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2023 - 03 - 15
化工生产过程中工艺参数的测量要求和灵敏度要求比较高,一些液位计在测量过程中响应慢、精度低,尤其是在储存液氨的球形储罐中,随着压差变化和液面变化,导致液位控制失真,反应时间长,影响生产效率。这就需要企业选择合适的液位计来进行测量,目前雷达液位计是众多企业的首选,搭建以雷达液位计为基础的智能联控系统能很好的测量液氨球罐。雷达液位计采用发射雷达波、反射雷达波和接收雷达波的工作方式。工作时,雷达液位计发射端发出调频连续波信号,雷达波信号接触液面后反射回来,被雷达波接收端接收,系统接收后根据接收到的雷达波的衰减和发射与接收的时间差测量液位高度,然后对液位随时间的变化做出反应。雷达液位计主要由天线、电源模块、信号收发模块、信号处理模块等组成,信号发射接收模块主要用于将雷达波信号发射到外部作为液位测量的依据,信号经过环行器处理后,通过天线发射到外部,再将回波信号经滤波、放大、转换成数字信号,对球罐内液位进行傅里叶变换,在信号处理模块进行数据分析处理,快速获取变化。首先液氨这种介质具有很强的腐蚀性,因此雷达液位计的材质必须采用抗腐蚀性强的材料,才可以稳定测量而不被富时损坏。其次雷达液位计在安装时应满足一些条件,例如雷达液位计应设置在液位稳定的地方,以免液位波动较大,造成测波失真雷达。雷达液位计安装位置应远离进液口,由于进液口处有落差,会形成各种干扰回波,影响雷达液位计的测量精度。因此,液位计应安装...
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2023 - 04 - 07
对污水处理行业有了解的用户,应该对均质罐不陌生,均质罐用于对不同时期的水质进行均化,调节水量,是影响污水处理效果的重要设备,所以,均质槽液位的准确测量对于污水处理的准确运行至关重要。于是有很多企业就开始研究,到底使用哪种液位计是最合适的,通过不断的探索试验,发现雷达液位计在测量均质罐时,效果最好,但是安装有几个要点必须要注意才可以事半功倍。相信经常关注我们的朋友,对雷达液位计已经比较了解了,但是小编还是要先讲讲雷达液位计的原理,这样才可以更好的理解。雷达液位计利用电磁波进行连续非接触式液位测量,特别适用于液体、糊状、浆状贮存容器内的液位测量。不受上部气体密度和罐体材料热分层的影响,即使罐体空气在喷射过程中含有烟尘或噪声,也能保证准确测量。雷达物位计由探头和信号转换器组成,可以是本地信号或远传指示器也可以与微机连接。固定幅度的微波调频信号从天线发射并被物体反射,反射的微波信号在一定时间间隔后被接收,并与发射信号的一部分混合。混合器的输出信号频率与间隔时间成正比,因此能准确反映其与被测介质表面的距离。雷达液位计测量均质罐时,应安装在同一水平面上,微波开口面积应突出连接装置,不应安装在储罐进出口连接管附近,也尽可能远离干扰源。另外还要注意,初次安装时,仪表管路未固定,仪表液位波动较大,要采用支架固定焊接方式,才可以避免管道晃动引起的测量误差。为了消除振动不当造成的影响,需要采用短管放大的...
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2023 - 05 - 04
雷达物位计是用来做什么的?稍微对雷达物位计有一点认知的人肯定脱口而出它是用来检测物位的,在生产过程中经常需处理大量的液态或固态物料,它们无论是在容器中或其它场地上都占有一定空间或堆成一定高度。两种不同相物体的相界面位置称为物位,而对物位进行测量和控制的仪表称为物位测量仪表,雷达物位计就是其中的一种。那么物位检测的目的和特点是哪些呢?工业过程中物体的相界面有气体和液体的相界面,也就是液面,气体和粉粒状固态物料的相界面,被叫作料面等等。物位测量的对象包括液体、粉体、粒体、块体等。对于液体、浆体等流动性好的物体,通常贮存在一定形状的容器如:罐、塔、料仓、地下槽或池中,表面通常呈水平状。对于粉粒体等流动性差的物体,料面与水平面呈一定安息角。安息角的大小取决于物料的表面特性及加料、排料方式。我们还需要了解使用雷达物位计等仪表检查物位的目的是什么,首先是正确测知容器中贮存物料的高度、体积或重量。 其次是监视与控制容器内的物位,使其保持在工艺过程要求的一定高度或一定高度范围内;或对它们上、下极限位置进行限位报警或控制。然后是根据物位来连续监视及调节容器中流入、流出物料的平衡,以保持最佳生产效率。那么物位检测有哪些特点呢,小编就从料位和液位分别举例子说说。从料位来说,物料在自然堆积时、料面呈一定安息角,安息角与物料颗粒尺寸、比重、表面流动性相关,并且与加料还是排料、加料方式、加(排)料口位置等有关...
