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分析雷達液位計結構元件有哪些作用,選用必要條件及案例說明

作時間:2018-01-19 10:09:59   來源:  作者:江蘇美安特儀表

  雷達液位計的基本工作原理是發射—反射—接收,其以測量壓力容器內液位,可以疏忽高溫、高壓、結垢和冷凝物的影響優勢,以及精度較高、與介質無直觸摸摸、耐腐蝕性強、可在真空環境中運用、設備簡潔等特點得到了廣泛應用,在液位測量中發揮越來越重要的作用。

  雷達液位計結構組成與工作原理

  雷達液位計的天線發射出電磁波,這些波經被測對象表面反射后,再被天線接收,電磁波從發射到接收的時間與到液面的距離成正比,關系式如下:

  D=CT/2

  式中:

  D——雷達液位計到液面的距離

  C——光速

  T——電磁波運行時間

  雷達液位計記錄脈沖波經歷的時間,而電磁波的傳輸速度為常數,則可算出液面到雷達天線的距離,從而知道液面的液位。

  在實際運用中,雷達液位計有兩種方式即調頻連續波式和脈沖波式。

  采用調頻連續波技術的液位計,功耗大,須采用四線制,電子電路復雜。

  而采用雷達脈沖波技術的液位計,功耗低,可用二線制的24VDC供電,容易實現本質安全,精確度高,適用范圍更廣。

  雷達液位計結構組成

  雷達液位計是由發射器頭(TH)與天線組成。

  1、發射器頭同系列雷達液位計間可以互換,發射器頭由表體和電子單元(THE)組成。

  電子單元由微波單元、信號處理、數據通信、電源及瞬變保護電路板等構成。

     信號處理卡件(SPC)

  SPC卡件包括高性能的信號處理器及通過遠程編程保存儲罐特定數據集的庫存檢測器。

  模擬處理卡件(APC)

  APC卡件用于模擬輸入信號的濾波和多路復用。將模擬電路保留在獨立的卡件上,可達到較高的信噪比,從而提高測量精度。

  溫度多路輸入卡件(TMC)

        用于將6臺溫度傳感器直接連接儲罐雷達液位計。

  變速送器接口卡件(TIC)

  本質安全輸入要求采用變送器接口卡件(TIC)。TIC卡件包括:

  用于4-20mA電流回路的兩臺進線齊納安全柵和兩臺回線安全柵。

  用于下位數據采集單元或遠傳顯示單元的單臺齊納安全柵。

  用于可選的溫度多路輸入器卡件(TMC)的信號、電源連接件。

  繼電器輸出卡件(ROC)

  包括兩臺繼電器,可用于控制外部裝置,如閥門、泵、加熱盤管等。

  現場通訊卡件(FCC)

  FCC卡件處理與外部裝置的通訊,可提供各種類型的FCC卡件,可用于不同類型的通訊協議嗎,也可以模擬其它供應商的液位計。

  注:配置不同,卡件數也不同。

  選用雷達液位計必須要有的條件:

  1、儲液罐容積:對大型罐(10000~lO0000m)及比較大液化氣罐可選用性能較高液位計,中小罐可選用一般液位計;

  2、儲液罐用途:貿易罐應選用高精度液位計,中間罐可用一般液位計;

  3、液體液面特性:儲存粘度大的液體液面(如重油)時,應盡量采用與被測液體液面不接觸或少接觸類型的液位計,如雷達式、超聲波式和磁致伸縮液位計,輕油可采用一般液位計;

  4、用戶實際需要:如果用戶要求計量精度高而投資限制少,可以采用性能好的液位計,一般情況下,老罐區改造或更新可結合原有液位計使用保養情況考慮選型,盡量統一選型。

  雷達液位計案例分析

        故障現象

  芳烴裝置導波雷達液位計使用量比較大,LT3021、LT3613出現故障的幾率比較大,最常見的故障現象即為液位顯示與實際液位值不符。

  原因分析:

  一般導波雷達液位計出現此故障原因有以下兩個原因:

  介質不干凈,污染了導桿;

  介質的介電常數發生了變化,導致測量不準確。

  處理方法:

  排放:通知工藝操作人員,讓工藝外操人員關閉儀表上下截止閥,儀表人員對液位計進行低點排放。

  排放后如果儀表讀數保持一定值不變,則應判斷為導波桿被臟污介質污染。此時對儀表進行下線(即從現場拆除),對導波桿進行清洗,清理導波桿上面的附著物,然后連表頭一起進行重新校驗;

  調介電常數:如果儀表排放后顯示歸零,但投用后顯示仍然不準,則判斷為介質介電常數發現了變化,此時對儀表介電常數進行調整

  1.打開顯示表頭蓋,按向上(或向下)箭頭翻動顯示屏幕上面的選項,直至翻到“Dieelctec(select)”菜單;

  2.在屏幕出現Dieelctec(select)時按下回車鍵,屏幕最后面出現“!”標志,此時儀表參數為可改變模式。

  3.出現“!”標志后按上下鍵翻動選擇介電常數值(1.4-1.7,1.7-3,3-10,10-100)一共四個選項,選擇完后再按回車鍵確認,等待幾秒鐘后顯示屏幕自動返回測量值顯示頁面,觀察液位顯示值。

  4.當選擇的介電常數值能使儀表的顯示值與實際液位值相符時,則使用用此介電常數值;當不相符時,則繼續選擇下一個介電常數值進行試驗,直到儀表顯示值與實際值相符。

        雷達液位計記錄脈沖波經歷的時間,而電磁波的傳輸速度為常數,則可算出液面到雷達天線的距離,從而知道液面的液位。

  在實際運用中,雷達液位計有兩種方式即調頻連續波式和脈沖波式。采用調頻連續波技術的液位計,功耗大,須采用四線制,電子電路復雜。而采用雷達脈沖波技術的液位計,功耗低,可用二線制的24VDC供電,容易實現本質安全,精確度高,適用范圍更廣。

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