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罗斯蒙特导波雷达液位计波动大

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基于雷达的液位测量方法相对于基于接触的液位测量方法(浮式、浮标式、磁致伸缩装置等)具有明显的优势,并得到了广泛的讨论。
与超声方法相比,基于雷达的方法也具有明显的优点。在雷达液位计的计算中,涉及到坦克环境中无线电波的传播速度。超声波的传播速度在超声液位计中起着类似的作用。与无线电波的传播速度相比,无线电波的传播速度在很大程度上取决于压力、温度、大气成分、蒸汽和灰尘的存在以及槽大气的其他参数。这些参数的变化在很大范围内改变了超声波的传播速度,是工业过程(IP)的典型特征。因此,对比这些方法,我们可以推断雷达液位计(原则上)比超声波液位计更精确。
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4)被测罐体中,变送器安装连接短接过长,变送器天线未出安装短接。
安装连接短接过长,当罐体中实际液位在高液位时,连接短接出口的天线反射波与真实回波相互干扰,导致变送器信号不稳定或跳变。
5)被测罐体中,变送器要避免安装在弧顶罐的正中心。此种情况可导致天线反射回波曲线紊乱,变送器输出值不稳定,显示偏差大。
5.2雷达液位计在罐区安装状况
罐区在未更换雷达液位计前,现场液位计采用的均为光导液位计,用来测量油罐液位。项目实施时,现场光导液位计是否拆除的问题,经讨论探究决定暂时不停用,待光导液位计出现故障后逐步停用,采取两台液位计对比来进行测量。在罐区选的是26G高频雷达液位计,不锈钢喇叭口天线,本安型,仪表信号采用24VDC供电,4-40MA及HART信号传输,信号经现场接线箱转接为多芯电缆传输到机柜间,如图6所示。机柜间内经安全栅隔离后,进入到DCS模拟输入卡件,通过横河DCS系统来显示测量。如图7所示。现场从罐顶采用法兰连接,未安装导波管如图11所示。
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反射的脉冲信号沿缆绳传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别
出微波脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,距离物料表
面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:D=C×T/2其中C为光速
因空罐的距离E已知,则物位L为:L=E-D
通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应
用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4-20mA输出。
测量范围:
F----测量范围
E----空罐距离
B----顶部盲区
K----探头到罐壁的最小距离
顶部盲区是指物料最高料面与测量参考点之间的最小距离。
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