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GUL30(A)雷达物位传感器性价比高的

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  • 湖北开物位帝能装备有限公司主要生产雷达物位计、雷达液位计、雷达料位计、传感器、防爆物位开关、射频导纳料位计、静电容液位计、、超声波液位计、磁翻板液位计、浮球液位开关、接近开关、光电开关、声光报警器、防爆接线盒、防爆按钮开关、防爆磁性开关、跑偏开关、拉绳开关、皮带防打滑开关、皮带纵向防撕裂开关、声光报警器、温度变送器、压力变送器、差压开关热电偶热电阻等产品

详细说明

  GUL30(A)雷达物位传感器性价比高的

  特殊介质测量的定制方案

  高温熔体(>400℃)测量采用水冷法兰(流量2m³/h)保护传感器,波导延伸管耐温达800℃。强粘附性介质使用自清洁天线,每秒1次的微振动防止挂料。某沥青储罐应用案例中,带刮刀装置的传感器使维护周期从1周延长至6个月。卫生型设计满足3A标准,Tri-Clamp快装接口表面粗糙度Ra<0.8μm。最新研发的透波窗口材料(如蓝宝石)可测量ε<1.4的超低介电常数介质。

  介质测量的定制方案

  高温熔体(>400℃)测量采用水冷法兰(流量2m³/h)保护传感器,波导延伸管耐温达800℃。强粘附性介质使用自清洁天线,每秒1次的微振动挂料。某沥青储罐应用案例中,带刮刀装置的传感器使维护周期从1周延长至6个月。卫生型设计满足3A标准,Tri-Clamp快装接口表面粗糙度Ra<0.8μm。研发的透波窗口材料(如蓝宝石)可测量ε<1.4的介电常数介质。

  导波雷达液位计在检测液位时采用的是时域反射(TDR)原理,信号的传输介质是同轴电缆和导波杆,可以认为导波雷达液位计进行液位检测是基于传输线的特性的。以下简要介绍 TDR 的原理。

  同轴电缆和导波杆是比较常用的信号传输线,我们可以把它等效为理想的双导线传输线,由相同的很多小的部分组成,每个小的部分又由很多的电阻 R、电容C、电感 L 和电导 G 等元件一起组成,并且同轴电缆和同轴导波杆的特性阻抗在每处都是一样的。

  同轴电缆等效传输线原理图如图 2-1 所示。

  图 2-1 同轴电缆等效传输线原理图

  由上图知道,如果同轴电缆与其他介质相接触,由于介电常数(这里用rε 来表示)是不同的,会使相接触部分的等效阻抗发生一定变化。当同轴电缆的某一端发射出脉冲信号时,脉冲信号会沿电缆进行传输。如果传输中没有与其他介质的接触时,那么对应的负载阻抗和电缆的特征阻抗相等,那么脉冲会被吸收因此没有回波信号产生;如果发生与其他介质的接触时,那么对应的负载阻抗就会发生变化,使之和特征阻抗不相等,就会产生回波信号。

  这里定义一个反射系数为 ρ ,它是反射信号与发射信号的幅度的比值,我们用它来用来表示负载阻抗和特性阻抗的关系。

  其中:tZ 表示任意一点的阻抗,cZ 表示特性阻抗。因此,在各种情况时阻抗和反射系数的不同如下所示:1.当同轴电缆传输正常时,那么t cZ =Z

  , ρ =0 ,发射脉冲会被吸收,没有回其中:tZ 表示任意一点的阻抗,cZ 表示特性阻抗。因此,在各种情况时阻抗和反射系数的不同如下所示:

  1.当同轴电缆传输正常时,那么t cZ =Z , ρ =0 ,发射脉冲会被吸收,没有回

  图 2-2 断路回波信号示意图

  3.当同轴电缆传输短路(即为与其他介质接触时)时,那么tZ =0 , ρ = −1,同样产生全反射,但是短路回波信号和发射信号具有相反的性,短路回波示意图如图 2-3 所示。

  图 2-3 短路回波信号示意图

  当脉冲信号在导波杆上传输时,如果碰上其他介质就会使该点的阻抗变化,从而反射系数也会发生变化,会产生回波信号。我们可以进一步计算发射脉冲和回波脉冲的时间差就能计算出发射电路到该介质接触点的距离。

  导波雷达测量系统原理:

  导波雷达液位计就是时域反射原理来进行测量的,测量过程我们分为信号传播和整个测量系统来作介绍。

  导波雷达信号传播示意图如图2-4所示。

  在机械机构上,仪表的表头内部的收发电路会通过同轴射频接插件和同轴电缆相连。同轴电缆的另一端将会在法兰的位置与同轴导波杆连接。导波杆则是直接插入到罐体的介质内,导波杆的末端与罐底底部则是有一段距离的。

  根据左图可以看到,电路板输出的脉冲信号会通过同轴电缆,再在同轴导波杆上进行传播。由2.1节的介绍,在同轴电缆和导波杆的连接处会首先发生断路,进而一部分信号会产生一个顶部回波信号,但是仍有一部分信号还会继续沿导波杆传播。当信号与被测液体表面接触时,其阻抗特性会发生变化,其一部分也会被反射,会再产生一个真正的液位回波信号。也会有另外一部分信号仍然会继续向下传播,终会损耗在不断发射中。液位计可以判断出液位回波和顶部回波之间的时间差,根据这个时间差,我们用单片机进行计算就可以得到液位的高度。

