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超声波液位计

超声波液位计
超声波液位计

超声波与雷达液位计选型比较

一、雷达液位计 测量原理 发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发 射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通 过[wiki]电子[/wiki]部件被转换成物位信号。一 种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定 和精确的测量。 即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用 最新的微处理技术和调试[wiki]软件[/wiki]也 可以准确的分析出物位的回波。 输入 天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线 路,微处理器对此信号进行处理,识别出微脉冲 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,精度可达到毫米级。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 输出 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[wiki]环境[/wiki]。对应于4-20mA输出。 应用介质: λ KONERD60系列雷达物位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。 λ采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害。 二、超声波液位计 是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中 脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面 反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的 发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距 离。由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制, 可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。 采用SMD技术,提高仪器可靠性。 自动功率调整、增益控制、温度补偿。 先进的检测技术,丰富的软件功能适应各种复杂环境。 采用新型的波形计算技术,提高仪表的测量精度。 具有干扰回波的抑止功能保证测量数据的真实。

超声波液位计在水处理过程中的应用

101 Digital technology and application 数字技术与应用?应用研究? 数字技术与应用 1、引言 液位的测量广泛用于国民生产、生活的诸多领域。近年来,随着电子技术和数字技术的不断进步,超声波液位计得到了长足发展。它具有精度高、非接触、干扰因素少、价格低廉、使用方便的优点。特别是在水处理过程中,超声波液位计在自控系统中起着至关重要的作用。 2、超声波液位计的工作原理 超声波液位计由传感器(探头)和变送器组成。传感器受电激励后向被测介质发出一个超声波脉冲,该脉冲穿过空气到达介质表面后被反射回来,部分反射的回波被同一传感器(此时作为接收器)接受,并转换成电信号。变送器的电子检测系统检测到这一信号后,将其转变为液位信号进行显示。同时,将液位信号转变为4~20mA 电流信号传送给上位机(PLC)参与过程控制。超声波脉冲以声速传播,从发射到接收所用的时间,既脉冲的传输时间t 与传感器到介质表面的距离D 成正比。 距离D 根据声速C 和传输时间t 得出下列公式: D=C ×t/2 在空气的正常条件下,声速为C=340m /s 。 由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得在传感器较近的小段区域内反射波与发射波重迭,传感器无法识别,不能测量其距离值。这个区域称为测量盲区。盲区的大小与超声波液位计的型号有关。最大的测量范围取决于空气对超声波的衰减以及脉冲从介质表面反射的强度。 测量原理如图1所示: 通过传感器发射并接收超声波可测得传感器到液面的高度D,只要将传感器到构筑物底部的距离L 输入到变送器的矩阵内,即可测得介质的液位高度d=L-D 。测量的精度可达毫米。使用时可将被测介质的液位上、下限输入到变送器矩阵内,以便及时输出上、下限报警。 3、超声波液位计在加药系统中的控制与监测 自控加药系统中超声波液位计作为液位测量的再现仪表,可实时监测储药池和加药罐的液位,并将液位信号反馈给PLC,PLC 以此为依据启动程序,发出相应指令。保证净水剂的自控调制和补给。 (1)经超声波液位计检测,储药池液位若达0.3m 时为下限报警,以便及时补充药液。 (2)若正在使用的加药罐液位达下限0.3m,则报警。超声波液位计将信号反馈给 PLC,PLC 启动相应程序。 (3)打开备用高液位加药罐出口电磁阀,关闭已达下限的加药罐出口阀门。同时启动转液泵,并打开储药池出口电磁阀和空加药罐入口电磁阀。 (4)待药液到达规定液位时,关闭转液泵及相应阀门。同时启动鼓风机,打开鼓风机出口电动阀及此加药罐的风、水入口电磁阀。 (5)待加药罐液位到达一个新的规定上限时(此时加药罐内已配制好相应浓度的净水剂,并经风力搅拌已混合均匀。药液的浓度经PLC 计算得出。),关闭此罐风、水电磁阀。同时,关闭鼓风机及其出口电动阀。至此,净水剂自控调制完毕,以作备用。 (6)当新投产的加药罐液位逐步下降达0.3m 时,重复2~5程序。以确保净水剂投加的连续性。 超声波液位计自控净水剂调制及补给原理如图2所示: 4、超声波液位计对排污系统的控制 在制水生产过程中,需要对排污池液位进行实时的监测和控制。首先在变送器矩阵内设置排污池液位的上、下限。 变送器将实际检测的液位与矩阵内设置的上、下限值进行比较。当液位达到上限值时,变送器上限常开触点DO1闭合,配合低压电气回路启动潜污泵。同时,变送器输出报警,可外接警铃/闪光灯。提醒值班人员注意,排污池内污水高度已达上限,到现场检查潜污泵是否已自动启运。否则,可采用现场手动启运潜污泵。防止污水溢出的生产事故发生。随着污水的排出,液位下降。当实际测量值达到液位下限时,变送器内常闭触点DO2断开,切断控制回路,停运潜污泵。这样,就保证了排污池液位始终处在一个非常安全的生产高度上。控制原理如图3所示: 5、超声波液位计的使用要点 (1)调节好超声波传感器距液面的高度。 过远,探头接收的信号太弱;过近,进入探头盲区,无法分辨。(2)保证探头表面垂直正对 超声波液位计在水处理过程中的应用 孙国志 (齐齐哈尔市自来水集团有限公司 黑龙江齐齐哈尔 161000) 摘 要:本文介绍了超声波液位计的工作原理、对水厂加药系统、排污系统的控制及使用要点。关键词:超声波 加药系统 排污系统 PLC 中图分类号:TH-39文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2011)04-0101-02 图1 超声波液位计测量原理图

