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2.检测雷达通信是否正常。
一旦发现通信信号异常,可通过雷达调试软件来测试数据并检测传感器的状态。主要检查的是传感器信号能否准确识别反射回波和虚假回波。如果是因为通讯设备故障、元件失灵,则需要更换部件。所以日常工业使用中,还需要工作人员经常检测雷达信号的情况,需要配置雷达信号调试软件。
3.设备工作温度是否正常。
雷达液位计的使用温度是有一定限制的,设备温度和外部环境温度都不可过高,一般情况下设备内部温度保持在50°以内。雷达液位计在遇到高温、高压、酸腐液体等特殊环境,需要选用加装特殊材料外壳的雷达液位计,所以一般情况下设备工作温度不会超过50°。如果出现温度大于50°,不能用水降温,这样会损坏电子元件,应使用吹风机等降温。
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③、如指示器为跟踪指示,可用备用工具磁钢把指示浮子吸起,使之与浮子室内的磁浮子耦合(浮子指示式)或用磁钢自下至上吸引指示器使其指示正确。
防爆型:承受*大工作压力:10Mpa以下,*高工作温度:120℃,测量范围:0~12m,测量介质密度:0.5~1.8g/cm3,默认过程连接:法兰连接,显示面板安装默认方向:正向背对。
防霜型:承受*大工作压力:10Mpa以下,*高工作温度:80℃,测量范围:0~12m测量介质密度:0.5~1.8g/cm3,默认过程连接:法兰连接,显示面板安装默认方向:正向背对法兰。
普通型:工作压力:常压1.0Mpa以下,*高工作温度:80℃,测量范围:0~12m,测量介质密度:0.5~1.8g/cm3,默认过程连接:法兰连接,显示面板安装默认方向:正向背对法兰。
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二、工作原理及其特性
雷达液位计是按“俯视式”时间行程测量原理进行工作的,用于测量探头安装处到液位表面的间距。其结构非常简单,主要由仪表外壳、过程连接和短杆天线组成。天线起始处有一将脉冲延迟发射100mm或250mm的屏蔽管,以确保测量不受安装接管处冷凝或粘附的影响。其测试原理见图1。
微波脉冲从天线处向被测介质表面发射,发射波在液面处被反射,反射波被同线接收,发射技术交流技术TECHNOLOGY及反射波束中的每一点都采用超声采样方法来采集,发射及反射波束均被采样,经信号处理后得到过程连接处到被测介质表面的距离D,D正比于微波脉冲的时间行程T,即:D=C×T2(C是波束传播速度,为常数)。因过程连接处到测量液位零点的距离E已知由此可算出液位高度L=E-D。通过本机显示或外部系统接口可手工或半自动地输入表格进行线性化处理,以便测量球罐、柱形罐、卧罐和圆柱锥底罐等容器的物位。通常,雷达液位计采用工作频率为5.8GHz的微波脉冲信号,测量范围可达20m,并在20m范围内任意设定。其智能化程度较高,输出4~20mA标准模拟信号并叠加HART协议数字通信信号,对于电流输出型,测量液位下限E点和测量液位上限F点分别对应输出4mA和20mA。对于数字输出型,则分别对应物位的0%和。通过现场操作显示器可把E、F等若干参数输入雷达液位计,并存储在内部EPROM中,雷达液位计在E与F设定值之间进行测量。其主要技术指标如表1所示:
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雷达物位计天线发射较窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比,从而计算出天线到被测介质表面的距离。
由于采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,雷达物位计可以应用于各种复杂工况。?
“虚假回波学习”功能使得仪表在多个虚假回波的工况下,可正确地确认真实回波,获得准确的测量结果。
多种过程连接方式及天线型式,使得GJMD6系列雷达物位计适于各种复杂工况及应用场合。如:高温、高压及小介电常数介质的测量等。?
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4、对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。
5、如果测量的介质处于不断运动中,为了保证测量的精准性,就建议现场将导波管固定在储蓄罐的底部,然后在中间位置进行固定,在焊接过程中,需要保证导波管内壁的光滑度,为了防止因为凹凸点对导波产生阻碍作用,还需要保证焊接的平滑。
6、雷达液位计随浓度不同,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。
雷达液位计在近年来一直是众多用户青睐的测量仪器,成为众多液位测量仪器中的佼佼者。但是必须掌握一些产品的使用技巧,这样才能减少因为错误操作带来的故障对雷达液位计造成危害,保证了雷达液位计的精准性,从而延长雷达液位计的使用寿命。
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