  根据右图所示,在罐体为空的时候,没有液位就不会发生液位回波信号,但是仍然会有顶部回波信号,而且在导波杆的底部会断路而产生一个的底部回波信号‘。

  假如罐体内有两种不同的介质,由于密度不同这两种介质会分别存在于液体的上部和下部。如果这两种介质的介电常数大不相同,那么就可以通过回波的不同来判断两种介质的分界面,进而也可以得出这两种介质的不同高度。由于脉冲信号是通过导波杆传播,导波杆上的空气、气态的凝结不会影响性能,因此可以长时间测量低介电常数的产品。一般情况下被测液体的介电常数越大回波信号也就越强,也就更容易检测出液位,比如水比丁烷更容易测量。

  假设电磁信号在介质中传输无损耗,则信号在其中的传播速度可以表示为:

  其中:c为电磁波在真空中的传播速度(3x10八立方米m/s)。

  Y为介质的相对介电常数,

  从为同轴电缆的相对磁导率(大多数液体其近似等于l}o

  我们可以得到:

  若电磁波在同轴导波杆上的传播距离为L,那么回波信号的传播时间为:根据这个实际传播速度结合时间就可以计算出液位[[19]。因此,的深度:

  L可以表示为液位因罐体高度为H,后得到的液位高度为:

  h=H一L导波雷达测量系统示意图如图2-5所示。

  图中为整个导波雷达测量系统,导波雷达液位计发送的是窄脉冲信号,对刚性杆大测量范围为6.1 m,柔性杆为大范围则为30m。在实际测量中,在量程的上部和下部都会存在一段死区,分别为上部死区和下部死区,其长度分别为Lz和L,,这两个死区的特性是非线性的,所以造成测量误差会偏大。我们把上部死区的低点定义为上参考点,用它来代表液位的满点(高可测点)和20mA输出电流。下部死区的高点则定义为下参考点,用它来代表液位的零点(低可测。

  点)和4mA输出电流。在导波杆末端到罐底的距离为L。

  由此,在实际应用时,液位的计算需要考虑到上部死区和下部死区的因素。在液位显示时需要加上杆末端距离罐底的距离L。和下部死区的高度L1 [21] o

  一般液位测量时只需要测量一定范围内的高度,即有效量程为两个死区之间的高度,也叫线性区。

  在罐体内实际显示的液位高度(即以下参考点作为零点)为:

  hD = h一L。一L, 这里L+L、是液位的整体迁移量。

  本章主要是对导波雷达液位计进行了理论分析,首先介绍了导波雷达液位计测量所需要的时域反射原理,接着详细讲述了导波雷达测量系统的原理,后则概括了本课题所设计的导波雷达液位计所要实现的功能和特点。

  本文旨在通过实践来探讨电厂低压给水加热器上液位的测量,并解析了加热器结构及其采用各种不同液位测量仪表的历程和工况特点,论述了导波雷达液位计在低压给水加热器上的使用优势,藉此给电力行业热工人士提供一些有价值的参考。

  给水加热器的结构与功能

  给水加热器是一种利用汽轮机抽汽加热给水,以提高热效率的加热设备,是电厂回热系统的重要辅机之一。加热器的工作原理是利用汽轮机做过功的乏汽加热凝结水和给水,而不是直接将乏汽排入凝汽器,以充分利用乏汽的焓,降低冷源损失,同时减弱锅炉受热面的热应力。

  加热器按汽水传热方式的不同,可分为表面式和混合式。目前,在火力发电厂中除了除氧器采用混合式加热外,其余高低压加热器均采用表面式加热。按照水侧的布置方式和流动方向的不同,表面式加热器又分为立式和卧式。

  表面式给水加热器的特点,是加热工质(汽轮机的抽汽)与被加热工质(锅炉给水)相互不混合,通过管壁来传递热量。传热管内是给水,传热管外是蒸汽。蒸汽在加热器里放出热量并凝结成疏水,由疏水口排出。由于加热蒸汽通常都具有一定的过热度,为使给水温度达到所期望的值,同时加热面积尽可能的少,可设置一个过热蒸汽冷却段,以充分利用抽汽的过热度。蒸汽由汽相变为饱和水,同时放出汽化潜热的过程是在凝结段里完成的。凝结段是给水加热器的主要换热区段,管内给水大部分的焓升是由这一区段提供的。因此,具有凝结段的加热器是电厂用给水加热器的基本型式。

  加热器中液位测量的重要性

  加热蒸汽和被加热的水之间是通过金属表面来传递热量的。由于传热热阻的存在,给水不可能被加热到蒸汽压力下的饱和温度,不可避免地存在着一个端差。因此,给水端差(TTD = Terminal Temperature Difference)和疏水端差(DCA = Drain Cooler Approach temperature difference)是加热器的两个主要。给水端差和疏水端差的设置,直接影响到机组的率和运行的性。给水端差又称为上端差,是加压器蒸汽压力下的饱和温度与出口给水温度之差。疏水端差又称下端差,是离开加热器汽侧的疏水温度与进入水侧的给水温度之差。