超声波液位计说明书

XLCY-1二线制超声波液位计 操作说明书 一、概述 XLC Y-1二线制超声波液(物)位计是智能型非接触式液(物)位测量仪表。产品具有自动功率调整,增益控制,温度补偿,采用先进的检测和计算技术,对干扰信号有抑制功能,从而在根本上提高了仪表的测量精度,保证测量结果的真实。产品可广泛用于各种液体的液位和固体的料位高度测量,也可用于距离的测量。 、主要参数

三、操作说明 V — >LCD 显示信息 1. 主显示界面:给仪表通电后,经过仪表启动过程,仪表正常工作 后就进入主显示界面,主显示界面有以下 2种显示方式(液位和 距离) 注:主显示界面由用户参数 DIST (0)LEVEL (1)中设的值决定。(详 见参数说明) 2、 用户参数界面(各代码的说明、 F 表面到测量液(物)面最小距离, 在这一区间内仪表无法正常工作,一般取值 30CM ?60C 之间。 REAT 测量数据的变化率: 测量数据的变化率控制,该值显示 每次测量后 最大允许的测量值变化量,一般测液位时设定为 10?30mm 设定为00mm 寸仪表转换至物(料)位模式。 “00”时显示距离,设定为“ 01”时显示液位,设成“ 02”,“ 03” 为工厂调试模式,实际现场使用时不建议在此模式下。 参数意义) PASS 密码输入(输入3456进入 参数设定) MAX DIST 空距:设成探头底面到 液位值为0位置的距离 FULL 满度:20mA 电流设定点。 BLANKING 测量盲区:盲区即探头 4 =—t 三—I ■三 空蹬 M_DI31 ? ■■ B ^LL I ■ ■ LI ■ ■ ■ ■ ■ I ■ l__^ I ■ II ^__l . _ aSs^jShlliu^d ' ■.;?::: Zi ■ III. I ■ ■ ■ . . ■ ■ ■ .. I .11. .Ill .1 I III. ■ i ? I d-nA DIST(0)LEVEL(1) 显示内容:显示距离与液位的切换, 设定为

e+hfmu30超声波液位计调试方法

E+H超声波液位计调试方法 E+H超声波液位计FMU30,FMU40的接线方式。 屏蔽电缆接入仪表后,24V电压接在仪表的+,—上面,屏蔽层接到仪表里面的接地端子。另外,为保持仪表测量的稳定性,仪表外部的接地端子尽量也做一下接地。 E+H超声波液位计FMU30,FMU40的调试方法 一般来说,超声波液位计的调试需要修改如下几个选项,002(罐体形状),003(介质属性),004(过程条件),005(空罐标定),006(满罐标定)上电以后,仪表自检,然后变到测量值00。 (1)按E键进入基本设置菜单,首先看到的是002这个选项,显示的是(拱顶罐,水平卧罐,旁通管,,等几个选项),如需更改,按+或者—号键选需要选择的罐型,按E键确定。更改后+,-号键一起按返回上层菜单。 (2)如不需更改,直接按E键进入下个菜单003。003代表被测量介质的属性,有如下几个选项(未知,液体,固体直径大于4mm,固体直径小于4mm'''' 等),根据现场情况进行选择。修改方法同上。 (3)继续按E键进入004菜单,有如下几个选项(标准,平静液面,带搅拌器,,等)一般工况选择标准。根据实际情况选择。 (4)继续按E键进入005菜单,这个是需要修改的很重要的一个值。 这个值是空罐值。把池底到超声波探头表面的实际距离输入仪表,按+键进入菜单,选中空罐的值,按E键确认修改,+,—用来修改数值,E键确认。 +,—号一起按返回005的主目录,继续按E键进入006菜单,这个也是需要修改的值,这个值是满罐值,它表示池底到zui高液位的距离,修改方法同空罐值。 基本上,仪表的调试已经完成。 另,如果显示值波动较大,这个在罐子里面的测量可能出现,这个需要做一下回波抑制。在基本设定中,按E键找到051这个菜单,进入后选择(manual''手动),+,—号—起按返回051菜单,继续按E键进入052菜单,输入抑制的距离,这个距离比空罐值要低一点,如果空罐5M的话,建议输入。+—一起按返回052菜单,继续按E键进入053菜单,选择抑制打开,等超声波自己开始进行回波抑制后,仪表会自动跳回抑制关闭状态,表示回波抑制完成。界面也会跳到008这个菜单,上面显示(测