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仪表的应用范围很广,是石化、环保、建材、食品、电力、冶金、轻工、市政及国防等行业的自动化控制中常见的设备之一,仪表人员主要涉及仪表选型、安装、维护和故障处理等,仪表安装看起来是比较简单的事,实际上,如果仪表安装的不够规范,轻则引起测量不准、故障率高、维护量加大等问题,重则有可能引起非计划停车,甚至引发安全事故。            一、仪表安装不当造成事故分析       1、气化冷却缓冲水液位变送器13LT0002故障    某厂气化冷却缓冲水液位变送器13LT0002由13LT0002A、13LT0002B、13LT0002C三台差压式变送器经ESD三取二逻辑送气化大联锁13UZ0001,DCS中则按三取二逻辑显示测量值。其中13LT0002C显示值经常偏高,尤其是冬天,但夏天故障较少。由于13LT0002C带负迁移,负向介质为冷凝水,当冷凝水因为某种原因流失时,就会导致差压变大,显示值偏高。每次处理故障时,先切除联锁,关死根部阀后给负向灌满冷凝水后显示值恢复正常。频繁的故障需频繁投切联锁,存在误操作的风险。大检修时对其负向导压管进行检查,未发现泄漏...
发布时间: 2018 - 08 - 08
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雷达物位计广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。是采用微波技术来检测料位的高科技产品,该料位仪利用微波具有穿透性好,对恶劣环境及被测物料适应性强等特点,采用世界上先进的大规模集成电路,利用雷达原理、数字信号处理技术和快速傅里叶变换(FFT)技术。采用连续式乍动测量,能测量液体、固体(块状、粉状)料位,具有测距远、精度高等特点。     雷达物位计检测方法:     1、调查法     运用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或呈现烧焦的斑驳;烧坏的器材会发作一些特别的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能调查到虚焊或脱焊处。     2、敲击法     当发现雷达物位计运行时好时坏的景象,这种景象绝大多数是因为触摸不良或虚焊形成的。关于这种状况能够选用敲击与手压法。所谓的“敲击”即是对或许发作毛病的部位,经过小橡皮鎯头或别的敲击物轻轻击打插件板或部件,看看是不是会引起犯错或停机毛病。所谓“手压”即是在毛病呈现时,关上电源后对插的部件和插头和座从头用手压牢,再开机试试是不是会消除毛病。假如发现击打一下机壳正常,再击打又不正常时,最佳先将一切接头重插牢再试。     3、更换法 &#...
发布时间: 2018 - 12 - 31
浏览次数:37
随着工业自动化发展的须要,仪器仪表业飞速发展,但是这些内部应用了大量微电器件的智能仪器仪表,却在大多具有绝缘强度低、耐电涌身手初等题目。因此智能仪器仪表的防雷,就显得十分紧要了,尤其是在雷暴季节,以避免构成庞大散失。 导波雷达液位计仪表防雷,要从单方面下手,包罗内部零碎防雷和内部零碎防雷,一般主要靠参加防雷装置来完成。具体可颠末以下门径来发展防雷。 1、防雷先从接地零碎做起。雷达物位计的机壳,非常像控制柜、独霸台、电源柜等,机壳都要用扁钢毗邻到共同。仪表任务电源如24V负端和仪表信号地、合计机输入输出信号地等相连要构成等电位。本安地、安全栅、阻遏栅、安全器等接地也要思虑仪表信号参考点毗邻时可否构成等电位。 2、不能忽视智能仪器仪表的电源防雷眷注。为智能仪器仪表安装防浪涌眷注零碎大要或许电涌,以确保仪器仪表不会超过耐压极限。电涌眷注器大要在雷暴天气感应到雷浪涌时,将过载电流汇入大地。 3、为智能仪器仪表配信任号通道电涌器,不单大要保证动态传递切确、顽固、灵动,何况大要在雷暴天气,泄放过压电涌到大地,确保信号传输的安全。 4、定期对智能仪器仪表的电源零碎接地、汇流条、接地体、电涌器、电源防雷栅等发展搜查和培修,以及及时转变。
发布时间: 2019 - 02 - 11
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精诚瑞博一直秉承创新、共赢、进取的经营理念!现针对雷达物位计组装商开放电子模块新品双路输出电子模块来了!适用面更广26G雷达物位计、80G雷达物位计、导波雷达物位计 均可使用!
发布时间: 2021 - 02 - 01
浏览次数:480
导波雷达液位计是什么,它是一种基于时间行程的原理制造的测量仪表,它的测量原理是:雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。那么在使用前要对其进行调试,保证在使用过程中不会出现问题,也不会对最终的测量结果有影响。那么,导波雷达液位计是用什么方式进行调试?下面具体来介绍常见的方法。1、通过HART手持编程器,但是HART手持编程器有其调整的范围,不是适用于所有的产品,测量范围为4-20mA对应值。2、通过手持调整模块,其功能相当于一个分析处理仪表。编程器由按键和一个液晶显示屏组成,可以显示调整菜单和参数设置。3、通过调试软件,导波雷达液位计是可以通过软件进行调试的。过程为:主要是采用HART软件进行调试,需要一个仪表驱动器。其中,使用软件调试时,给雷达仪表加电24VDC,同时在连接HART适配器前端加一个250欧姆的电阻。如果一体式HART电阻的供电仪表,即内部电阻250欧姆,就不需要附加外部电阻,这时候HART适配器可以和4--20mA线并联。以上就是相对而言较为常见的导波雷达液位计的调试方法和手段,用户可以对应自己的实际情况,判断自己最合适的使用方法,最后进行操作。切记选择方法时一定要谨慎,否则容易出现错误。
发布时间: 2020 - 05 - 25
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