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一、高频低频雷达液位计与波导式雷达液位计区别在哪
现在雷达液位计主要分为高频低频雷达液位计和波导式雷达液位计,选用高频雷达还是低频雷达液位计主要看现场工况情况,一般是看量程范围多少。波导式雷达液位计有揽式重锤式和杆式直插式。
区别一
接触方式不同
雷达液位计是非接触式的,波导式液位计则是接触式的。也就是说,在食品等级要求较高的场合,是不能用先导式的。
区别二
使用工况介质不同
导波雷达式液位计更需考虑介质的腐蚀性和粘附性,而且过长的导波雷达安装和维护更加困难。低介电常数的工况,无论雷达还是导波雷达测量原理都是基于介质介电常数差别,由于普通雷达的发射的波是发散的,当介质介电常数过低时,信号太弱测量不稳定,而导波雷达波是沿导波杆传播信号相对稳定。另外一般的导波雷达还有底部探测功能,可以根据底部回波信号能测量值加以修正,使信号更为稳定准确。
区别三
选型有不同
普通雷达可以互换使用,而导波雷达由于导波杆(缆)长度根据原工况固定,一般不能互换使用,受此影响导波雷达的选型要比普通雷达麻烦。
区别四
测量范围不同
普通雷达在30、40m的罐体上应用比较常见,甚至可测到70m。
导波雷达还要考虑导波杆(缆)的受力情况,也是由于受力的原因一般用导波雷达的测量距离不会很长。而不过在一些特殊工况导波雷达有明显的优势,如罐内有搅拌,介质波动大,这样的工况用底部固定的导波雷达测量值要比变通雷达稳定。还有小罐体内的物位测量,由于安装测量空间小(或罐内干扰物较多),一般普通雷达不适用,这时导波雷达的优势就显现出来了。
区别五
样式不同
雷达式液位计是喇叭口和防腐锥形棒形状的,而先导式液位计则是有导波杆和缆绳式的。两个形状差异自然在一些使用场合上会有不同。
二、雷达液位计跟导波雷达液位计哪个好
雷达液位计和导波雷达液位计都是常用的液位测量设备,它们各自具有一些特点和适用场景。以下是它们的一些比较:
1.原理:雷达液位计使用电磁波(通常是微波或射频)来测量液位,而导波雷达液位计则使用导波管或导波杆来传播微波信号并测量液位。
2.应用范围:雷达液位计在液体、固体和粉状物料的测量中都有广泛应用,而导波雷达液位计主要用于液体的测量,特别是具有高粘度、腐蚀性或泡沫的液体。
3.精度:导波雷达液位计通常比传统雷达液位计具有更高的测量精度,特别是在复杂的工艺条件下,如液体中存在气泡、尘埃、蒸汽等情况下。
4.安装要求:导波雷达液位计需要安装导波管或导波杆,这可能需要较大的安装空间和特定的安装要求。相比之下,雷达液位计通常更容易安装和维护。
5.价格:导波雷达液位计通常比雷达液位计更昂贵。
导波雷达液位计检修规程
2023-12-31 07:25·工控自动化的李工第一节概述1.液位计简介
液位-----指密封容器成开口容器中液面的高低。2.液位检测仪表的选用主要考虑检测精度、工作条件、测量范围、刻度选择在选择刻度时,最高液位或上限报警点为最大刻度的90%;正常液位为最大刻度的50%;最低液位或下限报警点为最大刻度的10%。其他:容器条件、测量介质的状态、安装条件、安全性、信号输出方式等3.导波雷达液位计工作原理3.1导波雷达液位变送器工作原理
TDR(时域反射)原理——由发生器产生一个沿导波杆(探头)向下传送的电磁脉冲波(雷达波),当该信号接触到比先前传导介质(空气或蒸发气体)介电常数大的液位表面时脉冲被反射。表头中的超高速计时电路能精确地测量出脉冲波的传导时间(传导时间与雷达波速度乘积的1/2即为液体表面到变送器底部的位移),从而实现对液位的精确测量。D=c.t/2(其中C为光速,D为测量距离)设物位为L,空罐值E,则物位为:L=E-D3.2导波雷达液位变送器的安装通过旁通器的方式安装,其安装方式如下图所示:4.技术特点分析4.1压力、温度:由于雷达波只对介质的介电常数敏感,所以压力、温度只对导波雷达探头结构有作用(后又详细分析),而对测量没有任何影响;管路阀门及容器:由于压力、温度对导波雷达的测量没有影响,所以即使管路、阀门及容器的泄漏也不会对导波雷达的测量产生影响。4.27XS饱和水、饱和蒸汽工况专用探头结构它的结构及材料应用有如下特点:雷达波的发射和接收极:雷达波发射及接收极采用黄金材质,既有利于雷达波的发射和接收,又可以防止高温氧化和腐蚀;探头、短管及短管绝热填充料:整个探头及短管材质为316LSS不锈钢,其中短管高180mm,短管内填充耐高温的PEEK填充料,接液部位为Aluminashield(铝矾土),有效解决了介质温度热传递作用,如上图所示,当接液部位温度为343℃时,“O”型密封圈处温度为65℃;“O”型密封圈:Magnetrol经过长期的实践和研究,采用特殊的AegisPF128“O”型密封圈,成功地解决了高温蒸汽对“O”型密封圈腐蚀,保证了导波雷达探头在高温、高压水蒸汽工况下的长期安全稳定运行。5.参数设置