几种液位计的原理与选型

几种液位计的原理与选型. 磁翻柱液位计 主要原理 磁翻柱液位计也称为磁翻板液位计,它的结构主要基于浮力和磁力原理设计生产的。带有磁体的浮子(简称磁性浮子)在被测介质中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的变化、磁性浮子和磁翻柱(也成为磁翻板)的静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱表面涂敷不同的颜色),进而反映容器内液位的情况。 配合传感器(磁簧开关)和精密电子元器件等构成的电子模块和变送器模块,可以变送输出电阻值信号、电流值(4~20mA)信号、开关信号以及其他电学信号。从而实现现场观测和远程控制的完美结合。 适用范围及特点 本液位计采用优质磁体和进口电子元件,使产品具有:设计合理、结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点。 本液位计输出信号多样,实现远距离的液位指示、检测、控制和记录。 本液位计几乎可以适用于各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制。可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。 磁浮球液位计(液位开关) 主要原理 磁浮球液位计(液位开关)结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,使串联入电路的元件(如定值电阻)的数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。通过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。 该液位计可以直接输出电阻值信号,也可以配合使用变送模块,输出电流值(4~20mA)信号;同时配合其他转换器,输出电压信号或者开关信号(也可以按照客户需求转换器由公司配送)。从而实现电学信号的远程传输、分析与控制。 适用范围及特点 本产品采用优质磁体和进口电子元件,使产品具有:结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点。 本产品几乎可以适用与各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制,可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。 防爆浮球液位开关 主要原理 防爆浮球液位开关,也称为防爆浮球液位控制器。它是专门为爆炸性环境中使用而设计制造的液位控制仪表,本产品是基于浮力原理和杠杆原理设计的,当容器内液位发生变化时,浮球的位置将随液位的变化而变化,浮球的这种位移将通过杠杆作用于微动开关,进而由微动开关产生开关信号。 适用范围及特点 本产品采用优质材料和进口电子元件,使产品具有:设计合理、结构简单、使用方便、性能

超声波液位计四线说明书

KOE超声波液位计用户使用手册

目录 一、概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 二、产品特色。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 三、技术参数。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 四、菜单操作及参数设置。。。。。。。。3 五、安装方法及使用注意事项。。。。8 六、接线示意图。。。。。。。。。。。。。。。。10 七、疑难现象及处理方法。。。。。。。。12 八、本机接线定义。。。。。。。。。。。。。。14 九、产品合格证。。。。。。。。。。。。。。。。15 十、产品保修记录卡。。。。。。。。。。。。16

一、概述 超声波物位仪https://www.wendangku.net/doc/d91153197.html,是一台博采众长,吸取了国内外多种物位仪优点。实现了全数字化,人性化设计理念的通用型物位仪,具有完善的物位测控,数据传输和人机交流功能。主芯片采用进口工业级单片机,数字温度补偿等…相关专用集成电路。具有抗干扰性强,可任意设置上下限节点及在线输出调节,并带有现场显示,模拟量,开关量及RS485输出任选,可方便与主机连接。外壳采用铝合金防水外壳,探头部分选用PP或不锈钢头,壳体小巧且相当坚固。其电路主板采用优质贴片元器件,贴片式键盘,使产品性能更稳定可靠。因此可广泛应用于与料位,液位测控相关的各个领域。 二、产品特色 ●电压适应范围宽,12-24 V的直流电压内工作。 ●具有手动恢复出厂设置功能。 ●设定比重参数后,能直接显示出容器内重量。 ●在选择电流或电压输出时,可任意调整其输出范围。 ●具有增值/差值测距选择,既可测距离也可测物位。 ●可在工作中自动关闭显示,以节省整机耗电。 ●具有1-15级发射脉冲强度,可根据工况设定。 ●具有满量程起点和终点任意设置功能。 以下各项定货时选购 ●4组限继电器开路控制输出设定,用于料位、液位控制。 ●4~20mA电流输出,RS485串行数据输出 ●选择PC串口输出及转换附件,可直接与PC机组网。

(完整word版)E+H超声波液位计设置

Endress+Hauser超声波液位计设置 我们需设置三个参数: V0H1 探头到滤池滤砂的距离 V0H2 设定的量程 V0H9 实际液位高度 调试步骤:先设定量程V0H2,再估计探头到滤砂的距离设定V0H1,通过查看V0H9的数据,调节V0H1,在滤池没有水时将其调节到0。 具体操作步骤如下: 1、如何选择V、H参数 通过相应按键可选择V、H的参数,当你一直按着V或H按 键时相应V、H的参数将不断的循环增减。 2、设定V0H2参数 V0H2参数为设定的量程,如下图我们设定的量程为3m: 设定时通过按键对数值的增减操作,一直按着时数 值将会不断的增(减)。 3、初设V0H1参数 V0H1参数为探头到底砂的距离,我们需要先估计一下,现滤池液位计探头到底砂的距离大概为2m。

4、调节V0H1参数,查看V0H9参数 当我们初设了V0H1参数,然后查看V0H9参数,V0H9为实际的液位数值。 我们在进行调试液位计时,需保证滤池中无水,这样V0H9应该需要调节到0。如下图: 我们需要不断的调节V0H1参数使得V0H9参数设置为0.00,当然在0.00-0.01之间波动也无妨,但不要在0.00-0.03之间波动。 在调节V0H1参数查看V0H9参数时,若V0H9变大则说明V0H1参数偏大,反之则偏小,我们需不断反复的调节V0H1参数,尽量使得V0H9参数达到标准。每次调节V0H1参数后查看V0H9参数,需要观察V0H9参数1分钟以上,看看是否稳定。 超声波液位计RESET:将参数V9H5设定为333即可复位超声波液位计。

你可以先尝试在V3H0输入1m,这是抑制,从上往下1m内的干扰将被抑制。 然后退到V0H0看示数是否正常。 若不行则先记录下空标满标值如下。 V0H1是空标值,也就是探头到池底的距离。 V0H2是满标值,也就是空标值减去0.3m的盲区,该值需要与上位机对应上,相当于量程。同时按-和V便是复位,复位后需要重新设空标和满标。 设好后选择V0H0,便是显示测量值的主界面。 若还不行,建议更换仪表测试。