  图1  卧式表面式给水加热器结构实物

  合理的给水端差的设置,能够有效提高热交换效率,是成本控制及盈利能力的重要组成部分。在实际运行中,给水端差增大的原因有:加热器的抽汽压力和抽汽量不稳定;加热器受热面结垢使传热恶化,增大了传热管内外温差;加热器内积聚了空气,不凝结的空气附在传热管表面形成空气层,妨碍了蒸汽的凝结放热,增大了传热热阻;凝结水或给水的部分或不经过加热器,而是从加热器旁路通过;凝结水位过高,淹没了一部分传热管,使传热面积减少。而给水端差过小,纵然可以提高热交换效率,但加热器长期处于过热状态,会大缩短使用寿命。由此可见,在日常操作中,维持合理的加热器凝结水位高度,从而找到热交换效率和设备寿命之间的平衡点,成为热工控制的首要任务。

  加热器中液位测量的发展历程

  给水加热器中存在高温、高压及大量蒸汽,恶劣条件使之成为测量的难点。给水加热器的水位检测历经了几个发展阶段,从初的磁翻板液位计、浮筒液位计、直到今天比较常用的差压变送器和导波雷达液位计。

  磁翻板液位计又称就地水位计,是为传统的一种水位测量方式,至今仍然是加热器的标准配置。磁翻板液位计利用浮力原理,根据加热器的设计温度、压力及水的密度,制造出满足工况条件的浮子。浮子装在和加热器相连的筒体中,筒体中的水位和加热器中的水位等高,而筒体内浮子漂浮在水面上,即代表水位的高度。浮子内的永磁铁通过磁耦合作用引起筒体外的小磁板翻转,通过小磁板两面颜的不同,来就地读取加热器中的水位高度。磁翻板液位计是一种稳定的测量技术,但它存在两大缺陷。一是测量精度不高。因为加热器中的温度和压力的变化,凝结水的密度也发生变化,根据阿基米德浮力定律f浮=ρgV,当凝结水密度变化时,浮子浸没在水中的体积也发生变化,因此浮子淹没高度的变化会影响到测量精度。二是就地水位计在初的时候没有远传信号。

  浮筒液位计是上世纪80年代至本世纪初常用的加热器水位测量方式。因为浮筒液位计集成有信号转换器,所以能够提供远传信号。但是浮筒液位计也是基于浮力的原理,因此同样面临着测量精度差的问题。此外,浮筒液位计多数采用扭力管式测量原理,表头笨重且需要周期性的标定,给使用和维护带来了诸多不便。

  图2  导波雷达液位计工作原理

  随着差压变送器技术的发展和产品性价比的提升,差压变送器配合平衡容器成为本世纪以来较为常用的加热器水位测量方式。但无论是采用双室平衡容器,还是采用单室平衡容器,对于测点位置的选取和安装都有较高的要求。因为,低加汽测可能工作在负压工况下,所以测量值波动大,影响到生产人员的正确操。此外,差压变送器的测量原理是:ΔP=ρgh,为达到地测量,需要对密度、温度及压力进行补偿。

  导波雷达液位计采用的是时域反射原理(TDR原理,Time Domain Reflectometry)。导波雷达的工作原理,是由表头高频脉冲发生器产生电磁脉冲波信号,该信号沿着导波杆(探杆)向下传送,当遇到比此前传导介质(如空气或蒸汽)介电常数大的液体表面时产生反射信号,用超高速计时电路测量出脉冲波信号从发射到接收的传导时间。传导时间与电磁脉冲波速度乘积的一半,即代表被测介质表面到导波雷达液位计过程连接处的距离;通过给定的容器高度减去距离,计算得出液位的高度,从而达到对液位的测量。

  导波雷达液位计的测量原理及优点

  时域反射理论模型早在1939年就已建立,初用于电信业查找电缆断点。上世纪90年代中后期,部分液位计厂家致力于将TDR技术应用于工业仪表,称之为导波雷达液位计。导波雷达液位计问世后,随即成为物位测量的一大利器。导波雷达液位计的测量结果和被测介质的温度、压力、密度、粘度、电导率和介电常数无关,可以用于测量液体、浆料和固体,也可以测出物位或某些工况下的液体界面。因此,当导波雷达液位计满足设计温度、压力、量程、精度、材质及安装位置的要求时,是一种理想的物位测量仪表,几乎可以取代大多数物位计。当然,导波雷达液位计也同样面临着一些使用的限性,如其典型精度为±3mm、对温度和压力耐受的限、当介质粘度高时在探杆上形成挂料、固体介质容易磨损并拉断探杆,以及容器内的搅拌影响探杆的安装等。

  做为一种探杆和被测介质相接触的接触式物位测量仪表,导波雷达液位计的选型重点集中于探杆形式。为此,各导波雷达液位计厂家研发生产出不同的探杆形式,以满足各种工况的要求。如笔者所使用过的美国Magnetrol品牌的导波雷达液位计,就有多达22种探杆形式可供选择。

  图3  单杆探杆信号轨迹图、通州探杆信号轨迹图、同轴探杆实物图、通州探杆实物剖面图

  那么,如何选用合适的探杆形式呢?首先,需要考虑探杆对温度和压力的耐受。其次,需要考虑电磁脉冲信号在探杆上传播的轨迹。

  单式探杆(单杆、单缆)上信号轨迹呈逐步发散的状态。在信号的轨迹范围内,可能会产生干扰信号影响到液位的测量。典型的干扰信号有安装管嘴,以及容器内的焊缝、焊渣和结构件等。同轴探杆的信号则集中在同轴探杆内。同轴探杆的结构是中间有一根实心金属杆(通常直径为8mm),电磁脉冲信号在金属杆上传播;其外侧是一根金属套管(通常直径为22mm),金属套管作为金属杆的屏蔽层,起到屏蔽外部的干扰信号及集中信号的作用,以提高信号的灵敏度,便于测量介电常数较低的介质。因此,采用同轴探杆可以不用考虑安装位置及容器内结构对测量带来的影响,是理想的一种探杆形式。同轴探杆的限在于,其量程受限,通常为6m左右,以及高粘度介质所形成的“搭桥”现象。

