所选材料适用于油田现场生产要求的工作介质和工作环境。
3.2 所有选用的材料和零件应该是新的、未经使用过的、无缺陷的高质量产品。
检验与试验1.工厂验收试验仪表在出厂前应根据有关规范进行工厂试验,以证明所提供的设备在各方面均能完全符合买房的要求。
其量程应按实际要求进行调校。
供货商应向买方提供每台仪表的出厂测试报告及质量检验报告,应是具有签署和日期的正式报告。
供货商必须对所供设备进行100%的试验和检验,其内容至少应包括:1.1静态测试(1)数量检查(包括附件);(2)外观检验(包括漆面质量、表面光洁度等检验);(3)标牌标识是否完整、清晰;(4)紧固件、盘面等是否有松动现象;(5)连接件形式、尺寸是否符合标准;(6)材质是否与供货商提供的证明相符(内部件,外壳等)。
1.2动态测试(1)准确度试验;(2)线性度试验;(3)滞后性试验;(4)重复性试验;(5)绝缘性能试验;(6)电磁干扰试验;(7)带负载能力(20-30VDC)试验(8)振动试验;(9)环境试验;(10)零漂测试;(11)仪表功能测试。
雷达液位计执行标准
雷达液位计执行标准
雷达液位计的执行标准主要由以下几个方面组成:
1、核心技术标准:基于雷达原理通过单一的天线来实现液位计的测量。
采用微波信
号探测器,能够通过搜寻反射信号的延迟时间来确定液位高度。
传输频率范围一般为
1GHz-100GHz。
核心技术标准主要包括运作频率、测量距离、精度等参数。
2、设计标准:涵盖雷达液位计外观设计、材料选择、可靠性设计等方面。
在外观设
计方面,雷达液位计应尽可能简洁明了,符合人体工程学原理;在选择材料方面,应选择
高品质、高可靠性的材料。
3、制造标准:雷达液位计制造标准主要包括生产工艺、工艺流程和测试方法等方面。
在制造过程中,应保证所有生产过程严格按照标准要求操作,检验员工能够明确标准要求,严格遵守所有质量控制手续。
4、安装标准:雷达液位计安装标准主要包括安装位置、安装高度、安装方式等方面。
根据实际应用情况选择合适的安装位置,既要保证雷达液位计能够正常工作,也要保证安
装方便、可靠。
5、维护标准:雷达液位计维护标准包括设备养护和修理保养。
在养护方面,应定期
检查设备的运行状态,保持设备干净、整洁。
在修理保养方面,应根据设备故障情况进行
维修保养,确保设备能够持续稳定运作。
雷达液位计执行标准是对雷达液位计的生产、应用和维护等方面做出的规范,目的是
保证雷达液位计的质量和精度,确保雷达液位计能够在广泛的应用场合中正常运行。
随着
标准的逐渐完善,雷达液位计的应用将会更加广泛,为现代化生产和科研提供更好的服
务。
雷达液位计检验标准
一、设备外观检查
1.检查雷达液位计的外观是否完好,无破损、变形、锈蚀等现象。
2.检查雷达液位计的标识是否清晰、完整,包括产品名称、型号、规格、生产厂家等信息。
二、发射信号测试
1.检查雷达液位计的发射信号是否稳定,频率、功率等参数是否符合要求。
2.在不同液位高度下,测试雷达液位计的发射信号是否有异常波动或失真。
三、接收信号测试
1.检查雷达液位计的接收信号是否清晰,是否能准确接收来自反射器的回波信号。
2.在不同液位高度下,测试雷达液位计的接收信号是否有异常波动或失真。
四、测量精度检验
1.通过模拟实验,检验雷达液位计在不同液位高度下的测量精度,误差应符合相关标准要求。
2.检查雷达液位计是否具有温度补偿功能,以适应不同温度下的测量精度。
五、重复性检验
1.对同一液位高度进行多次测量,检查雷达液位计的测量结果是
否一致,以验证其重复性。
2.在不同温度、压力等条件下,对同一液位高度进行测量,检查雷达液位计的测量结果是否稳定。
六、线性度检验
1.通过实验检验雷达液位计的线性度,即测量值与实际值之间的线性关系是否良好。
2.对于非线性误差较大的雷达液位计,应采取相应的修正措施以提高测量精度。
七、盲区检验
1.检查雷达液位计在安装位置是否存在盲区,即无法检测到反射器回波信号的区域。
2.对于存在盲区的雷达液位计,应采取相应的修正措施以消除盲区对测量结果的影响。
八、防爆性能检验
1.对于在易燃易爆环境下使用的雷达液位计,应检查其是否具有防爆性能,如防爆等级、防爆结构等。
2.在防爆试验室进行测试,检查雷达液位计在易燃易爆环境下的运行稳定性及安全性。
九、环境适应性检验
1.在不同环境条件下,如高温、低温、潮湿、干燥等,测试雷达液位计的性能表现及稳定性。
2.在特定环境因素作用下,验证雷达液位计是否会出现故障或测
量误差超标等问题。
十、耐压性能检验
1.在规定的压力条件下,对雷达液位计进行耐压测试,以验证其是否能正常工作且不出现损坏。
2.对于在高压环境下使用的雷达液位计,应特别关注其耐压性能及安全性。
十一、可靠性检验
1.通过长时间运行测试,验证雷达液位计的可靠性及平均无故障时间等指标。
2.对雷达液位计的关键部件进行疲劳测试,以评估其使用寿命及维护周期。