超声波液位计选型

目录 GLP-7二线型超声波液(物)位计............................................... - 1 - GLP-7三线、四线型超声波液(物)位计......................................... - 2 - GLP-4型超声波液(物)位仪................................................... - 3 - GLP-5型中文超声波明渠流量计................................................. - 4 - GLP-6型中文超声波液位差计................................................... - 5 - 安装位置.................................................................... - 6 - 安装注意事项................................................................ - 6 - 各款仪表接线图.............................................................. - 7 - 仪表尺寸.................................................................... - 8 - 适应场合注意事项............................................................ - 8 - 选型表...................................................................... - 9 -

E+H超声波液位计的调试和抑制

E+H超声波液位计的调试和抑制 一、安装: 注意:FMP40在安装过程中或者安装后,仪表及其附近勿再进行电焊作业,否则会引起电路模块损毁!!如确需要动电焊作业,需要将仪表的电路模块拆下,作业完成后再装上。 ●固体料仓安装提示 1)尽量远离进料口和排放口,保障进料和磨损最小 2)探头安装在罐直径的1/6—1/4之间 3)混凝土料仓应离罐壁大约1m,但最小距离为0.5米 4)金属和塑料的罐可以靠近罐壁,但是探头不能碰到罐壁,距离最近为300mm. 5)探头末端应该在仓底150mm上,所以订货时长点比短点好,长了可以截短点。 注意:一定要测量并记住截短后的缆绳的准确长度 6)过程中,介质容易产生静电,那么加接地链或者探头末端接地。 ●液体料仓安装提示 1)尽量远离进料口和排放口,保障进料和磨损最小 2)探头安装在罐直径的1/6—1/4之间,最少距离罐壁为100mm 3) 不要安装在金属罐的中间位置 4)探头末端应该距离仓底最小为150mm,所以订货时长点比短点好,长了可以截短点注意:一定要测量并记住截短后的缆绳的准确长度 提示:为了优化安装,可以安装在导波管或者是旁通管里(限于液体),对于杆式探头或者是同轴探头。 ●过程的连接,如图:螺纹安装和法兰安装 安装短管的尺寸为:80mm<短管直径DN<150mm 短管高度<150mm 注意:过高,过大,过细的安装短管会影响雷达波的发射和接收,甚至引起测量 困难。 ●探头末端接地安装和绝缘环安装

●混凝土罐的顶部安装,注意避免金属板积累水。 ●缆绳长度确定 缆绳在安装时不要使缆绳崩的过紧,否则会使缆绳承受过大的张力,引起缆绳断裂。需要在测量量程的基础上延长适当距离,使缆绳保持松弛状态,具体指标为>=1cm/m

超声波液位计与雷达液位计的区别

超声波液位计和雷达液位计的区别 我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波,超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外方向性好,能够成为射线而定向传播。超声波在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,尤其是在对光不透明的固体中,超声波可穿透几十米的长度,碰到杂质或界面就会有显著的反射,超声波测量物位就是利用了它的这一特征。 在超声波检测技术中,不管那种超声波仪器,都必须把电能转换超声波发射出去,再接收回来变换成电信号,完成这项功能的装置就叫超声波换能器,也称探头。如图所示,将超声波换能器置于被测液体上方,向下发射超声波,超声波穿过空气介质,在遇到水面时被反射回来,又被换能器所接收并转换为电信号,电子检测部分检测到这一信号后将其变成液位信号进行显示并输出。 由超声波在介质中传播原理可知,若介质压力、温度、密度、湿度等条件一定,则超声波在该介质中传播速度是一个常数。因此,当测出超声波由发射到遇到液面反射被接收所需要的时间,则可换算出超声波通过的路程,即得到了液位的数据。 超声波有盲区,安装时必须计算预留出传感器安装位置与测量液体之间的距离。 雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下: D=CT/2 式中 D——雷达液位计到液面的距离 C——光速 T——电磁波运行时间

雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。 在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用二线制的24V DC供电,容易实现本质安全,精确度高,适用范围更广。 超声波用的是声波,雷达用的是电磁波,这才是最大的区别。而且超声波的穿透能力和方向性都比电磁波强的多,这就是超声波探测现在比较流行的原因。 主要应用场合的区别: 1.雷达测量范围要比超声波大很多。 2.雷达有喇叭式、杆式、缆式,相对超声波能够应用于更复杂的工况。 3.超声波精度不如雷达。 4.雷达相对价位较高。 5.用雷达的时候要考虑介质的介电常数。 6.超声波不能应用于真空、蒸汽含量过高或液面有泡沫等工况。

仪表操作规程超声波液位计

仪表操作规程超声波液位 计 The pony was revised in January 2021

超声波液位计操作规程 本规程适用于公司在用的Sitrans PROBE LU一体化超声波液位计的维护、校准、投运及检修的具体技术要求和操作程序。 一、工作原理 超声波液位计工作原理是由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位(物料)表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号。声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比。声波传输距离H与声速V和声传输时间T的关系可用公式表示:H=V×T/2. 这样,只要测得超声波从发射到接收的这个传播时间,就可以得到从探头到物料的距离了。 Sitrans PROBE LU一个回路供电的连续物位监测器。仪表整体包括传感器和与之相连的电子元器件。传感器的材质为ETFE(乙烯-聚四氟乙烯),另外,在传感器中内置一个温度敏感元件来补偿应用过程当中的温度变化。 电源:24VDC 最大550Ω 频率:54KHz 量程范围:6m型:0.25m~6m,12m型:0.25m~12m 盲区:0.25m 精度:最大量程的0.15%

