如何设置仪表参数可以显示实际液位值

如何设置仪表参数可以显示实际液位值,第1张

 超声波液位仪现在使用范围比较广泛,通过利用超声波的特点来进行数据测量,其精准度比较高。有些人在使用超声波液位计仪时,不知道怎么去设置参数。下面美小编就教大家如何进行超声波液位计仪参数设置。

一、超声波液位计怎么设置参数?

在安装超声波液位计的时候,通过按键向仪表内存设置探头到“水位=0”的距离L。仪表从内存读取参数L,用H加上D,求出探头到“水位=0”的距离L(L= H+D)。在实际测量中,液位H是实时变化的,仪表根据所测时间t计算出液面距离D,从而得到当前液位H=L-D。

假如某水池水位在0-2.350米,0米对应4mA,2.35米对应20mA之间变化,首先要把超声波液位计安装在大于最高水位0.3(盲区)米以上的任意位置,也就是要大于2.65米的位置。经测量最低水位0米距超声波液位计探头的实际距离为2.82米。此时,4mA(0V)对应输入设置应该为2.82米,20mA(5V,10V)对应设置0.47米(也就是2.82—2.35米)。

超声波液位计仪

二、超声波液位计参数设置有什么步骤?

1、接通电源,对准一平面目标校正距离;

2、按K1,LED显示A1– ,校正4mA(可连接二次仪表,串联电流表);

3、按K1,LED显示A2– ,校正20mA(5V,10V)。

注意:以上这3步设置参数其实在出厂时已经校正,但是若中途恢复出厂预置的时侯需要重新设定。

4、按K1,LED显示A3–,输入4MA的数据,按K2或者K3使LED显示2.82;

5、按K1,LED显示A4–,输入20MA的数据,按K2或者K3使LED显示0.47;

6、按K1,LED显示A5–,此时设置倒置水深的数据,按K2或者K3使LED显示2.82;

7、按K1,LED显示A6–,此时按K2或者K3设置开关量数据。

三、常见的浮球液位计有哪几种?

1、平衡式浮球液位计

该类液位计是利用滑轮和索具把一个处于容器外部的平衡力,比如配重或发条,跟处于容器内部的浮子连接起来。一旦浮子跟随液面做上下运动时就会带动索具、滑轮或配重或发条一块运动。然后通过检测此运动过程中的位移或转动在容器外部读取液位。一般这种液位计在大型储罐上应用较多。

超声波液位计仪

2、杠杆式浮球液位计

该类液位计设置一个杠杆并把支点设置在容器壁上,然后把浮子固定在杠杆位于容器内侧的一端。当浮子跟随液面做上下运动时,就会带动杠杆位于容器外的另一端运动,或是带动支点转动。然后通过检测此运动过程中的位移或转角在容器外部读取液位。

一般此类液位计具有抗外力能力较强、可靠性高等特点,因此经常用于移动容器上或制作成液位开关。

上文美安特仪表教大家如何按照步骤来设置超声波液位计仪的参数,大家可以实际 *** 作试下设置的效果,如果出现问题,及时调整。

随石油化工行业的不时开展,对石油化工安装中的储罐、球罐、缓冲罐中的液体、浆料、颗粒物位与界面物位测量精度要求越来越高。雷达液位计,基于工夫行程原理的测量仪表,具有不受温度、压力、惰性气体及蒸汽的影响等优点,不只完成了准确测量,简化了工艺流程,大大进步了消费效率,因此在工业消费的物位测量中发扬着重要的作用。

1、雷达液位计

雷达液位计在测量进程中雷达发射电磁波,这些波经被测对象外表反射后,被天线接纳。

目前,雷达液位计普遍采用调频延续波(FMCW)技术,即在一定工夫发射呈线性变化的频率。由于电磁波的传输速度为常数,经过测量发射某一频率和接纳到该频率的工夫,就可以计算出罐的液面空高间隔D。设定罐高度H后,雷达液位计的外部软件就可以计算出液位的高度L=H-D。在选择雷达液位计时,要思索的一个参数就是介电常数。雷达液位计的测量效果会遭到介质介电常数值的影响 了便于了解介电常数,可与“电介质”联络在一同。“电介质”是电导率低的物质。电导率低,介质的绝缘性好,或许说介电常数低;电导率高的,介电常数就高,介电常数越高,雷达反射信号越强,液位计的测量效果就越好。

在石化罐区,关于介质介电常数小的储罐(如烯烃),运用雷达液位计测量液位时效果差,常常呈现假液位景象。雷达液位计的测量方式属于非接触式,不受介质的粘度、密度和腐蚀性影响。要使雷达液位计完成精确测量,良好的装置是必不可少的,装置时应该使雷达波防止照射到罐里的妨碍物(如:管道、增强杆、搅拌器及物料的入口等),假如雷达波照射到这些强反射的金属物体上,发生的回波会远比介质的回波强,对介质的测量就会呈现不准的景象 了防止液面动摇或其他搅扰,应在储罐里装置雷达导波管,使雷达波在导波管里传送。另外关于内浮顶罐,雷达可以经过导波管测量浮盘以下的液位。导波控制作时要求内壁润滑无毛刺,由于即便是很小的金属毛刺,对雷达波的反射都要强于介质对波的反射,会对雷达发生搅扰,招致误判液面。