  那么是不是说使用导波雷达液位计测量低压加热器液位,只需考虑到以上两点就了呢?实际上,还需要结合电厂低压加热器实际工况中存在大量蒸汽的特点。一是要考虑蒸汽的侵蚀作用对于探杆和表头之间密封部分的材质选择和制作工艺的考验。见图3红圆圈部分。依据笔者经验,选择应用业绩多、历经实践考验的品牌是产品的有效保障。二是需要考虑蒸汽工况下,电磁脉冲信号的传播在蒸汽中被衰减的情况。通常,导波雷达的测量原理可用以下公式来表示:

  L=D – C0.t/2

  L=液位高度

  D=容器高度

  C0=真空中的光速

  t=发射信号和反射信号的时间间隔

  在蒸气工况中,实际的液位以 L真来表示,实际的信号传播速度用C真来表示;仪表测量出的液位以L测来表示,那么:

  L真=D – C真.t/2

  L测=D – C0.t/2

  因为C真L测。依据导波雷达液位测量值来控制凝结水的高度,所造成的实际影响是凝结水位过高,致使低压加热器内部分传热管被淹没在凝结水下,热交换效率下降,给水端差增大。

  图4  7×S蒸汽探杆结构剖面图

  通过实际的观察数据和相关的文献资料信息,在低压加热器的工况条件下,C真和C0之间的差异在2%~5%之间。因为C真受到蒸汽温度、压力的影响而不断变化,所以仅从改变仪表系数的方面来进行C真的修正,还是不能很好满足对测量准确度的要求。

  对于C真进行实时的补偿,是导波雷达在蒸汽工况下能完成准确测量的先决条件。笔者所使用的Mangetrol导波雷达液位计采用了专利的蒸汽探杆,用于实时的C真补偿,其补偿的工作原理如下:

  在蒸气探杆中,距离表头下方125mm处安装有一个蒸汽目标(Steam Target),表头每秒会发送一个询问信号,该询问信号到蒸汽目标后被发射回表头的时间t问询被测量。此时,电磁脉冲信号在当前工况下的速度C真可以用以下公式准确计算出来:

  C真=d/t问询,其中,d=125mm

  获得C真后,导波雷达将以此值来进行真实液位值的计算,从而达到实时补偿的目的。

  小结

  综上所述,Magnetrol专利的蒸汽探杆,集成了同轴式、良好的蒸汽隔密封及实时蒸汽补偿的优势。同时,Magnetrol致力于同轴探杆的大规模推广,具有同轴探杆生产的规模优势,给电力行业用户带来了高性价比的产品。此外,Magnetrol专利的AURORA系列液位计,将磁翻板和导波雷达液位计集成为一体,提供了重要应用场合的现场和远传测量,减少了过程接口数量,避免了潜在泄露点,提高了使用维护的便利性。

  GUL30(A)雷达物位传感器性价比高的

  导波雷达发出的高频微波脉冲沿着探测组件(钢缆或钢棒)传播,遇到被测介质,由于介电常数突变,引起反射,一部分脉冲能量被反射回来。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测介质的距离成正比。

  容器中存在两种不同介质,当上面一层的介质介电常数较小,而下面的介质介电常数较大时,高频微脉冲沿着探测组件传播遇到上层介质时,由于其介电常数较小,因而有少的能量被这一层介面反射,而大部分能量穿透上层介质继续向下传播,遇到两层的介面时,由于下层介质的介电常数较大,因而会有较大的能量被反射回来。因而导波雷达是可以测量两种不同介质的介面,其测量条件是上层介质不导电或其介电常数比下层介质介电常数小10以上。

  导波雷达液位计特点

  由于采用了的微处理器和的EchoDiscovery回波处理技术,导波雷达液位计可以应用于各种复杂工况。多种过程连接方式及探测组件配置,使得YR-RD30系列导波雷达物位计适于高温、高压及小介电常数介质等杂工况及应用场合。导波雷达液位计采用脉冲工作方式,导波雷达液位计发射功率低,可安装于各种金属、非金属容器内,对人体及环境无伤害。

  型号:YR-RD31(量程0-30米)

  特点:钢缆天线

  应用:复杂过程条件下液体、固体测量

  大量程:30m

  测量精度:±3mm

  过程连接:螺纹或法兰

  探测组件:不锈钢316L /PTFE

  钢缆直径:钢缆Φ4mm或钢缆Φ6mm

  过程温度:-40~250℃

  过程压力:-0.1~2MPa

  信号输出:两线制4-20mA/HART

  型号:YR-RD35(腐蚀性液体测量,量程0-6米)