二、运行模式 上电后,Sitrans PROBE LU自动启动探测料位。初始读数为以设置的零点(空 位)为基准的料位值(单位米)。正常显示如下图: 1—初始读数(显示物位,采用物理单位或百分比) 2—次级读数(显示补充读数的参数代码) 3—回声状态指示标志:可信回波或不可信回波 4—物理单位或百分比 5—状态棒图显示物位值 6—补充读数 如果回波的置信度降到低于回波置信度阈值,则故障保护计时器开始运行。当计时器计时满时,字母LOE(回波丢失)与读数交替显示。 三、编程模式 1、编程模式显示如下图: 1—初始读数(显示参数值) 2—次级读数(显示参数代码) 3—编程状态标志

超声波液位计简介与选型

超声波液位计简介与选型 超声波液位计适于应用环境 通常应用于温度在-40℃~100℃之间、压力在3Bar(5kg/cm2)以下的场所进行液位或料位的测量。在常温、常压的情况下,选择超声波液位计测量液体液位是最佳的选择,具有工作可靠、安装简便、使用周期长、免维护的特点,并具有相对的价格优势。由于超声波液位计在测量物位时,与被测介质不接触,同时为全密闭防腐结构,因此对于粘稠的、腐蚀性的、浑浊的等各种液体的液位测量,效果最佳。 对于密闭容器内的挥发性的液体的液位测量,应注意两点 容器内气体声速可能与空气中的声速不同,如液位计不能对声速进行修正,则会出现一定的误差; 挥发性的液体会在超声波液位计探头表面凝结,阻挡声波的收发,要求液位计具有可变功率控制功能。 超声波液位计对固体料位的效果 使用超声波液位计进行料位测量是可行的,有足够的应用经验和成功实例。在对料位进行测量时,应选择好安装位置,选择料面相对平整的位置;对于粉末状的料位,可选择功率(量程)更大的物位计进行测量。 对于液面剧烈波动的液体,三种方法使用超声波液位计进行液位测量 1.选用具有自动功率控制功能的超声波液位计; 2.选用更大量程的超声波液位计; 3.在液体中加入塑料管,测量塑料管内液位。 两线制超声波液位计与三线制超声波液位计不同 两线制超声波液位计其供电(DC24v)与信号输出(DC4-20mA)共用一个回路,仅使用两条线即可,为标准的变送器形式,不足之处是发射功率相对略微微弱一些。三线制超声波液位计实际上为四线制,其供电(DC24v)与信号输出(DC4-20mA)回路分离,各使用两条线,当它们负端共地相连时,通常使用三条线即可。其优势是发射功率较大。 超声波液位计的盲区

超声波液位计说明书

超声波液位计说明书 本说明书适用三线制或4线制、二线制 由于盘装式和壁挂式已经停产,使用时可以参考本说明书 一,用户自检: A, 仪表正确通上合格的电源,按移位键(即左键)找出 L ( L 是探头到反射面的距离),垂 直对准空旷的墙面作为超声波的反射面(假设是水面),观察L 的数字,显示L 的数字和实际 距离相等说明测量功能正常?(首先要先熟悉有关距离L 和液位H 的关系图见附件). 说明: 1, 由于仪表有严格的数据过滤和确认过程,数字变化可能会比您移动仪表的速度慢一些,属 于 正常现象。(有特殊要求请您在订货时说明) 2, 在检验的过程中应该注意: L (maX w 测量距离能力,L (min )》仪表的盲区C. 3, 一般情况下,仪表量程d+盲区。=仪表最大测量距离能力L (max ). 4, 量程是和输出电流P 有关的参数,和其他无关。 B ,把超声波的发射口对向空旷的天空,一分钟以内仪表应该显示FFFF,也可以取一块干燥 的毛巾重叠数层堵住换能器的发射口 ,从原理上说仪表此时没有回波收到,同样仪表会显示 FEET 说明您的仪表抗干扰性能不错. C,按移位键找出P (仪表应该输出的电流值),用电流表直接测量输出电流应该和 P 值相当. 经过以上3个项目的检验,用户可以放心的使用了 . 二,连续按移位键可以依次查看仪表的以下参数参数: P-XXXX 当前应该输出的电流(mA ) h-XXXX 最后一次所设定的 “当前液位”值(m ). h-该参数没有实际意义. 该数对应菜单01 C-XXXX d-XXXX d H 当前液 9SK 上升魁(S88)SETS! 仪表盲区(cm ),盲区固有 仪表量程 (m ) 该数对应菜单02 只和输出电流有 关,和其他无关. (物)位 m-XXXX 或 L (距离 m )XXXX 07的是工作模式转换 04的是工作模式转换 设置为0.000是测 对于三线制超声波液位计用户菜单中编号为 对于二线制超声波液位计用户菜单中编号为 工作模式 设置为1.0000时是测量距离模式, 液位模式。 按上升键仪器直接显示“当前液位” H 或 按SET 键仪器直接显示P. 三,如何进入用户菜单: 1,先按住上升键(中间键)不放开,然后再按一下 SET 显示屏出现-XXXX-密码界面(其中有 距离L 。 o 量当前 按键的分布

超声波液位计说明书

智能型 超声波液位计 用户手册 量程: 0-20米 仪表工作电压: 24VDC,AC220V 温馨提示:安装调试前,请仔细阅读用户手册!!