介质的特性也影响雷达液位计的正常运用。锦州开元石化无限责任公司的沥青两头罐,用雷达液位计测量效果就不佳。在沥青进入罐时,约200℃的沥青发生少量烟气,这类烟气对雷达的电磁波发生反射,使雷达不能正确判别液面,致使雷达液位计的测量效果不佳。此外,沥青烟气会在雷达喇叭口处凝结,日久凝结成了油状物质,而这类油状物质又很难擦除洁净,影响了雷达液位计的精确测量。

2、雷达液位计接线与参数的设置

装置完成后,将液位变送器的外壳盖拧下,取下显示模块后将电缆穿过缆塞,运用屏蔽电缆,依照接线图接线,在变送器测仪将电缆屏蔽层接地。接完线后拧紧电缆塞,拧上外壳,接线完成。

必需设置以下几个参数才干保证雷达液位计的测量精确牢靠:(1)选择显示功用,是显示液位还是间隔。(2)选择显示长度的单位。(3)输出检测罐的高度。(4)输出死区间隔,等于法兰的底部到的液位之间的间隔。(5)输出天线的型号和天线延伸段的长度。(6)选择显示电流输入功用。输出对应电流输入值的检测范围。

3、雷达液位计的装置

雷达液位计能否正确测量,依赖于反射波的信号,假如在所选择装置的地位液面不能将电磁波反射回雷达天线零碎或在信号波的范围内有搅扰物反射搅扰波给雷达液位计,雷达液位计就不能正确反映实践液位,因而合理选择装置地位对雷达液位计非常重要。在装置时应留意以下几点:雷达液位计天线的轴线应与液位的反映外表垂直,不可装置于罐顶的中心地位,否则会发生多重虚伪回波,搅扰回拨会招致信号丧失。

尽量远离进料和排放口。由于液位在注入时会发生幅度比被测液体反射的无效回波大得多的虚伪回波。同时旋涡惹起的不规则液位会对微波信号发生散射,从而惹起的不规则液位会对微波信号发生散射,从而惹起有无效信号的衰减,所以应避开它们。

尽量远离搅拌、挡板等有能够搅扰的地位。由于关于搅拌器等容器搅拌时会发生不规则的旋涡,会形成雷达信号的衰减。同时搅拌器的叶片也会对微波信号形成虚伪的回波,特别是被测物体的介电常数较小和低液位时,搅拌器所形成的影响更为严重。

在信号波束内应防止装置任何地位,如温度传感器等。天线要平行于测量罐罐壁,有利于微波的传达。装置在罐直径的1/6--1/4之间,最小雷达液位间隔罐壁应大于30cm,以防止微波发射到槽壁上发生虚伪的回波信号。

雷达液位计用于测量腐蚀性和易结晶的物料液位时,为了避免介质对传感器的影响,制造厂普通都采用带有聚四氟乙烯测量窗和别离法兰构造。这些部件的温度不能太高,聚四氟乙烯的温度为200度左右 了防止低温时雷达天线的影响,也为了避免天线上存在的结晶物影响仪表正常任务,要求法兰断面和液位之间至多有100--800mm的平安间隔。

对液位动摇较大的容器的液位测量,可采用附带旁通管的液位计,以增加液位动摇的影响。防止与高压或电流的电频电机速度控制器等接触。坚持发射锥体不受搅扰使发射锥体可以传达,使天线原理墙面,防止非间接的回波。混凝土仓应离缸壁大约为1m,最短间隔不应小于0.5m,金属和塑料仓可以间隔罐很近,但是确保探头不要碰到壁。喇叭型的雷达液位计的喇叭口要越过装置孔的内外表一定的间隔(大于10mm),棒式液位计的天线要伸出装置孔,装置孔的长度不能超越100mm,关于圆形或椭圆形的容器,应装在中心为1/2R(R为容器半径)间隔的地位。当储罐制造资料的介电常数小于7,如纤维强化玻璃、聚乙烯、聚丙烯或无铅玻璃等,且壁厚适中时可装置于储罐内部。

若介质储罐为球描述器时,应采用导波管或旁通管方式装置,这样可以消弭由容器外形所带来的多重回波的搅扰,进步信噪比。

在测量介电常数较小的介质(如液化气、汽油,柴油、变压器油的等)时,因这些介质会对微波发生较大的衰减,为进步反射能量以确保测量精度,也应该用导波管方式装置。

选择好装置地位后,装置椎体天线的装置垂直偏向小于±1度。装置时留意不要碰坏天线。装置在室外时,要给液位变送器装置维护盖,以防日照和雨淋。

双回路液位计的参数设置需要根据具体的设备型号和使用要求来进行。一般来说,双回路液位计需要设置以下几个参数:

1. 液位计量程:液位计的量程是指能够检测到的液位范围,需要根据液位计的具体型号以及被检测液体的性质来确定。

2. 报警设置:液位计在检测到液位高于或低于预设值时会触发报警信号,需要对报警值和报警方式进行设置。可以选择声光报警、电气控制等多种方式。

3. 输出信号类型:液位计的输出信号通常有模拟信号输出和数字信号输出两种类型。需要根据实际使用需求选择合适的信号类型。

4. 通讯协议设置:如果需要将液位计与其他设备进行联动控制,还需要设置通讯协议,如MODBUS等。

在设置参数之前,需要先对液位计进行校准,以确保它的准确度和稳定性。液位计校准需要参考具体的 *** 作手册,并注意安全事项。

总之,双回路液位计的参数设置需要根据实际情况进行调整,且 *** 作前需对液位计进行仔细的校准和安全评估。如果不熟悉 *** 作步骤或者存在技术问题,最好请专业技术人员进行 *** 作。


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