  特点:全四氟密封天线,耐强酸碱腐蚀

  应用:量程较短的酸碱罐体液位测量

  大量程:6m

  测量精度:±3mm

  过程连接:螺纹或法兰

  探测组件:不锈钢316L/PTFE

  钢缆直径:钢棒Φ10mm

  过程温度:-40~120℃

  过程压力:-0.1~2MPa

  信号输出:两线制4-20mA/HART

  型号:YR-RD36(小介电常数介质测量,量程6米)

  特点:同轴式导波天线,获得更小的盲区、更强的回波信号

  应用:小量程,多蒸汽,小介电常数介质的测量。适应过程条件复杂的环境

  大量程:6m

  测量精度:±10mm

  过程连接:G1½A或G2A

  探测组件:不锈钢316L

  同轴直径:Φ25mm

  过程温度:-40~250℃

  过程压力:-0.1~2MPa

  信号输出:两线制4-20mA/HART

  型号:YR-RD32(量程0-6米)

  特点:杆式导波雷达天线

  应用:液体测量,高温高压工况,复杂过程条件

  大量程:长6m

  测量精度:±3mm

  过程连接:螺纹或法兰

  探测组件:不锈钢316L/陶瓷

  钢缆/棒:钢缆Φ4mm或钢缆Φ6mm/棒Φ10mm

  过程温度:-40~250℃

  过程压力:-0.1~2MPa

  信号输出:两线制4-20mA/HART

  型号:YR-RD34(高温液体测量,量程0-6米)

  特点:不锈钢316L/陶瓷材料天线,能耐受更高的温度和压力

  应用:液体测量,高温高压复杂工况

  大量程:6m

  测量精度:±3mm

  过程连接:螺纹或法兰

  探测组件:不锈钢316L

  杆直径:Φ10mm

  过程温度:-40~400℃

  过程压力:-0.1~2MPa

  信号输出:两线制4-20mA/HART

  型号:YR-RD33(小介电常数液体或固体测量)

  特点:多缆式导波天线结构,获得更强的回波信号

  应用:小介电常数液体及固体测量,复杂过程条件

  大量程:30m

  测量精度:±3mm

  过程连接:法兰

  探测组件:不锈钢316L/PTFE

  钢缆直径:钢缆Φ6mm

  过程温度:-40~250℃

  过程压力:-0.1~2MPa

  信号输出:两线制4-20mA/HART

  导波雷达物位计技术参数

  参数:导波雷达工作频率:100MHZ-1.8GHz

  测量范围:缆式导波雷达测量范围0-30m;杆式、同轴管式导波雷达测量范围0-6m

  重复性:±2mm

  分辨率:1mm

  采样:YR-RD30系列导波雷达回波采样55次/s

  响应速度:>0.2S(根据具体使用情况而定)

  输出信号:4-20mA

  精度:±3mm

  通讯接口:HART 通讯协议

  过程连接:G1"A、G1½"A螺纹;法兰DN50,DN80,DN100 ,DN150,DN200,DN250

  过程压力:-0.1-2MPa

  电源:24VDC(±10%);纹波电压:1Vpp

  耗电量:大22.5mA

  环境条件:温度-40℃~+70℃

  外壳防护等级:导波雷达防护等级为IP67

  防爆等级:EXib  IIC T6

  电缆入口:2个M20×1.5或1/2"NPT(电缆直径5-9mm)

  测量距离:下表列出不同类别被测介质与测量距离的关系

  分组

  固体颗粒

  液体

  测量范围

  1

  1.4…16

  冷凝气,如N2CO2

  2

  1.6…19

  塑料带粒子

  白灰石,特种水泥

  糖

  液化气,如丙烷

  溶剂

  氟利昂12/氟利昂

  棕榈油

  25m

  3

  1.9…25

  普通水泥,石膏

  矿物油,燃料

  30m

  4

  2.5…4

  谷物,种子

  石头

  砂粒

  苯,苯乙烯,甲苯

  呋喃

  萘

  30m

  5

  4…7

  潮湿的石头、矿石

  盐

  氯苯,氯仿

  纤维素喷雾

  异氰盐酸,本胺

  30m

  6

  >7

  金属粉末

  碳黑

  煤炭

  含水液体

  酒精

  液氨

  30m

  导波雷达物位计接线图

  导波雷达物位计调试

  昌晖仪表制造有限公司YR-RD30系列导波雷达可以通过以下方法调试:

  1、通过调试软件YR-SOFT

  通过YR-SOFT软件调试雷达传感器都可以通过软件进行调试。采用软件进行调试,需要一个仪表CONNECTCAT驱动器。

  使用软件调试时需给雷达仪表提供24VDC,同时在连接HART适配器前端加一个250欧姆的电阻。如果一体式HART电阻(内部自带电阻250欧姆)的供电仪表,就不需要附加外部电阻,这时候HART适配器可以和4-20mA线并联。

  2、通过HART手持编程器

  3、通过显示调整模块YR-PM

  编程器订货后出厂已安装在导波雷达上。编程器由4个按键和一个液晶显示屏组成,可以显示调整菜单和参数设置。

  YR-RD30系列导波雷达按结构形式和应用场合的不同,分为YR-RD31、YR-RD32、YR-RD33、YR-RD34、YR-RD35和YR-RD36六个大类,用户选用导波雷达时应认真填写导波雷达物位计参数表》,昌晖仪表制造有限公司可以根据您提供的详细参数,为您选配佳测量效果的导波雷达产品。

  1、缆式导波雷达选型

  YR-RD31□□□□□□□□-□   大量程30米,液体、固体粉料测量

  防爆

  P

  I

  D

  标准型(非防爆)