超声波液位计 超声波液位计保修卡回执 用户名称 联系地址 联系人联系电话 产品型号产品编号 验收日期安装负责人…………………………………………………………………… 超声波液位计保修卡说明 产品型号产品编号 验收日期安装负责人 保修政策: ●用户在维修时请出示保修卡。在保修期内因正常使用出现的故障,可凭 保修卡享受规定的免费保修。 ●保修期限:本公司产品保修期由验收日期起算十二个月内。 以下情况不在免费保修范围内: ●产品或其部件已超出免费保修期。 ●因使用环境不符合产品使用要求而导致的硬件故障。 ●因不良的电源环境或异物进入设备所引起的故障或损坏。 ●由于未能按使用操作手册上所写的使用方法和注意事项进行操作而造成的故障。 ●由于不可抵抗力如:雷电、水火灾等自然因素而造成的故障。 擅自拆机修理或越权改装或滥用造成的故障或损坏。 限制说明: ●请用户妥善保存保修卡作为保修凭证,遗失不补。 本保修卡解释权限归本公司所有,本公司有权对本卡内容进行修改,恕不事先通知。 7 超声波液位计 目录 1概述 (1) 2 技术指标 (1) 3仪表安装 (2) 3.1仪表外形尺寸 (2) 3.2仪表接线 (2) 3.3安装参数含义 (3) 3.4仪表安装原则 (3) 3.5安装注意事项 (4) 4仪表调试 (4) 4.1键盘说明 (4) 4.2 参数的设置 (4) 4.2.1 液位标定 (4) 4.2.2 20mA设置 (5) 4.2.3探头高度 (5) 4.2.4显示模式设置 (5) 4.4.7 P--Multi菜单 (6) 超声波液位计保修卡回执 (7)

超声波液位计简明调试方法

超声波液位计(FMU30)简明调试方法 1.接线方式 屏蔽电缆接入仪表后,24V电压接在仪表的+,—上面,屏蔽层接到仪表里面的接地端子。另外,为保持仪表测量的稳定性,仪表外部的接地端子尽量也做一下接地。 2.调试方法 一般来说,超声波液位计的调试需要修改如下几个选项,002(罐体形状),003(介质属性),004(过程条件),005(空罐标定),006(满罐标定) 上电以后,仪表自检,然后变到测量值00, ⑴按E键进入基本设置菜单,首先看到的是002这个选项,显示的是(拱顶罐,水平卧罐,旁通管,,等几个选项),如需更改,按+或者—号键选需要选择的罐型,按E键确定。更改后+,-号键一起按返回上层菜单。 ⑵如不需更改,直接按E键进入下个菜单003。003代表被测量介质的属性,有如下几个选项(未知,液体,固体直径大于4mm,固体直径小于4mm,, 等),根据现场情况进行选择。修改方法同上。 ⑶继续按E键进入004菜单,有如下几个选项(标准,平静液面,带搅拌器,,等)一般工况选择标准。根据实际情况选择。 ⑷继续按E键进入005菜单,这个是需要修改的很重要的一个值。这个值是空罐值。把池底到超声波探头表面的实际距离输入仪表,按+键进入菜单,选中空罐的值,按E键确认修改,+,—用来修改数值,E键确认。 ⑸ +,—号一起按返回005的主目录,继续按E键进入006菜单,这个也是需要修改的值,这个值是满罐值,它表示池底到最高液位的距离,修改方法同空罐值。

基本上,仪表的调试已经完成。 另,如果显示值波动较大,这个在罐子里面的测量可能出现,这个需要做一下回波抑制。在基本设定中,按E键找到051这个菜单,进入后选择(manual,手动),+,—号—起按返回051菜单,继续按E键进入052菜单,输入抑制的距离,这个距离比空罐值要低一点,如果空罐5M的话,建议输入4.8M。+—一起按返回052菜单,继续按E键进入053菜单,选择抑制打开,等超声波自己开始进行回波抑制后,仪表会自动跳回抑制关闭状态,表示回波抑制完成。界面也会跳到008这个菜单,上面显示(测量的距离/测量值)测量距离表示探头表面到液面的距离,测量值表示池底到液面的距离。

