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防腐型雷达液位计

本文章主要介绍了:雷达液位计内里,雷达液位计的分辨率,防腐型雷达液位计等信息

从雷达液位计问世到现在,已经算是广泛应用了,大部分人都已经知道雷达液位计唯一的缺点就是虚假液位问题。也就是所谓的干扰问题。很多用户在选购的时候就不知道如何正确的选择,在安装和使用的时候正确方法,接下来雷达液位计厂家为大家详细的介绍一下雷达液位计的使用注意事项。而且现在雷达液位计的技能参数设置里有自带搅拌设置的选项。但是具体的不是所有喇叭口都一样,根据具体材质选择不同材质的喇叭口。本文引用地址:1、如果旋转叶桨的直径较小,或者储罐周围有不受叶桨旋转的空间,那么雷达液位计可以不用导播管的形式,在按照选口位置最好避开进出管道、旋转叶桨、人孔法兰、储罐呼吸器等设施。2、在选用雷达液位计最好不使用总线性质的能够处理介质温度并通过总线传输的类型,这样的雷达液位计保护功能较多,如果有干扰造成液位失真,常常保持错误报警液位计锁定,人员处理起来非常麻烦。3、装不装导播管要看搅拌叶桨的大小,如果叶桨的旋转直径几乎和罐的直径相等,那么雷达液位计的回波会受严重干扰,这个时候如果选用雷达测量液位最好使用导播管。4、至于雷达液位计的天线有多种形式,有喇叭口的、有水滴形的、有平板型的,喇叭口的大小也有多种形式,在选用时要根据自身的介质性质进行合理选型,比如介质易挥发冷凝,做好选用水滴式的。以上就是小编为大家提供的雷达液位计的使用注意事项,大家可以根据以上这些内容来做一些参考,希望可以帮助用户在使用过程中了解更多的维护方式,减少仪器在使用过程中出现测量的误差,经常对仪器进行保养和维护可以有效的提高仪器的性能。
(防腐型雷达液位计)

作为新型物位仪表,雷达液位计的应用越来越广泛,虽然刚开始时价格偏高,但随着市场逐步铺开,生产成本和销售价格已经逐渐缓和,大多数用户都能接受。那么雷达液位计为什么会受到人们的亲睐呢?我们先来分析一下它的优点:
1、雷达液位计采用一体化设计,主要由电子元件和天线构成,无可动部件,不存在机械磨损,在使用中的故障极少,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。
3、雷达液位计几乎能用于所有液体的液位测量。
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。
(防腐型雷达液位计)

3、理论上测量达到天线尖端的位置是可能的,但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的尖端至少100mm。
4、对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。
5、小测量范围与天线有关。
6、随浓度不同,泡沫既可以吸收微波,又可以将其反射,但在一定的条件下是可以进行测量的。
7、测量范围超出的动作当测量范围超出时,仪表输出为22mA电流。
订货选型需要知道的数据:
1、被测量的介质类型,液体还是固体。如果是液体:液面是否有蒸汽、雾气、泡沫、波浪、搅拌、漂浮物;如果是固体:是否有粉尘。
2、介质的~温度,~压力。
(防腐型雷达液位计)

技术资料I345FEN/00/en智能雷达料位变送器,非接触式连续物位测量仪表。智能雷达料位变送器,非接触式连续物位测量仪表。成本效益的成本效益的4…20mA2线技术,适用于防爆区。线技术,适用于防爆区。TMicropilotMFMR230/231/240/244/245的料位。汽的影响。?。此外,它的准确度是±3mm,导波管为水平圆柱形储罐提供方案。优优?、浮子测量方案,双线技术减使仪表容易与现有系统?非接触测量:测量与产品的特性几乎无关。?MR231)的频率。PROFIBUS/PA、FOUNDATION?线?度的杆状天线:?护安全应用,最高可达到IEC61508/IEC61511-1的SIL2功能安全要求。应用应用MicropilotM用于非接触连续测量液体、浆状物质和泥浆测量不受介质改变、温度变化、气膜或蒸?FMR230特别适合缓冲器和过程储罐的测量。?FMR231在要求化学相容性高时有它自身的优点。FMR240的小型喇叭天线(1?″)特别适用于小的容器了解决点:点:价格低廉的双线技术:取代差压少了接线费用并结合。?容易通过菜单驱动的文字数字显示器进行现场操作。?借助ToFTool操作软件容易试车、文件化和诊断。两个频率范围-约(6FMR230/F和26GHz(FMR240/244/245),每种应用有恰当的,互不相关?HART或Fieldbus协议通信。高温:适用的过程温度最高200℃,高温天的最高温度可达400℃。有无效长能够可靠地测量有冷凝水和结垢的狭长喷嘴。系统的溢出保DocuComPDFTrialwww.pdfwizard.comMicropilotM目目录录......功能和系统设计功能和系统设计.........................3运行条件:过程运行条件:过程..........................33测量原理.....................................3过程温度范围...............................33Equipmentarchitecture..........................4过程温度极限...............................33介电常数...................................33输输入入......................................9测量变量..............................9机械结构机械结构...............................34测量范围................................9设计,尺寸..................................34测量条件............................13重量.......................................04工作频率.............................13材料........................................40过程连接..................................40输出输出........

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