  本安型(Exib ⅡC T6)

  本安型+隔爆型(Exd ib ⅡC T6)

  传感器/缆式探头

  A

  B

  C

  液体型/4mm

  固体型(10m内)/6mm

  固体型(10m-30m)/6mm

  过程连接/材料

  G

  GA

  N

  NA

  C

  D

  E

  F

  H

  K

  Y

  G1½"A螺纹/不锈钢

  G1"A螺纹/不锈钢

  1½"NPT螺纹/不锈钢

  1"NPT螺纹/不锈钢

  法兰DN50 PN16 C型

  法兰DN80 PN16 C型

  法兰DN100 PN16 C型

  法兰DN150 PN16 C型

  法兰DN200 PN16 C型

  法兰DN250 PN16 C型

  约定

  密封温度

  P

  G

  普通密封/-40...100℃

  高温密封/-40...250℃带散热片

  电子单元

  2

  3

  4

  5

  4-20mA /24VDC两线制

  4-20mA /24VDC/HART两线制

  4-20mA /24VDC/HART四线制

  4-20mA /220VAC/HART四线制

  外壳/防护等级/天线防护等级

  P

  L

  塑料/IP65

  铝/IP67

  电缆接口

  M

  N

  M20×1.5

  1/2"NPT

  编程/显示

  V

  X

  带显示

  不带显示

  量程

  2、杆式导波雷达选型

  YR-RD32□□□□□□□□-□    大量程6米,液体液位测量

  防爆

  P

  I

  D

  标准型(非防爆)

  本安型(Exib ⅡC T6)

  本安型+隔爆型(Exd ib ⅡC T6)

  杆式探头 直径

  A             B

  6mm

  10mm

  过程连接/材料

  G

  GA

  N

  NA

  C

  D

  E

  F

  H

  K

  Y

  G1½"A螺纹/不锈钢

  G1"A螺纹/不锈钢

  1½"NPT螺纹/不锈钢

  1"NPT螺纹/不锈钢

  法兰DN50 PN16 C型

  法兰DN80 PN16 C型

  法兰DN100 PN16 C型

  法兰DN150 PN16 C型

  法兰DN200 PN16 C型

  法兰DN250 PN16 C型

  约定

  密封温度

  P

  G

  普通密封/-40...100℃

  高温密封/-40...250℃带散热片

  电子单元

  2

  3

  4

  5

  4-20mA /24VDC两线制

  4-20mA /24VDC/HART两线制

  4-20mA /24VDC/HART四线制

  4-20mA /220VAC/HART四线制

  外壳/防护等级/天线防护等级

  P

  L

  塑料/IP65

  铝/IP67

  电缆接口

  M

  N

  M20×1.5

  1/2"NPT

  编程/显示

  V

  X

  带显示

  不带显示

  量程

  3、双缆式导波雷达选型

  YR-RD33□□□□□□□□-□

  大量程30米,液体、固体粉末测量

  防爆

  P

  I

  D

  标准型(非防爆)

  本安型(Exib ⅡC T6)

  本安型+隔爆型(Exd ib ⅡC T6)

  过程连接/材料

  D

  E

  F

  H

  K

  Y

  法兰DN80 PN16 C型

  法兰DN100 PN16 C型

  法兰DN150 PN16 C型

  法兰DN200 PN16 C型

  法兰DN250 PN16 C型

  约定

  密封温度

  P

  G

  普通密封/-40...100℃

  高温密封/-40...250℃带散热片

  电子单元

  2

  3

  4

  5

  4-20mA /24VDC两线制

  4-20mA /24VDC/HART两线制

  4-20mA /24VDC/HART四线制

  4-20mA /220VAC/HART四线制

  外壳/防护等级/天线防护等级

  P

  L

  塑料/IP65

  铝/IP67

  电缆接口

  M

  N

  M20×1.5

  1/2"NPT

  编程/显示

  V

  X

  带显示

  不带显示

  量程

  4、杆式(高温型)导波雷达选型

  YR-RD34□□□□□□□□-□        大量程6米,液体、蒸汽测量

  防爆

  P

  I

  D

  标准型(非防爆)

  本安型(Exib ⅡC T6)

  本安型+隔爆型(Exd ib ⅡC T6)

  杆式探头

  A             B

  6mm

  10mm

  过程连接/材料

  G

  N

  C

  D

  E

  F

  H

  K

  Y

  G1½"A螺纹/不锈钢

  1½"NPT螺纹/不锈钢

  法兰DN50 PN16 C型

  法兰DN80 PN16 C型

  法兰DN100 PN16 C型

  法兰DN150 PN16 C型

  法兰DN200 PN16 C型

  法兰DN250 PN16 C型

  约定

  密封温度

  G

  高温密封/-40...400℃带散热片

  电子单元

  2

  3

  4

  5

  4-20mA /24VDC两线制

  4-20mA /24VDC/HART两线制

  4-20mA /24VDC/HART四线制

  4-20mA /220VAC/HART四线制

  外壳/防护等级/天线防护等级

  P

  L

  塑料/IP65

  铝/IP67

  电缆接口

  M

  N

  M20×1.5

  1/2"NPT

  编程/显示

  V

  X

  带显示

  不带显示

  量程

  5、防腐型导波雷达选型

  YR-RD35□□□□□□□□-□           量程6-20米,腐蚀性液体测量

  防爆

  P

  I

  D

  标准型(非防爆)