液位计的选型

在液位仪表测量中,方法众多,但都有自己的适用范围: 1.接触式测量 接触式测量是从钢带浮子液位计为开端,以各种方式精确测量浮子距离而演化到各种现代化仪表如伺服式、磁致伸缩式等等钢带浮子式:最早期的液位计,现今都面临着更新换代工作原理浮子受浮力浮在介质表面,通过变速齿轮到有刻度的钢带上读出液位值,液位上升或下降破坏了力平衡后,浮子也跟随上升下降,带动钢带运行。理论精度在2-3mm左右安装复杂,可靠性较低,由于机械部件多,很容易发生钢带卡死不动的情况。光纤式即将钢带液位通过光码盘读出实现数字化。 2.磁致伸缩型 磁致伸缩型工作原理探棒上端电子部件产生低压电流脉冲,开始计时,产生磁场沿磁致伸缩线向下传播,浮子随着液位变化沿测量竿上下移动,浮子内有磁铁,也产生磁场,两个磁场相遇,磁致伸缩线扭曲形成扭应力波脉冲,脉冲速度已知,计算脉冲传播时间即对应液位精确变化。(电流以光速运行,所以其传播时间与力波时间相比可忽略)精度最高能够达到1mm 优缺点分析磁致伸缩液位精度较高,可测油水分界面但由于其接触的测量方式和较高的安装、维护要求导致市场普及不广。 3.伺服式液位计 伺服式液位计是最近比较成功的新型液位计,主要应用在轻油品的高精度测量中。与雷达液位计形成比较强的竞争。基本原理同钢带式液位计,但具有精确的力传感器以及伺服系统,形成闭环调节系统,通过考虑钢带自身重力,精确地调节浮子高度以达到平衡浮力和重力,得到精确的当前液面到罐顶高度,以得到液位值。精度高,能够达到1mm,满足计量级要求。使用于平静的轻质无腐蚀性液体。安装调试比较麻烦,同样有接触式液位计的各种不利因素价格高昂。 4.静压式液位计 静压式液位计比较特殊,其利用均匀液体的压强与高度成正比的关系通过测量液体底部的压力来折算液位高度。P=ρgh (P 压强)由于其受介质密度和温度影响很大,所以常常精度比较差,而为消除这些影响,需要很多其他测试仪表,结果搭建一套完善的静压测量系统价格很高。 5.非接触式测量 非接触式测量通常采用发射能被所测介质反射的波的形式进行测量,利用已知的波传播速度,通过直接或间接测量波的传播时间来得到液面与测量仪表间的距离,进而得到液位值。根据发射波种类有光波激光液位计超声波超声波液位计电磁波雷达液位计。 6.雷达测量 雷达测量采用发射电磁波形式,由于所测介质的介电常数均大于空气和真空的1,由于介质的不连续性,在空气和液体分界面出就会出现反射现象,电磁波在空气中传播速度基本不受温度影响,所以通过测量电磁波从发射到反射被接收之间的时间,就可以测出液位计离液面的高度,进而得到液位值。雷达液位计又分两大类,它们的具体测量原理并不相同。雷达物位计分类脉冲式调频连续波方式(FMCW)。 7.脉冲雷达测量 脉冲式雷达的原理和超声波式基本一致。雷达发射短微波脉冲,脉冲在液面处被反射,雷达接收到反射回波通过信号处理,得到目标距离。R=c*(t1-t0)/2 市场上一般低价位的雷达液位计均为脉冲式,代表的有KROHNE、siemens、E+H、VEGA等等精度:±5~10mm 8.调频连续波方式(FMCW) 原理:线性扫频,测频等效于测时,得到电磁波传播时间,进而得到距离。调频连续波雷达的优点精度高可达± 0.5mm 抗干扰能力强适用范围广可用于腐蚀性、高温高压、不平静

EH超声波液位计设置方法

E+H液位计设置方法人机界而

E^H雷达液位计现场调试及运用 E曲雷达液位计內置参数示意图。在E+H雷达液位计的现场调艇程中需注意以下参数的设至步数设置的合理性将直接形响到介质测童的淮确性3。 1)罐体形状:在“00”基本设定菜单中“002”设置,包括拱顶罐、臣卜式柱形罐、旁通营、导波管(也适州于导波夭线应用)、平顶罐、球罐瓠 2)介质条件:在“00”基本设定菜单中“003”设置,包括介电常数未知、于1.4至1.9之间、干1.9至4 Z间、于4至10 Z间、大千10这财啖型。 3)过程条件:在“00”基本设定菜单中“004”设置,包括标准状态、平静表面、波动表面、搅拌器、快遠变化等状态。 4)空罐鬲處往“00”基本设定菜单中"005"设蚩。输入从法兰(测量的参考点)到最低液位U尊点)的距离“见图1内養歩数示意图“E”标洛 5〕满罐高度:在“00”基本设定菜单中“006”讲置,输入从最低液位到最高液位U量程)的足碉,理论上测量达到天线尖端的位置是可能的?但是考虑到腐烛及粘附的影响,测量范围的终値应^离夭线的尖端至少50顽,但使用FHR532型带平面天线时这一$箔至少不得低千1珈见图1內置参数示意图"F”标识。 6)盲区;在“05”犷展标定菜单中“059”设置,斟讎够测量的最高物位与测庫参考点之间的最小^离,当物位处干盲区时,无法保证物位的可轴憧。FMR530型设定数值为喇叭天线的长度,FMK532型设定数値为5。见图1内置参数示意图“BD"标识。 7)安全乍陕;左呵”安全设定菜单中55”设置,设定数值参照“满罐高度"设置说明,现场训试中注意区分Fm530型和疏R532型。见图1內置参数示意图“SD”标识。 8)做圍定目标抑制:目的是消除液位回波以外的杂波(例如边角,焊缝等)对雷达测量的影响,使测量萸精确,可在“05”扩展标定菜单中“ 051” “052” “053”使用干扰抑制功能对内部飽干扰回波迸行^制,使具不被当作真实物位回波进行计算。首先对液位性”和距离“D”与实际人工检尺数值进行比较,若存在误差,选择菜单“051”中“手动”迭项,然后在菜单“052”中靠入扌鯨隠围,抑制范围必须在实际液位前0.5米结恥根据已咲啲空罐值E,则抑制范围为:E-L 〔实际液位)-0.5^最后在菜单“053"中启动干扰回波抑制,在扌解J过程中,可在菜单“0E2” 中i己录抑制曲线(包络线〕,对固定目标抑制进行检查分析,如图2、图久圈4圈5所示。 9)对雷达液位计显示液位与真实液位误差进行修正。由千人为燥作原因及雷达液位计使用过程中岀现的液位测量值与真实值Z间的误差,若测童值菖干真实值,可以采取减少空罐高度:若测