LED显示内容要求说明1level,℅Out,传送器默认的显示状态。每5秒钟循环显示液位,℅输出,循环2levelXX液位的测量值,单位厘米或英寸。3OutputXX.X℅传送器显示输出范围在20mA时的测量值。4loopXX.XXXmA显示循环值(mA)。5units(选择)为液位的测量值选择单位厘米或英寸.6Prbtype(选择)选择的探头种类:同轴,双杆,HTHP同轴,HP同轴,笼式同轴。7Prbmount(选择)选择:NPT,BSP,或法兰。8ProbeLn探头长度时在标志牌和订单上的探头型号的后三位数字。9OffsetXXX.X偏移量是探头的头部到箱体底部的距离〔0-250”(635厘米)〕10Dielectric(选择)输入媒介的绝缘范围1.4-1.7(对7XC探头);1.7-3.0;3.0-10.0;10.0-100;可变(绝缘范围2.0-80)。11Set4mAXXX.X输入4mA点的液位值,根据附图设定。12Set20mAXXX.X输入20mA点的液位值,根据附图设定。13dampingXX可以输入阻尼值用来平滑由于气体或液体紊乱造成的显示或输出干扰。14Fault(选择)选择出错时显示3.6mA,22mA或保持(最后的值).若同时选择数字显示和HART,则3.6mA无效.15PollAdr选择一个HART的地址,对于单传送器的安装,输入0。16Trim4用电流表测量输出值.如果输出不等于4.0mA调节显示的值,使之等于4mA。17Trim20用电流表测量输出值.如果输出不等于20.0mA调节显示的值,使之等于20mA。18LoopTst设定任意指定的输出值来进行循环测试。19FidTick诊断用,出厂时已设定.20<Windows>XXX诊断用,出厂时已设定.21RangeXXX诊断用,出厂时已设定.22Gain无,不用配置诊断用,出厂时已设定.23CONVFCT诊断用,出厂时已设定.24SclOffs诊断用,出厂时已设定.25#Ticksxxxx诊断用,出厂时已设定.26ThresholdXXXX默认为CFD,当测量介质不匀液位读数不当时设为FIXED.27Model705Ver705型的版本XX.X28Newpass新密码XXX第二节检修策略2.检修项目2.1外观检查。2.2绝缘检查。2.3元件校验。2.4回路测试、传动。3.检修工艺及质量标准3.1外观检查标示准确齐全、外观完好。开关内外无积灰,取样管路清洁。端子及标志牌检查、清晰准确。开关接口部分无漏水或渗水。3.2测量筒体安装几何位置准确。3.3测量开关的动作值准确、灵敏。3.4电气要求3.4.1接点电阻测量:接点电阻≤0.1Ω。3.4.2接点对地(外壳)绝缘测量:绝缘电阻≥100MΩ。3.4.3电缆绝缘测量:电缆两端接线解除,电缆对地、相间绝缘测试≥100MΩ。4.日常维护4.1定期进行巡回检查,发现设备缺陷及时进行处理,并做好缺陷处理记录。4.2清扫宜每月一次,保持仪表及附件整洁、完好、标志正确、清晰、齐全,接线牢固。4.3运行中检修,测试开关动作是否正常。4.4运行中因检修需拆除接线时,应做好标志并包扎。5.常见故障分析及处理方法序号故障故障原因解决措施备注1信号跳变故障信号回路有干扰源,电缆屏蔽接地不好。测量回路接线松动、线路虚接。探头部分积灰。排查干扰源,检查电缆屏蔽接地,满足规定要求。紧固探头和端子接线。清理探头部分积灰。
2液位输出和电流都不准确基本设定有问题对探头型号、安装方式和探头长度以及OFFSET等设定重新确认、确认实际的液位值、校验4mA和20mA的电流值
3液位输出总比实际值高或低一个固定的数值设定值与实际的探头长度罐高等值差别较大。重新确认探头长度罐高等设定
4测量输出波动液面状态有波动有高频干扰接入仪表增大DAMPING值检查FIDSpread(应该稳定在+/—10以内)
5测量输出比实际液位要存在液体分层,而且下面的液体介电常数比上层的大,比如油水分层选择FIXEDTHRESHOLD功能
6显示读书正确但是电流输出固定在4毫安。基本设定有问题如果没有用MULTIDROP工作模式,将HARTPOLL地址改为0
7手操器只能读出通用命令(对HART选项仪表)没有安装仪表的DD文件与当地HART设备提供商联系,下载最新的DD文件
8液位读数固定在满量程,电流输出固定在20.5毫安探头浸入液面检查实际液面,如果探头没有被液面浸没,则要检查挂料等情况.选择更大的介电常数范围.加大Blocking距离
9液位输出和电流值都在最大值
单杆探杆的设置参数有问题增加Blocking距离、选择更大的介电常数
10液位输出和电流值比实际液位高容器内的障碍物影响了单杆探杆的测量选择更大的介电常数、重新安装探杆远离障碍物的影响
11当液面实际高度为0时,仪表有读数输出传感器与探头之间松动或脱开紧固连接部分
12信号失去断线。信号线接地。信号高频模件故障。停电。检查信号线路端子接线及校验信号回路,查找断点。检查信号电缆绝缘,查找接地点。更换高频模件。检查电源回路。
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