  本安型(Exib ⅡC T6)

  本安型+隔爆型(Exd ib ⅡC T6)

  防腐探头

  A

  B

  10mm

  14mm

  过程连接/材料

  C

  D

  E

  F

  H

  K

  Y

  法兰DN50 PN16 C型

  法兰DN80 PN16 C型

  法兰DN100 PN16 C型

  法兰DN150 PN16 C型

  法兰DN200 PN16 C型

  法兰DN250 PN16 C型

  约定

  密封温度

  P

  普通密封/-40...120℃

  电子单元

  2

  3

  4

  5

  4-20mA /24VDC两线制

  4-20mA /24VDC/HART两线制

  4-20mA /24VDC/HART四线制

  4-20mA /220VAC/HART四线制

  外壳/防护等级/天线防护等级

  P

  塑料/IP65

  电缆接口

  M

  N

  M20×1.5

  1/2"NPT

  编程/显示

  V

  X

  带显示

  不带显示

  量程

  6、同轴杆式导波雷达选型

  YR-RD36□□□□□□□□-□        大量程6米,介电常数低、表面波动液体测量

  防爆

  P

  I

  D

  标准型(非防爆)

  本安型(Exib ⅡC T6)

  本安型+隔爆型(Exd ib ⅡC T6)

  传感器/缆式探头

  A             B

  25mm

  50mm

  过程连接/材料

  GA

  NA

  C

  D

  E

  F

  H

  K

  Y

  G1"A螺纹/不锈钢

  1"NPT螺纹/不锈钢

  法兰DN50 PN16 C型

  法兰DN80 PN16 C型

  法兰DN100 PN16 C型

  法兰DN150 PN16 C型

  法兰DN200 PN16 C型

  法兰DN250 PN16 C型

  约定

  密封温度

  P

  G

  普通密封/-40...100℃

  高温密封/-40...250℃带散热片

  电子单元

  2

  3

  4

  5

  4-20mA /24VDC两线制

  4-20mA /24VDC/HART两线制

  4-20mA /24VDC/HART四线制

  4-20mA /220VAC/HART四线制

  外壳/防护等级/天线防护等级

  P

  L

  塑料/IP65

  铝/IP67

  电缆接口

  M

  N

  M20×1.5

  1/2"NPT

  编程/显示

  V

  X

  带显示

  不带显示

  量程

  导波雷达物位计尺寸

  1、外壳材质:铝合金

  2、不同型号导波雷达尺寸

  导波雷达物位计参数表

  客户信息

  单位:-------------

  邮编:-------------

  E-mail:-----------

  日期:××年××月××日

  □ 标准型(非防爆);□ 本安型(Exib IIB T5);□ 本安型(Exib IIC T6);□ 本安型+船用(Exib IIC T6);□ 本安型+隔爆型(Exd [ib] IIC T6)

  罐/容器信息

  储罐类型:

  □ 储罐

  □ 储罐结构:------------

  □ 罐尺寸:--------------

  □ 反应罐;

  □ 罐体材质:------------

  □ 罐高度:----------m

  □ 分离罐

  □ 压力:------------

  □ 罐直径:-------------

  □ 船用储罐

  罐顶:□ 拱顶式;□ 平顶式;□ 敞口式

  罐底:□ 锥底;□ 平底;□ 斜坡底

  安装:□ 顶部安装 ;□ 侧面安装;□ 旁通管;□ 导波管安装

  罐顶安装接管(重要信息)

  接管高度:------------mm

  接管直径:------------mm

  测量介质

  介质名称:-----------;□ 液体;□ 固体;□ 混合介质

  介质温度:-----------℃

  介电常数:-----------

  挂料:□ 是;□ 否

  搅拌:□ 是;□ 否

  过程连接

  螺纹:□ G1½"A;□ 1½"NPT;□ G2"A;□ G1"A;□ 1"NPT

  法兰:□ 法兰    DN= ------;□ 法兰    ANSI=------------

  电源:□ 24VDC;□ 220VAC

  输出:□ 4-20mA;□ HART;□ PROFIBUS PA

  显示:□ 带表头显示;□ 不带表头显示

  JCRD导波雷达液位计价格,JCRD导波雷达液位计供应,JCRD导波雷达液位计安装导波雷达液位计

  产品型号:JCRD73导波雷达液位计,可发出高频率微波,沿着探杆传播,由于遇到被测介质,介电常数突变,引起反射。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测量介质的距离成正比。同时,导波雷达也可以测量两种不同介质的界面,充分利用介质的介电常数的不同。脉冲的工作方式可测小介电常数介质,并适用于各种金属,非金属容器内,对人体及环境无伤害。

  JCRD导波雷达液位计价格,JCRD导波雷达液位计供应,JCRD导波雷达液位计安装导波雷达液位计

  应用范围:

  JCRD系列导波雷达液位计:适应各种存储容器或过程计量环境,液体、浆料、固体比如:原油、清油储罐,原煤、粉煤仓位,挥发性液体储罐,焦碳料位,浆料储罐,固体颗粒。

  1、雷达液位计可以测量液体、固体介质比如:原油、浆料、原煤、粉煤、挥发性液体等;

  2、可以在真空中测量可以测量介质常数>1.8的介质,测量范围可达35m;