超声波液位计说明书

超声波液位计说明书 本说明书适用三线制或4线制、二线制 由于盘装式和壁挂式已经停产,使用时可以参考本说明书 一,用户自检: A,仪表正确通上合格的电源,按移位键(即左键)找出L(L是探头到反射面的距离),垂直对准空旷的墙面作为超声波的反射面(假设是水面),观察L的数字,显示L的数字和实际距离相等说明测量功能正常.(首先要先熟悉有关距离L和液位H的关系图见附件). 说明: 1,由于仪表有严格的数据过滤和确认过程,数字变化可能会比您移动仪表的速度慢一些,属于正常现象。(有特殊要求请您在订货时说明) 2,在检验的过程中应该注意:L(max)≤测量距离能力, L(min)≥仪表的盲区C. 3,一般情况下,仪表量程d+盲区C=仪表最大测量距离能力L(max). 4,量程是和输出电流P有关的参数,和其他无关。 B,把超声波的发射口对向空旷的天空,一分钟以内仪表应该显示也可以取一块干燥的毛巾重叠数层堵住换能器的发射口,从原理上说仪表此时没有回波收到,同样仪表会显示 说明您的仪表抗干扰性能不错. C,按移位键找出P(仪表应该输出的电流值),用电流表直接测量输出电流应该和P值相当. 经过以上3个项目的检验,用户可以放心的使用了. 二,连续按移位键可以依次查看仪表的以下参数参数: P-XXXX 当前应该输出的电流(mA) h-XXXX 最后一次所设定的“当前液位”值(m). h-该参数没有实际意义. 该数对应菜单01 C-XXXX 仪表盲区(cm),盲区固有 d-XXXX 仪表量程(m) 该数对应菜单02 d只和输出电流有关,和其他无关. H当前液(物)位m-XXXX 或L(距离m)XXXX 对于三线制超声波液位计用户菜单中编号为07的是工作模式转换。 对于二线制超声波液位计用户菜单中编号为04的是工作模式转换。 工作模式设置为时是测量距离模式,设置为是测量当前液位模式。 按上升键仪器直接显示“当前液位”H 或距离L。 按SET键仪器直接显示P. 三,如何进入用户菜单: 1,先按住上升键(中间键)不放开,然后再按一下SET,显示屏出现-XXXX-密码界面(其中有一位在闪烁). 2,交替使用移位键和上升键,使界面改为-1234-(用户密码),连续按SET键就进入用户设定01…..12的菜单. 四,菜单编号的含意: 1,三线制菜单 01→当前物位HXXXX 或测量距离时显示为L XXXX 显示H或L取决于工作模式转换的设置,设置为测量液位模式时显示H, H需要在现场工位设置, 仪表设置为测量距离模式时显示L,L不需要设置,可以直接测量。 在这里特别强调是:仪表现场安装完毕后,必需先观察L的数字是否和实际距离相符合,如

超声波液位传感器原理应用

1.1 超声波液位传感器原理应用 泥浆池体积传感器是用来测定泥浆池内的泥浆液面的绝对深度。 1.1.1 工作原理: 图 错误!文档中没有指定样式的 文字。-1 超声波液位传感器 1.1.2 性能指标 测量范围:0.25 ~ 5 m ; 精度:0.25%; 输出信号:4 ~ 20mA ; 工作电压:12 ~28V dc ; 工作温度:-40?C ~ +60?C ;若安装在金属上,为-20°C 。 防爆等级:EEX ia IIC T4; 防护等级:IP65。 1.1.3 操作 1.1.3.1 启动 1) 将液位计正确安装好(或对准墙面,距墙面0.25~5m 远),上电。 2) 液位计启动,显示见图3-24: 超声波液位传感器从换能器发射出一系列超声波脉冲,每一个脉冲由液面反射产生一个回波并被换能器接收,并采用滤波技术区分来自液面的真实回波及由声电噪声和运动的搅拌器叶片产生的虚假回波,脉冲传播到被测物并返回的时间经温度补偿后转换成距离。 传感器信号电缆定义: 红色:电源 、 黄色:信号输出 3芯YD20J3TQ 航空插头座定义: 1:屏蔽、2:电源、3:信号。

图 错误!文档中没有指定样式的文字。-2启动界面 3) 此时,液位计工作方式缺省为RUN 方式,显示的读数为传感器表面距介面的距 离。 4) 如果显示与实际不同,查看液位计工作状态。 1.1.3.2 标定 液位计 mA 输出可与液位成正比,也可标定为反比关系。 图 错误!文档中没有指定样式的文字。-3 液位与输出 标定:参考方式 1) 将介面与传感器表面距离调整至期望值 2) 按“4”键或“20”键,查看对应该mA 值的原距离值 3) 再次按下该键,设定新的参考距离值 4) 查看或标定后,液位计会自动转为RUN 方式(6 秒),标定值以传感器表面 为参照物。 按“4”键 再按“4”键 新的4mA 标定值 4mA 标定值 如显示如下,则标定无效,重试一次

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