  3、供电和输出信号通过一根两芯线缆(回路电路),采用4…20mA输出或数字型信号输出;

  4、非接触式测量安装方便采用其稳定的材料牢固耐用,分辨率可达1mm;

  5、不受噪音、蒸汽、粉尘、真空等工况影响;

  6、不受介质密度和温度的变化,过程压力可达40bar,介质温度可达300℃;

  7、安装方式有多种可以选择:顶部安装、侧面安装、旁通管安装、导波管安装;JCRD导波雷达液位计价格,JCRD导波雷达液位计供应,JCRD导波雷达液位计安装导波雷达液位计

  技术参数:

  应用:双杆:液体及固体测量,是小介电常数的液体和固体,复杂过程条件。

  z大量程:6m

  测量精度:±3mm

  过程连接:法兰  螺纹

  探测组件材料:不锈钢304 / 316L / PTFE

  过程温度:-40…250 °C

  过程压力:-1.0…20bar

  信号输出:两线制 4…20mA/HART

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  GUL30(A)雷达物位传感器性价比高的

  导波雷达液位计是接触式物位测量,采用时域反射技术(TDR)电子单元发射微波脉冲沿着导波杆(缆)传播,当接触被测介质时,产生反射信号由电子部件接收,计算发射到接收的间隔时间,转换为被测介质的距离。导波雷达液位计测量原理如图1所示。通过测量发射脉冲与反射脉冲的时间差,并通过以下公式即可计算出被测物质到仪表法兰的距离:2D=Ct (1)

  式中:C为光速;T为发射脉冲与反射脉冲时间差;D为空间距离。

  根据设定的满罐和空罐位置,通过以下公式即可计算出物料高度并输出4~20mA电流:

  物料高度:L=E-D (2)

  输出电流:Io=4+L×16/E (3)

  式中:L为物料高度;E为量程。

  导波雷达液位计适合测量液/液界面,如油水界面,油与水、油与酸、低介电的有机溶剂(甲苯、苯、环己烷、己烷、松节油和二甲苯)和水或酸。测量液/液界面应注意以下几点:

  (1)介电常数较低的介质位于上部。

  (2)两种液体的介电差异不低于10。

  (3)上层介质的介电常数是已知的,该参数可在现场确定。

  (4)上层介质的大厚度取决于其介电常数。

  (5)上层介电常数下限<3,下层介电常数上限>20。

  (6)可同时进行液位测量和界面测量。

  导波雷达液位计可用在几何尺寸小的容器,也可用在旁通管和各种尺寸的储罐,适用于测量多种粉尘和谷物等。导波雷达液位计测量特性:

  (1)无可活动机械部件,维护成本低。

  (2)安装方便,支持罐顶安装或旁路管顶部安装。

  (3)适用于液面、界面和粉末状或小颗粒状固料的物位测量。

  (4)不受介质密度和pH值等物理参数变化的影响且无需进行补偿。

  (5)适用于高温、低温、蒸汽和高压场合。

  导波雷达液位计使用过程中微波沿导波管向下传导,尽量避免导波杆周围出现金属干扰或物料堆积的情况发生。导波雷达有的诊断功能,具有检测导波杆聚积物的能力。导波雷达液位计的结构由3个部件组成,即雷达变送器、过程密封件和导波杆。过程密封件和导波杆使得低能脉冲微波以光速沿其向下发送,在导波杆与物位(气/物、气/液或液/液界面)的交点通过导波杆被反射回雷达变送器。雷达变送器接收导波杆的测量信号,然后对这些信号进行处理并提供稳定的输出信号。

  嘉可仪表JK系列雷达液位计种类,主要有缆绳式导波雷达液位计、杆式导波雷达液位计、喇叭口天线型雷达液位计、防腐四氟型雷达液位计、水滴型天线雷达液位计、卫生型平板雷达液位计、PFA桶天线雷达液位计、水利雷达液位计、高温型雷达液位计、高频雷达液位计、调频波FMCW型雷达液位计等。

  HD-D800雷达物位计利用微波信号进行测量,其原理是发射微波脉冲至介质表面并接收反射回来的信号,通过分析回波的时间差来确定液位的高度。这种技术不受介质变化的影响,即使在高温高压、蒸汽、泡沫、粘稠物质等恶劣环境下也能稳定工作。

  在原油脱盐过程中,HD-D800雷达物位计可以准确监测到油水界面的变化,为操作人员提供的数据支持。

  具体来说,HD-D800雷达物位计的应用带来了以下几方面的优势:

  1、 提高测量精度:由于HD-D800雷达物位计采用高频微波信号,其测量精度高达毫米级别,这对于控制油水界面的位置具有重要意义。

  2、 增强过程控制:准确的液位信息有助于优化脱盐过程,减少能源消耗,提高原油的处理效率和质量。

  3、 降低维护需求:非接触式测量避免了传统仪器因接触介质而产生的腐蚀、污染等问题,大大减少了维护成本和停机时间。

  4、 提升水平:HD-D800雷达物位计能够及时发现异常情况,如液位过高或过低,从而避免溢油或其他潜在的风险。

  5、 适应性强:无论是在海上平台还是陆地油田,HD-D800雷达物位计适应各种复杂的工作环境,确保测量的稳定性和性。

  HD-D800雷达物位计在原油脱盐工艺中的应用不仅提升了液位监测的技术水平,也为整个石油加工过程的效率和性带来了显著的提升。